今天,電視機與視訊轉(zhuǎn)換盒應(yīng)用中的大多數(shù)調(diào)諧器采用的都是傳統(tǒng)單變換MOPLL概念。這種調(diào)諧器既能處理模擬電視訊號也能處理數(shù)字電視訊號,或是同時處理這兩種電視訊號(即所謂的混合調(diào)諧器)。在設(shè)計這種調(diào)諧器時需考慮的關(guān)鍵因素包括低成本、低功耗、小尺寸以及對外部組件的選擇。本文將介紹如何用英飛凌的MOPLL調(diào)諧芯片TUA6039-2或其影像版TUA6037實現(xiàn)超低成本調(diào)諧器參考設(shè)計。這種單芯片ULC調(diào)諧器整合了射頻和中頻電路,可工作在5V或3.3V,功耗可降低34%。設(shè)計采用一塊單層PCB,進(jìn)一步降低了系統(tǒng)成本,同時能處理DVB-T/PAL/SECAM、ISDB-T/NTSC和ATSC/NTSC等混合訊號,可支持幾乎全球所有地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。圖1為采用TUA6039-2/TUA6037設(shè)計單變換調(diào)諧器架構(gòu)圖。該調(diào)諧器實際上不僅是一個射頻調(diào)諧器,也是一個half NIM,因為它包括了中頻模塊。射頻輸入訊號透過一個簡單的高通濾波器加上中頻與民間頻段(CB)陷波器的組合電路進(jìn)行分離。該設(shè)計沒有采用PIN二極管進(jìn)行頻段切換,而是采用一個非常簡單的三工電路進(jìn)行頻段切換。天線阻抗透過高感抗耦合電路變換至已調(diào)諧的輸入電路。然后透過英飛凌的高增益半偏置MOSFET BF5030W對預(yù)選訊號進(jìn)行放大。BG5120K雙MOSFET可以用于兩個VHF頻段。在接下來的調(diào)諧后帶通濾波器電路中,則進(jìn)行信道選擇和鄰道與影像頻率等多余訊號的抑制。前級追蹤陷波器和帶通濾波器的容性影像頻率補償電路就是專門用來抑制影像頻率。
上傳時間: 2013-11-19
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利用四分之三波長折疊微帶線與四分之一波長微帶線級聯(lián),并在輸入端口引入四分之一波長短路線,設(shè)計出一種新型的超寬帶功率分配器。采用奇偶模的方法進(jìn)行理論分析,導(dǎo)出設(shè)計參數(shù)方程,并通過HFSS進(jìn)行仿真優(yōu)化。仿真和測量結(jié)果表明, 輸入回波損耗從3 GHz~10.9 GHz均大于10 dB。插入損耗從2.6 GHz~9.5 GHz均小于1 dB,從9.5 GHz~10.8 GHz均小于1.3 dB。輸出端口的回波損耗和隔離度從3 GHz~12.7 GHz均大于10 dB。高頻的帶外抑制在14.2 GHz時達(dá)到20 dB。
上傳時間: 2013-11-08
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介電體超晶格是一種新型的有序微結(jié)構(gòu)材料。它具有通常均質(zhì)材料所不具有的獨特的優(yōu)異性能,展現(xiàn)出重要的應(yīng)用前景。本文介紹南京大學(xué)研究組關(guān)于介電體超晶格研究所取得的進(jìn)展,如將多個獨立的光參量過程集成于一塊介電體超晶格之中獲得了多波長激光的同時輸出,研制成超晶格全固態(tài)三基色原型激光器,在介電體超晶格中將拉曼散射強度增強到10的4次方-10的5次方倍,用超晶格研制的器件填補了體波超聲器件從幾百MHz到幾千MHz的空白頻段,發(fā)現(xiàn)了微波與超晶格振動的強烈耦合以及研究了由此而產(chǎn)生的極化激元(polariton)的激發(fā)與傳播等。
上傳時間: 2013-11-01
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摘要:超低頻信號發(fā)生器是科研、教學(xué)、制造業(yè)中一種最常用的通用儀器,輸出波形一般固定為正弦波、三角波、鋸齒波和方波,不能實現(xiàn)有時在實驗和工程應(yīng)用中需要的特殊信號或自定義信號。而要實現(xiàn)這一要求,不是做成硬件式的專用信號發(fā)生器,就是用計算機系統(tǒng)來完成,前者仍然不靈活,后者費用太高。然而應(yīng)用單片機技術(shù),通過軟件與硬件的有機結(jié)合由硬件電路搭成一個環(huán)境平臺,再由軟件程序把要求的“任意函數(shù)信號”數(shù)據(jù)表嵌入在單片機程序存儲器內(nèi),通過軟件程序更改輸出波形數(shù)據(jù)表,即可方便實現(xiàn)輸出任意函數(shù)信號,而無需變動硬件電路。本原理樣機使用單片機AT89C51,對其進(jìn)行一次固化,可以安排四種任意波形,頻率范圍為0.001~800Hz,幅值范圍為0~±10V。本文中對原理樣機的軟硬件系統(tǒng)的性能和誤差進(jìn)行了定量分析,并設(shè)計了一套使用Intel公司的新一代16位單片機80296SA對該樣機進(jìn)行了性能提升的新型樣機方案,然后對新型樣機方案進(jìn)行了原理分析和性能分析,并給出了誤差的定量計算,表明此方案不但可使樣機的原理頻率范圍提高至1500Hz,輸出幅值不變,輸出分辨率提高至212,使波形質(zhì)量大為改善。希望這種性價比較高的函數(shù)信號發(fā)生器對科研、教學(xué)、制造業(yè)有所幫助。關(guān)鍵詞:單片機應(yīng)用 MCS51 MCS296 超低頻信號發(fā)生器
標(biāo)簽: 單片機 函數(shù)信號發(fā)生器 超低頻
上傳時間: 2013-11-20
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今天,電視機與視訊轉(zhuǎn)換盒應(yīng)用中的大多數(shù)調(diào)諧器采用的都是傳統(tǒng)單變換MOPLL概念。這種調(diào)諧器既能處理模擬電視訊號也能處理數(shù)字電視訊號,或是同時處理這兩種電視訊號(即所謂的混合調(diào)諧器)。在設(shè)計這種調(diào)諧器時需考慮的關(guān)鍵因素包括低成本、低功耗、小尺寸以及對外部組件的選擇。本文將介紹如何用英飛凌的MOPLL調(diào)諧芯片TUA6039-2或其影像版TUA6037實現(xiàn)超低成本調(diào)諧器參考設(shè)計。這種單芯片ULC調(diào)諧器整合了射頻和中頻電路,可工作在5V或3.3V,功耗可降低34%。設(shè)計采用一塊單層PCB,進(jìn)一步降低了系統(tǒng)成本,同時能處理DVB-T/PAL/SECAM、ISDB-T/NTSC和ATSC/NTSC等混合訊號,可支持幾乎全球所有地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。圖1為采用TUA6039-2/TUA6037設(shè)計單變換調(diào)諧器架構(gòu)圖。該調(diào)諧器實際上不僅是一個射頻調(diào)諧器,也是一個half NIM,因為它包括了中頻模塊。射頻輸入訊號透過一個簡單的高通濾波器加上中頻與民間頻段(CB)陷波器的組合電路進(jìn)行分離。該設(shè)計沒有采用PIN二極管進(jìn)行頻段切換,而是采用一個非常簡單的三工電路進(jìn)行頻段切換。天線阻抗透過高感抗耦合電路變換至已調(diào)諧的輸入電路。然后透過英飛凌的高增益半偏置MOSFET BF5030W對預(yù)選訊號進(jìn)行放大。BG5120K雙MOSFET可以用于兩個VHF頻段。在接下來的調(diào)諧后帶通濾波器電路中,則進(jìn)行信道選擇和鄰道與影像頻率等多余訊號的抑制。前級追蹤陷波器和帶通濾波器的容性影像頻率補償電路就是專門用來抑制影像頻率。
上傳時間: 2013-11-21
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Matlab小波分析工具箱原理與應(yīng)用-本書以Matlab小波工具箱為基礎(chǔ),詳細(xì)介紹了小波分析應(yīng)用于信號處理和圖像處理的原理和基本方法,通過示例使讀者可以盡快地了解小波分析。電子書為超星格式。
上傳時間: 2015-12-12
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用仿真的方法實現(xiàn)超寬帶信號的產(chǎn)生,先產(chǎn)生一個帶寬確定的矩形波行,將其調(diào)制到射頻頻率上去
上傳時間: 2016-10-26
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報告1:一種超寬頻帶雙圓錐全向天線的設(shè)計 1 1.1雙錐天線的模型 1 1.2 HFSS建模與仿真 1 1.3設(shè)置邊界條件和激勵源 2 1.4設(shè)置求解項并分析 2 1.5保存并求解工程 2 1.6仿真結(jié)果分析 4 報告2:波導(dǎo)縫隙天線的設(shè)計與仿真 7 2.1目的 7 2.2仿真設(shè)計步驟: 7 2.2.1優(yōu)化各縫隙諧振長度 7 2.2.2仿真天線陣 15 2.3結(jié)論 18 報告:3一種三角形天線的HFSS仿真 20 3.1三角形天線各參數(shù)的設(shè)定 20 3.2三角形偶極天線的建模與仿真 20 3.3仿真結(jié)果 23 報告4:普通角錐喇叭天線設(shè)計 25 4.1普通角錐喇叭天線參數(shù)設(shè)定 25 4.2利用HFSS仿真 25 4.3仿真結(jié)果 28 報告5:三角形圓極化微帶天線 31 5.1等邊三角形微帶貼片天線的幾何形狀及坐標(biāo)系如圖 31 5.2優(yōu)化指標(biāo)及參數(shù)的設(shè)定 31 5.3HFSS建模與仿真 31 5.4仿真結(jié)果分析 35
上傳時間: 2017-02-15
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TMS320LF2407試驗箱的xf輸出方波的實驗程序,已經(jīng)過調(diào)試 ,超好, 希望對大家的學(xué)習(xí)有所幫助。
上傳時間: 2013-12-20
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超分辨率重建的碩士論文,詳細(xì)介紹了現(xiàn)有超分辨率重建的常用算法,并提出基于小波的穩(wěn)健的超分辨率圖像重建算法,有考價值。
上傳時間: 2017-08-22
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