本文提出一種新穎的射頻功率放大器電路結構,使用一個射頻功率放大器實現GSM/DCS雙頻段功率放大功能。同時將此結構射頻功率放大器及輸出匹配網絡與CMOS控制器、射頻開關集成至一個芯片模塊,組成GSM/DCS雙頻段射頻前端模塊,其中射頻開關采用高隔離開關設計,使得諧波滿足通信系統(tǒng)要求。本文設計的GSM/DCS雙頻段射頻前端模塊,在GSM發(fā)射模式下,模塊天線端輸出功率為33dBm,效率38%,諧波抑制-33dBm以下;DCS發(fā)射模式下,模塊天線端輸出功率為30dBm,效率30%,諧波抑制-33dBm以下?!?/p>
摘要:針對RF無線鼠標傳輸速度慢、傳輸距離有限的缺點,提出了一種2.4.GHz無線鼠標鍵盤接收器的設計方案。采用USB多媒體鍵盤編 碼器HT82K95E和射頻收發(fā)器nRF24L01進行設計,以HT82K95E為核心,完成HID設備的枚
摘要:系統(tǒng)接收信號處理電路設計是微功率沖擊雷達技術實現的關鍵部分。設計了一種基于相關檢測和距離窗的雙門限檢測的微功率沖激雷達接收系統(tǒng)電路,具體分析了接收信號處理電路的工作原理。通過仿真和試驗,該接收系
本文將采用多級抽取的方法。由于將濾波器分解成了多級,采用不同形式的數字濾波器進行抽取,使每一級濾波器的相對過渡帶大大增加,相應每一級濾波器的節(jié)數大為減少,因而可大大減少濾波的運算量與濾波器系數的存儲量。
現代移動通信系統(tǒng)從GSM到GPRS直至CDMA,頻率從原來的幾百Hz到了現在的900 MHz,1.8 GHz,2.4 GHz,5.8 GHz,甚至更高。與此同時,對于器件的小型化和高性能的要求卻在不斷提高。
1 引言 傳統(tǒng)的雷達發(fā)射機,采用專用的信號發(fā)生模塊,無法任意的設置波形形式、參數,信號中心頻率,信號功率等。在一定程度上限制了應用范圍。尤其在雷達的預研和新技術的探索階段,要對各種雷達信號進行實驗或
在監(jiān)控系統(tǒng)中,監(jiān)控圖象的傳輸是整個系統(tǒng)的一個至關重要的環(huán)節(jié),選擇何種介質和設備傳送圖象和其它控制信號將直接關系到監(jiān)控系統(tǒng)的質量和可靠性。目前,在監(jiān)控系統(tǒng)中用來傳輸圖象信號的介質主要有同軸電纜、雙絞線和
什么是亞穩(wěn)態(tài) 在FPGA等同步邏輯數字器件中,所有器件的寄存器單元都需要預定義信號時序以使器件正確地捕獲數據,進而產生可靠的輸出信號。當另一器件將數據發(fā)送給FPGA時,FPGA的輸入寄存器必須在時鐘脈沖邊沿
本文簡要介紹了開放式虛擬儀器開發(fā)平臺LabVIEW,詳細討論了虛擬相位差計的設計方法,并給出了測試實驗結果。
引言 H 橋功率晶體管拓撲結構正日益成為從單電源電壓來對電動機和其他負載進行雙向驅動的一種常用方法。在大部分場合中,監(jiān)視輸送至負載的電流和實時地利用該信息以提供操作反饋至一個控制系統(tǒng)具有非常大的好處。在大
運算放大器可以創(chuàng)造性地用作傳統(tǒng)放大器的替代方案,其性能與PIN二極管專用驅動IC相當。此外,運算放大器可以提供增益調整和輸入控制功能,而且當使用內置電荷泵的運算放大器時,無須負電源,這就提高了PIN二極管的驅動器和其他電路的設計靈活性。運算放大器易于使用和配置,可以相對輕松地解決復雜問題。
引言許多高端工業(yè)應用采用了高性能、多通道數據采集系統(tǒng)(DAS),用于處理高精度工業(yè)傳感器產生的實際信號,有些復雜系統(tǒng)需要使用高性能、多通道、同時采樣ADC,例如:MAX11046、MAX1320、MAX1308等。 首先,我們考
隨著射頻無線產品的快速發(fā)展,對微波濾波器小型化、集成模塊化,高頻化的要求也越來越高。而小體積、高性能和低成本的微波濾波器的市場需求量增加。此類微波濾波器的設計與實現已經成為現代微波技術中關鍵問題之
隨著ADC的供電電壓的不斷降低,輸入信號擺幅的不斷降低,輸入信號的共模電壓的精確控制顯得越來越重要。交流耦合輸入相對比較簡單,而直流耦合輸入就比較復雜?! 〉湫偷睦邮钦幌伦冾l(混頻器)輸出到ADC輸入的
從設計規(guī)范階段開始,工程師就應該明確每個濾波器所需要的頻率響應,振幅比頻率的斜率,以及是低通還是高通濾波器,是帶通還是陷波濾波。可能需要限制濾波器溢出現有的電源電壓;這是特別重要的,例如系統(tǒng)要在像M