摘 要:敘述一種應用于CDMA2000 基站前端的低噪聲放大器的設計方案,根據(jù)基站接收系統(tǒng)架構(gòu)確定低噪聲放大器指標,利用安捷倫的先進設計系統(tǒng)軟件進行仿真設計,仿真結(jié)果表明放大器工作頻率在810~850 MHz 頻率范圍內(nèi)增
PicoRead RF芯片為法國Inside Contactless公司推出的一款非接觸讀寫芯片。由于其性能穩(wěn)定、支持協(xié)議多和價格優(yōu)勢,常用于設計非接觸讀卡設備。文中主要介紹了PicoRead RF芯片的特點和工作原理及其在軟硬件上的設計和實現(xiàn)過程,為使用者提供了一定的依據(jù)。
摘要:探討了電力電子裝置開關電源中模擬信號隔離傳輸?shù)囊饬x及各種實現(xiàn)手段,在全面分析比較的基礎上提出了串行D/A數(shù)字隔離傳送的方法,并通過在數(shù)控開關電源中的典型運用的分析與實驗表明該方法可行,能夠用于電力電
聯(lián)合空時分層碼,提出了一種CPM信號Laurent分解和最小均方誤差檢測相結(jié)合的低復雜度接收機。在降低運算量的同時,保證了低信噪比情況下接近于最大似然ML、最優(yōu)檢測器的接收機性能。理論推導和仿真結(jié)果均驗證了該算法的有效性。
在現(xiàn)代電子技術的設計與開發(fā)過程中. 特別是在通信、雷達、航空、航天以及儀器儀表等領域, 都需要進一步提高一系列高精度、高穩(wěn)定度的頻率源的頻率精度, 頻率合成器是無線通信設備中的一個重要組成部分, 其設計
21ic訊 我們還沒有完成 PGA-SAR 系統(tǒng)和 △-∑ 轉(zhuǎn)換器之間的比較。在我最后一篇文章(《ADC 吞吐時間:SAR轉(zhuǎn)換器 與 △-∑ 轉(zhuǎn)換器的比較》)中,我們比較了這兩種系統(tǒng)的吞吐時間。文中,我們得出了這樣的結(jié)論:
摘 要:經(jīng)典多級結(jié)構(gòu)的數(shù)字抽取濾波器占用系統(tǒng)大量的功耗與面積資源,文章設計的改進型64倍降采樣數(shù)字抽取濾波器采用由級聯(lián)積分梳狀濾波器、補償FIR 濾波器和半帶濾波器組成,在保持∑- Δ ADC 轉(zhuǎn)換精度的約
0.引言 在智能小區(qū)的安防系統(tǒng)中,人臉識別技術的應用,提高了安防報警系統(tǒng)的安全可靠性。人臉識別技術因其具有非接觸性、特征提取方便、防偽性能高等優(yōu)勢得到廣泛的應用。人臉識別技術綜合了計算機、通信、光學
當我們拼命折騰自己,藐視摩爾定律,不斷實現(xiàn)更小的幾何尺寸和IC工藝時,供電或偏置軌也要走這條路了。大部分器件都用單邊電源給元件供電,但我們可以看到大部分信號仍是雙極性形式。為了給放大器和轉(zhuǎn)換器建立新&ld
摘要:為了降低傳統(tǒng)鐵路橋梁監(jiān)測系統(tǒng)功耗高,擴展性差的問題,設計了基于Imote2和IRIS無線傳感器節(jié)點平臺的橋梁監(jiān)測系統(tǒng)。利用Imote2強大的數(shù)據(jù)處理功能和超低功耗特性,以及IRIS遠距離無線收發(fā)的特點,控制由Imot
隨著電子系統(tǒng)的越來越復雜,PLD設計的越來越龐大,這就增加了市場對IP核的需求,各大FPGA/CPLD廠商陸續(xù)推出了許多IP核。
摘要:為了產(chǎn)生語音調(diào)度系統(tǒng)中數(shù)據(jù)接收端異步接收PCM30/32路一次群串行數(shù)提流所需同步時鐘的目的,采用以分頻計數(shù)器為基礎模塊,輔以相位校正和誤校正處理模塊從已知速率PCM數(shù)據(jù)流中提取同步時鐘信號的方法,利用可
摘要:數(shù)字電視發(fā)射機是采用OFDM調(diào)制方式,因此對發(fā)射機中功率放大器的效率會提出非常高的要求。針對OFDM信號的高峰均比(PAPR)特性,將Doherty功放引入前端功率放大器,介紹了Doherty功放的原理和基本結(jié)構(gòu),通過計算
摘要:由Buck電路的狀態(tài)空間平均法,可得到其電壓控制下的動態(tài)小信號模型,并應用PID實現(xiàn)其精確控制。為提高控制精度和抗干擾能力,用模糊控制器對PID參數(shù)進行實時整定,給出了仿真與實驗結(jié)果及結(jié)論。關鍵詞:Buck變
數(shù)字信號處理器TMS320F2812的片上ADC模塊的轉(zhuǎn)化結(jié)果往往存在較大誤差,最大誤差甚至會高達9%,如果這樣直接在實際工程中應用ADC,必然造成控制精度降低。對此提出了一種改進的校正方法,即用最小二乘和一元線性回歸的思想,精確擬合出ADC的輸入/輸出特性曲線,并以此作為校正的基準在DSP上進行了驗證,實驗表明,此方法可以將誤差提高到1%以內(nèi),適合于對控制要求較高的場合。