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本节我们来使用stm32控制一款集成收音机芯片TEA5767,来制作一台FM收音机。TEA5767是一款低功耗立体声收音IC,接收频率76MHz~108MHz(适应日本/美国/欧洲各FM频段选择)并可以使用软件进行静音和消除噪音。主要电性能指标:工作电压:2.5V~5.0V,工作电流10mA,立体声
模拟乘法器是一种用于执行模拟信号相乘的电路,广泛应用于信号处理、调制解调、图像处理等领域。它可以将两个模拟信号进行乘法运算,输出结果与输入信号的乘积成比例。模拟乘法器的组成模拟乘法器主要由以下几部分组成:输入端:用于接收需要相乘的两个模拟信
时钟缓冲器是一种用于增强和分配时钟信号的电子电路元件。它的主要功能是接收一个时钟信号并在输出端重新生成这个信号,以便驱动更多的负载,同时确保信号的完整性和稳定性。时钟缓冲器的工作原理输入信号:时钟缓冲器接受来自时钟源(如晶振或其他时钟生成电
(1) 工作中会经常碰到SNR和EVMSNR,是射频系统中看到比较多的一个名词。比如说,我们熟悉的噪声系数,定义即是输入信噪比与输出信噪比的比值。EVM也是通信系统中,经常看到的名词,在信号为调制信号时,经常用来衡量信号的质量。EVM衡量的是理想点和实测点之间的偏移。射频工程师,在评估接收机的灵敏
零中频接收机,理论上,没有镜像干扰,但是,在实际使用中,由于各种的不理想性,是有的。(1) 如果零中频接收机采用普通的单混频,行不行?在超外差接收机中,射频信号与一个本振信号进行混频,如果零中频接收机也采用类似结构,你觉得会咋样呢?其实答案不用说,肯定不咋样,要不然,你看到的零中频接收机,就不会是下
电子系统中的噪声有多种形式。无论是从外部来源接收到的,还是在PCB布局的不同区域之间传递,噪声都可以通过两种方法无意中接收:寄生电容和寄生电感。寄生电感相对容易理解和诊断,无论是从串扰的角度还是从板上不同部分之间看似随机噪声的耦合。处理寄生电容并不一定更难,但确实需要理解PCB布局几何形状将如何影响
EIS(等效全向灵敏度)的全称是Effective Isotropic Sensitivity,用于描述信号接收系统的实际接收性能。为什么不直接用接收机的接收灵敏度,而要引入EIS呢?下面我们以一个实际的信号收发系统模型为例来解释。信号从发射机出来,经过射频线缆会经历损耗,到达发射天线会把信号定向集
远程升级简介远程升级的实质是通过远程且不影响当前芯片工作状态的方式实现芯片的代码版本升级或回退。本例程采用基于SPI Master和BPI Master接口的远程升级方案,在远程升级的过程中,用户通过通信协议(如TCP/IP,PCI,UDP,UART等,本例程使用UART)或专用接口从远端接收位流,
(1)最近陷入仿真,无法自拔。今天没有脑力去想写新的技术文章,所以就从课程的备课初稿中截取了一段。内容是关于:干扰信号和有用信号位于同一奈奎斯特域上,怎么评估ADC的SFDR和中频滤波器的抑制度够不够。(2)考虑接收机的增益变化,接收信号的峰均比,以及由于路径衰落引起的幅度变化,选择ADC的设计裕量
(1) 零中频接收机的直流偏移(DC offset)来源于哪里?零中频接收机的直流偏移(DC offset)可能来自于以下几个方面:① 本振信号自混频由于各种原因,比如混频器LO到RF端有限的隔离,基板或者空间的耦合,本振会泄露到前级,而这些泄露,由于级间失配,又会反射到混频器的输入端,与本振混频,

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