建立了一種RBF神經網絡的自適應學習模型。該模型事先不需要確定隱層節(jié)點的中心位置和數(shù)量,而是在學習過程中,根據(jù)相應的添加策略和刪除策略,自適應地增加或減少隱層節(jié)點的數(shù)量。最終形成的網絡不僅結構簡單,精度高,而且具有較好的泛化能力。
本文將詳細討論寄生元素造成增益曲線失真的原因,并給出相應的解決方案。
隨著3G技術的發(fā)展,系統(tǒng)容量的不斷提高,對系統(tǒng)的線性要求越來越高。功放作為通信系統(tǒng)的主要非線性單元,其性能的改善在整個系統(tǒng)中的作用至關重要。單純采用用功率回退的方法去滿足線性要求越來越困難,同時
本文設計了一種新的折疊結構混頻器,電路不使用具有大電感的LC諧振電路,工作于1. 2 V 電壓時,得到了低電壓、低功耗、低噪聲和高線性度的性能。
低噪聲放大器是通信、雷達、電子對抗及遙控遙測系統(tǒng)中的必不可少的重要部件,它位于射頻接收系統(tǒng)的前端,主要功能是對天線接收到的微弱射頻信號進行線性放大,同時抑制各種噪聲干擾,提高系統(tǒng)的靈敏度。特別是隨著
音頻均衡器作為高品質音響不可或缺的關鍵附屬調節(jié)設備,在音效調整修飾方面起著至關重要的作用。一般音頻均衡器有數(shù)字和模擬兩種實現(xiàn)方法,模擬方法用有源和無源濾波器組實現(xiàn),受器件溫度等特性的影響,難以達到較
鎖相環(huán)路是一個能夠跟蹤輸入信號相位的閉環(huán)控制系統(tǒng), 它在很多領域都有廣泛的應用;比如調制解調、頻率合成、精密儀器測量、FM立體聲解碼等。鎖相環(huán)的應用如此廣泛是由其獨特的優(yōu)良特性決定的。它具有載波跟蹤特性,
為了滿足目前對數(shù)據(jù)處理速度的需求,設計了一種基于FPGA+DDS的控制系統(tǒng)。根據(jù)AD9910的特點設計了控制系統(tǒng)的硬件部分,詳細闡述了電源、地和濾波器的設計。設計了FPGA的軟件控制流程,給出了流程圖和關鍵部分的例程,并對DDS AD9910各個控制寄存器的設置與時序進行詳細說明,最后給出了實驗結果。實驗結果證明輸出波形質量高、效果好。對于頻率源的設計與實現(xiàn)具有工程實踐意義。
為了解決多頻段數(shù)字均衡濾波器處理過程中數(shù)據(jù)計算量的問題,通過對數(shù)字均衡器設計的分析,將數(shù)字音頻信號進行頻域濾波處理,最終設計出一種高效的數(shù)字均衡濾波器。通過將數(shù)字信號在頻域中進行傅里葉變換,提出了一種基于快速傅里葉變換原理的算法,該算法中碼位倒置和蝶形運算方法的處理與通常的快速傅里葉變換相比,更有效地減少了數(shù)據(jù)的運算量,減少了數(shù)據(jù)處理的時間。結果表明,使用該種算法設計的數(shù)字均衡濾波器與傳統(tǒng)的時域濾波方法相比,具有很好的實時處理效果。
摘要:采用TI公司的高速運放OPA820ID作為一級放大電路,THS3091D作為末級放大電路,在輸出負載50 Ω上實現(xiàn)電壓增益≥40 dB,通頻帶寬為10 Hz~10 MHz,并利用MSP430單片機控制1602液晶顯示輸出電壓峰峰值和有
針對某型平臺羅經模擬器的問題,給出了模擬器硬件和軟件的設計方案。通過RS-232串口,實現(xiàn)了單片機與上位機的通信,通過數(shù)碼管驅動芯片CH452L和8255A實現(xiàn)了數(shù)碼管、指示燈的顯示和按鍵的采集。采用面向對象設計思想進行軟件設計,以VB6.0和SQL2000為軟件設計平臺,通過數(shù)據(jù)庫控制程序的流程,對操作臺狀態(tài)和操作進行實時監(jiān)控,并提供實時的操作提示和幫助,使模擬器操作響應與實際裝備完全一致。
摘要: 設計了一種由前置放大電路、可預置增益放大電路、低通濾波電路、后級放大電路、直流穩(wěn)壓電路及單片機控制電路組成的帶寬直流放大器。其中增益放大電路由兩級可變增益寬帶放大器AD603 組成,增益的預置由
摘要:針對傳統(tǒng)Doherty放大器在提高效率后會惡化線性指標的關鍵問題進行了分析與討論。提出了一種基于二次諧波注入(SHI)的Doherty結構。采用GaN功率管CGH21240的仿真模型,設計了一款Doherty功率放大器。仿真結果顯示
摘要: 針對材料試驗機等設備中要求測量或控制材料拉伸或壓縮的位移,一般采用光電軸角編碼器檢測位置信號,輸出正交編碼脈沖信號。若采用其他方法檢測位置信號,必然導致電路設計復雜,可靠性降低。因此,提出一種
摘要:近代雷達多通道接收機采用機械電位器進行通道間幅度校準,機械電位器不能在艦栽機的濕熱及高震動條件下穩(wěn)定可靠的工作,為避免這一缺點,擬采用數(shù)字電位器替代機械電位器。在分析了現(xiàn)有機械電位器應用電路的基