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RF電路

  • 采用FPGA的多路高壓IGBT驅動觸發(fā)器研制

    為有效控制固態(tài)功率調制設備,提高系統(tǒng)的可調性和穩(wěn)定性,介紹了一種基于現(xiàn)場可編程門陣列( FPGA)和微控制器(MCU) 的多路高壓IGBT 驅動觸發(fā)器的設計方法和實現(xiàn)電路。該觸發(fā)器可選擇內或外觸發(fā)信號,可遙控或本控,能產生多路頻率、寬度和延時獨立可調的脈沖信號,信號的輸入輸出和傳輸都使用光纖。將該觸發(fā)器用于高壓IGBT(3300 V/ 800 A) 感應疊加脈沖發(fā)生器中進行實驗測試,給出了實驗波形。結果表明,該多路高壓IGBT驅動觸發(fā)器輸出脈沖信號達到了較高的調整精度,頻寬’脈寬及延時可分別以步進1 Hz、0. 1μs、0. 1μs 進行調整,滿足了脈沖發(fā)生器的要求,提高了脈沖功率調制系統(tǒng)的性能。

    標簽: FPGA IGBT 多路 驅動

    上傳時間: 2013-10-22

    上傳用戶:zhulei420

  • 基于FPGA的多路高速串并轉換器設計

    高速串并轉換器的設計是FPGA 設計的一個重要方面,傳統(tǒng)設計方法由于采用FPGA 的內部邏輯資源來實現(xiàn),從而限制了串并轉換的速度。該研究以網絡交換調度系統(tǒng)的FGPA 驗證平臺中多路高速串并轉換器的設計為例,詳細闡述了1 :8DDR 模式下高速串并轉換器的設計方法和16 路1 :8 串并轉換器的實現(xiàn)。結果表明,采用Xilinx Virtex24 的ISERDES 設計的多路串并轉換器可以實現(xiàn)800 Mbit/ s 輸入信號的串并轉換,并且減少了設計復雜度,縮短了開發(fā)周期,能滿足設計要求。關鍵詞:串并轉換;現(xiàn)場可編程邏輯陣列;Xilinx ; ISERDES

    標簽: FPGA 多路 串并轉換

    上傳時間: 2013-11-03

    上傳用戶:王小奇

  • 帶解碼四路無線遙控接收模塊

    帶解碼四路無線遙控接收模塊

    標簽: 解碼 無線遙控 接收模塊

    上傳時間: 2013-11-13

    上傳用戶:小眼睛LSL

  • 鏈路自適應技術在LTE中的應用

    參照3GPP LTE的E-UTRA物理層規(guī)范,提出了一種鏈路自適應方案。實時調整傳輸功率以補償信道的衰落,建立SNR-BLER曲線,在給定滿足一定業(yè)務的目標BLER的條件下,找到各個MCS的SNR切換門限值,從而實現(xiàn)鏈路自適應。仿真結果表明,在保證通信質量的前提下,自適應方案比固定MCS有著明顯的頻譜效率增益,使無線資源得到優(yōu)化配置;同時刪減了頻譜效率沒有增益的MCS,降低系統(tǒng)復雜度。

    標簽: LTE 鏈路 自適應技術 中的應用

    上傳時間: 2013-12-22

    上傳用戶:xsnjzljj

  • RF設計技術與經驗

    作者RICHARD CHI-HSI LI,結合自己20年RF設計經驗,整理的RF設計技術與經驗,工程性很強,從最基本的LNA、MIXERS、差分對等講起,涉及到阻抗匹配,接地,天線設計,RF系統(tǒng)分析,是一本很不錯的書。英文版

    標簽: RF設計 經驗

    上傳時間: 2013-10-30

    上傳用戶:ve3344

  • 路漫漫其修遠兮:Android必須改進的八個地方

    路漫漫其修遠兮:Android必須改進的八個地方

    標簽: Android

    上傳時間: 2013-11-22

    上傳用戶:asdfasdfd

  • 手機RF知識講座

    手機RF知識講座

    標簽: 手機RF 講座

    上傳時間: 2013-10-25

    上傳用戶:黑漆漆

  • 從CC2430升級到CC2530的指南

    CC2530是TI第二代ZigBee® / IEEE 802.15.4 RF片上系統(tǒng),用于2.4 GHz免執(zhí)照ISM頻帶。該芯片為工業(yè)級應用提供了最先進的選擇性/兼容性、優(yōu)秀的鏈路預算,并且支持低電壓操作。

    標簽: CC 2430 2530

    上傳時間: 2013-10-27

    上傳用戶:zhqzal1014

  • 32路舵機控制器全套資料

    32路舵機控制器全套資料

    標簽: 舵機 控制器

    上傳時間: 2013-12-14

    上傳用戶:pinksun9

  • 克服能量采集無線感測器設計挑戰(zhàn)

    無線感測器已變得越來越普及,短期內其開發(fā)和部署數(shù)量將急遽增加。而無線通訊技術的突飛猛進,也使得智慧型網路中的無線感測器能夠緊密互連。此外,系統(tǒng)單晶片(SoC)的密度不斷提高,讓各式各樣的多功能、小尺寸無線感測器系統(tǒng)相繼問市。儘管如此,工程師仍面臨一個重大的挑戰(zhàn):即電源消耗。

    標簽: 能量采集 無線感測器

    上傳時間: 2013-10-30

    上傳用戶:wojiaohs

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