找到 “接收机” 相关内容 条
  • 全部
  • 默认排序

1.FSK信号的解调原理FSK信号的解调也有非相干和相干两种,FSK信号可以看作是用两个频率源交替传输得到的,所以FSK的接收机由两个并联的ASK接收机组成。(1)相干解调相干解调是利用乘法器,输入一路与载频相干的参考信号与载频相乘,通过低通滤波,滤除高频信号,即得原始信号,FSK经过带通滤波之后,

5263 0 0
【通信篇】FPGA中FSK解调

双工器是一使我们能够将 TX路径和 RX路径连接到一个共用天线,而不会相互干扰。当发射机和接收机的频率不同时,可以是两个滤波器组合在一起。一个滤波器用于接收,另一个用于发射,如下图所示。当发射机和接收机的频率相同时,滤波方法不起作用。在这种情况下,我们使用回环器(circultor),可以通过信号只

射频经典知识之双工器(Duplexer)

零中频接收机,是直接将射频变频到基带,即中频为0.零中频接收机,有许多诱人的优点。比如,它中频为0,因此不需要昂贵的SAW滤波器或者晶体滤波器,取而代替的,可以是简单的低通滤波器,便宜。并且,零中频接收机不需要进行频率规划,这可是超外差接收机设计过程中相当复杂的一项任务。另外,零中频接收机没有镜像频

零中频接收机的优与劣

被动雷达接收机在电子支援与侦察、反辐射被动雷达系统中得到广泛应用。被动雷达接收机是反辐射导弹的关键部件,它完成对辐射源信号的捕捉和跟踪,需要对雷达信号实现特征提取、识别以及威胁评估,最终上报探测到的雷达信号的角度信息,保证导弹实时跟踪目标直至命中。在宽带被动导引系统中,被动雷达数字接收机完成的主要任

被动雷达数字接收技术发展

激光雷达的高灵敏度接收机设计是提升其探测性能的关键。本文将从探测器选择、放大电路设计、以及阈值检测与改进方法三个方面,具体阐述高灵敏度接收机设计的核心技术,希望对小伙伴们有所帮助。一、探测器选择首选器件:雪崩光电二极管(APD),因其具有高

激光雷达的高灵敏度接收机设计技术总结

(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

1050 0 0
为啥SNR和EVM之间,存在那么一个关系式

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

零中频接收机有没有镜像干扰?

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

1601 0 0
什么是EIS(等效全向灵敏度)?

(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

怎么评估ADC的SFDR与中频滤波器抑制度的关系

(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,

零中频接收机的直流偏移(DC offset)