- 實驗內容1.二相BPSK調制解調實驗
2.二相DPSK調制解調實驗
3.PSK解調載波提取實驗一. 實驗目的 1.掌握二相BPSK(DPSK)調制解調的工作原理及電路組成。
2.了解載頻信號的產生方法。
3.掌握二相絕對碼與相對碼
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解調 技術 調制 DPSK BPSK 二相
- 根據多分辨率分析理論,信號c(t)的調制與解調就是小波重構與分解過程.為此,引入另一個函數phi;isin;L2(R),且有phi;mn(t)=2m/2phi;(2mt-n),使得分別以psi;和phi;為基的兩個空間相互正交,則存在兩個序列{p(n
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模型 解調 調制 SDMA 基于
- 基于DSP的雙光柵匹配解調系統, 0 引言 光纖布拉格光柵傳感器(FBGS)是用光纖布拉格光柵(FBG)作敏感元件的功能型光纖傳感器,可用于直接檢測溫度和應變,以及與溫度和應變有關的其他許多物理量和化學量的間接測量。在光纖布拉格光柵傳感器的應用
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解調 系統 匹配 光柵 DSP 基于
- 為了簡化中頻解調電路的外圍接口電路,縮小芯片面積,提高芯片的通用性和可靠性,在I2C總線數據傳輸協議的基礎上,設計一個兼容I2C協議的中頻解調接口電路。為了防止芯片地址沖突,增加了4位地址選擇位,并重點對接口電路的狀態機與控制邏輯進行優化設置。仿真結果表明,該電路功能正確,可靠性高,可廣泛用于TV,VTR,PC,STB等方面。
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電路 接口 總線 I2C 中頻 解調 收發器
- 該種鑒相器電路與圖5.5-18B、C采用集成模擬乘法器組成的乘積檢波器電路完全相同。即鑒相器也由模擬乘法器和低通濾波器組成。設送至模擬乘法器兩輸入端(UX端和UY端)電壓U1(T)和U2(T)分別為:對于2WC的頻率成分將
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集成 相器 電路 解調 信號 PM
- 原理電路見圖5.5-34A,令這種電路的分析與兩個輸入信號的相對大小有密切關系,在大多數實際應用中,鑒相器的一個輸入電壓比另一個大得多,結果分析可大為簡化。當滿足U1》U2時,二極管處于開關開作狀態,其“開”或“
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二極管 環形 相器 開關 電路 信號 解調 PM
- 圖5.5-33A給出了一個二極管平衡鑒相器常用電路。它可視為由二部分組成,圖中虛線以左部分稱為相位差一幅度變換器,虛線以右部分為包絡檢波器。相位差一幅度變換器變換原理,簡單地來說就是:兩個頻率相近的調頻正弦波
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平衡 相器 二極管 電路 信號 解調 PM
- 集成相位鑒頻器(見圖5.5-32)是由線性相移網絡(由C1、C2和L組成)與模擬乘法器(BG314或MC1496)共同組成。它是把移相前后的信號直接在模擬乘法器中相乘法器中相乘來實現鑒頻的。在圖5.5-32A和B中,輸入調頻信號U1
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集成 相位 電路 解調 信號 FM
- 晶體鑒頻器的主要優點是結構簡單,調整容易,鑒頻跨導大,因此在窄帶FM接機中得到廣泛的應用。圖5.5-31A為晶體鑒頻器原理電路圖,電容C與石英晶體JT串聯,然后接至FM信號源U1。電容C上的電壓UC與晶體JT上的電壓U1,其
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晶體 電路 解調 信號 FM
- 斜率鑒頻器和相位鑒頻器的共同缺點是鑒頻輸出電壓不僅與輸入信號的瞬時頻率有關,而且還與輸入信號的振幅有關。因此,噪聲、各種干擾以及電路的頻率特性不均勻所引起的輸入信號的寄生調幅有關。因此,噪聲、各種干擾
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比例 電路 解調 信號 FM
- 圖5.5-26為電感耦合相位鑒頻器。L1C1和L2C2分別為一次、二次回路,它們都調諧在輸入FM信號的載頻WC上,即FO=FCO一次、二次之間有兩種耦合:一是L1、L2之間的互感耦合;一是通過電容CO(對輸入信號頻率接近短路)的耦
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相位 電路 解調 信號 FM
- 頻率檢波就是從FM信號中檢取出原調制信號。鑒頻器是實現頻率檢波的裝置。鑒頻的方法很多,但應用得比較普遍的方法是:首先進行波開變換,將等幅FM波變成幅度按調制信號規律變化的調幅調頻波,然后用包絡檢波器將幅度
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電路 解調 信號 FM
- 數字固定及移動電視芯片市場領先廠商法國迪康公司,日前發布兩款最新的調諧-解調片上系統(SoC)方案。這兩款芯片分別支持DVB-T及ISDB-T full-seg標準,為便攜和固定接收裝置提供高性能數字電視技術,并可以極低的成本集成到機頂盒、電視機及PCTV中。隨著模擬電視在歐洲的逐步關閉,DVB-T接收器維持著持續的高需求。南美和俄羅斯不久前也正式開始運營ISDB-T和DVB-T數字地面電視。這種大規模需求的趨勢也將在未來幾年進一步延續。
DIB7090P和DIB8096P這兩款SoC芯片引
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迪康 DVB-T ISDB-T 調諧-解調 SoC
- 法國迪康公司,日前發布兩款最新的調諧-解調片上系統(SoC)方案。這兩款芯片分別支持DVB-T及ISDB-Tfull-seg標準...
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迪康 調諧-解調 SoC
解調介紹
解調是調制的逆過程。調制方式不同,解調方法也不一樣。與調制的分類相對應,解調可分為正弦波解調(有時也稱為連續波解調)和脈沖波解調。正弦波解調還可再分為幅度解調、頻率解調和相位解調,此外還有一些變種如單邊帶信號解調、殘留邊帶信號解調等。同樣,脈沖波解調也可分為脈沖幅度解調、脈沖相位解調、脈沖寬度解調和脈沖編碼解調等。對于多重調制需要配以多重解調。 [
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