TRF3705是一款低噪音直接正交调制器,此调制器能够将来自基带或者IF的复杂调制信号转换成RF信号。
2012-01-28 15:20:591129 MAX2022低噪声、高线性度、直接变换正交调制器/解调器,设计用于单路和多路载波的1500MHz至3000MHz UMTS/WCDMA、LTE/TD-LTE、cdma2000®和DCS/PCS基站应用。
2012-10-15 11:51:231915 比较简单。通常有: · 直接上变频(又称:零中频调制) · 间接上变频(又称:两级变频或超外差式) · 数字中频发射机 标准的IQ正交调制电路的结构非常简单,它分为IQ 基带发生器和IQ 混频器两大部分。不管是调幅,调频或是调相信号
2021-05-31 17:20:198894 比较简单。通常有: · 直接上变频(又称:零中频调制) · 间接上变频(又称:两级变频或超外差式) · 数字中频发射机 标准的IQ正交调制电路的结构非常简单,它分为IQ 基带发生器和IQ 混频器两大部分。不管是调幅,调频或是调相信号
2021-10-17 00:50:497162 正交调制解调MAX2021资料下载内容主要介绍了:MAX2021引脚功能和内部方框图MAX2021功能和特性MAX2021应用范围MAX2021极限参数MAX2021典型应用电路
2021-04-02 06:38:58
我配置完AD9361后,只用来发送数据。在半双工 TDD SDR模式下10M采样率发送QPSK,16QAM,64QAM,256QAM的数据,连接到频谱仪上,通过VSA 89600看星座图,能看出大致
2018-12-19 09:30:21
在做AD9361自发自收是试验时,在ADI IIO oscilloscope软件中,当Sampling Rate(MSPS)设置为20M的时候,可以看到4个点的星座图,但是每个点都比较大而且每个点都
2018-10-24 09:11:20
AD9779/AD9779A内部是否带I、Q正交调制功能,也就是说通过配置内部寄存器能否实现I、Q正交输出,而不需要使用外部IQ正交调制芯片,并且输出通过1或2通道输出。
2023-12-22 06:03:36
您好:我最近在使用ADL5370 这款芯片,输入I/Q两路差分正交信号,调制模式QPSK,时钟本振390MHz,结果输出的信号解码出来的星座图产生失真,不知道原因在哪。ADL5370的前级和后级我们都断开测试了,可以排除其他部分的问题,。星座图如下:原理图如下:
2018-08-17 06:18:43
ADRF6720-27-EVALZ,ADRF6720-27评估板是一款宽带正交调制器,集成合成器,非常适合3G和4G通信系统。 ADRF6720-27由高线性度宽带调制器,集成小数N分频锁相环
2019-07-25 07:28:50
DC1524A-A,演示电路是一款采用LTC5588-1的高线性度直接正交调制器。 LTC5588-1是一款专为高性能无线应用而设计的直接转换I / Q调制器
2019-07-22 08:47:29
如果熟悉这个方面的问题的网友都会知道,如果输入一个串行的二进制码元,持续时间为Tb, 将这段码元分成帧片段,每个帧片段为F bit,将F分成N组,每一组用星座图得到相应的复数Bi,然后进行IDFT
2016-05-26 22:20:44
的另一个好处就是,可以实现扫频模式下的本振和镜像抑制度的测试。
图2. 频谱仪测试矢量信号源的IQ调制镜像抑制度
2. 测试任务
本文采用的正交调制器待测件是来自ANALOG DEVICES
2023-05-16 17:07:42
大家好,
我最近在调试一块发射通道时遇到的问题
使用AD9746配合ADRF6755做正交调制,输出频谱中存在大量DAC时钟的偶次谐波,切能量很大,
请教大家造成这种现象的原因是什么,感谢!!!
2023-12-19 06:43:59
调制分析仪的核心应用是表征发射机输出端或链路上的矢量调制信号的信号质量。最重要的分析和测量内容和参数是 : ● 光星座图 ● 误差矢量幅度 (EVM) ● 相位误差 ● 物理层 BER ● CD、一阶
2019-07-01 06:23:03
现代通信中,IQ调制基本上属于是标准配置,因为利用IQ调制可以做出所有的调制方式。那么IQ调制到底是怎么工作的,为什么需要星座映射,成型滤波又是用来干嘛的呢?
2019-08-01 06:33:21
本文将详细介绍单载波及多载波 WCDMA BTS 中,对模拟正交调制器载噪比的相关技术要求。
2021-05-28 06:47:41
在Labview中,把解调出来的基带信号送入星座图VI数据不匹配,解调出的基带信号的数组类型,而星座图的输入是簇3元素,怎么解决??
2018-04-22 17:14:37
用正交调制的方式加以实现;同样,对于几乎所有的调制样式都可以用I/Q解调方式进行解调。以图1-1的数字正交解调的原理框图为例,它利用两路对称的解调支路将输入的调制信号进行解调处理。其中,接收到的已调信号
2019-04-12 09:40:08
选了AD公司的DDS,型号是AD9914,可以产生1GHz以下的各种调制信号,现在需要将DDS的输出信号正交上变频到2.4GHz,但由于AD9914的输出信号只有一路,不是正交信号,所以需要将其转换为IQ正交信号,请问有什么芯片或者方案可以用?求助各位啦
2014-07-15 15:49:57
前面在文章“数字调制系列:如何理解IQ?” 和“数字调制系列:IQ 基本理论”中介绍了IQ的概念、常用数字调制方式及映射星座图等内容,当完成数字比特流到IQ 坐标系的映射后,便可以得到数字I 和Q
2020-07-01 11:15:21
本机振荡器(LO)输入、一个生成两个LO 90度异相的分相器、两个混频器(每个混频器将基带信号混频为射频)以及一个组合两个信号的加法器(图1)。图 1 模拟正交调制器系统结构图
2019-07-17 07:32:38
现代通信中,IQ调制基本上属于是标准配置,因为利用IQ调制可以做出所有的调制方式。但是IQ调制到底是怎么工作的,为什么需要星座映射,成型滤波又是用来干嘛的。这个呢,讲通信原理的时候倒是都会泛泛的提到
2023-09-22 06:31:50
。 图27 I和Q眼图 图28 QAM的矢量图和星座图 图29 矢量调制特征对比 图30 矢量信号发生器原理框图 图31 矢量信号发生器中的基带信号发生器 图32 基带信号发生器中的滤波器作用IQ调制
2020-06-25 13:20:39
随着数字电视的发展,人们越来越重视数字电视的质量问题,数字电视质量的好坏首先是数字电视信号的质量,因此数字电视信号的分析、测试非常重要,本文重点对数字电视信号的MER及星座图剖析。
2019-06-05 06:53:41
如果 基波信号是 正弦/余弦信号,那么将其表示为 复数形式, 提取相应的I Q 即可? 如果是基波信号是 几个方波信号呢,如何 生成其 IQ 数据呢? 本人确实非通信专业,对于这块不太了解,看了看教科书也是一头雾水,还望有懂的大牛 指点一下。谢谢。
2019-01-04 09:41:43
滤波(那样可能需求针对去增加代码)。另外,如果发射rectangle方式,这种经过实际的中射频链路,是会有信号失真。所以也不好用来评估IQ图。 大家有没有什么较好的建议,目的是想直接可以从IQ信号来看出接收的信号质量,也就是星座图点会收敛稳定。
2018-08-20 07:51:33
AD9779/AD9779A内部是否带I、Q正交调制功能,也就是说通过配置内部寄存器能否实现I、Q正交输出,而不需要使用外部IQ正交调制芯片,并且输出通过1或2通道输出。
2019-03-08 06:08:24
AD9788电流输出DAC模块内,是不是集成了模拟正交调制功能,如果有的话,是否有介绍呢?
2019-02-18 15:13:54
各位好,在下用AD9957做了一个OQPSK信号发生器,经过测试感觉Q支路有时功率过低,用矢量信号分析测试发现,星座图非常混乱,EVM达到80%左右,载波抑制也只有20dB。经过和推荐原理图对比发现:输出没有加滤波,上变频后又滤波,请问会是这个地方的影响吗?与成形滤波有关系吗?请指教,谢谢
2018-08-19 07:17:00
AN-920中提到AD9788可编程,允许用户补偿模拟正交调制器的模拟漂移特性,麻烦回答一下这个模拟正交调制器在AD9788框图的哪一部分
2018-08-18 06:34:59
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-19 14:49 编辑
以前一直用的3.3现在换了5.2,要看星座图,找半天都没有找到,求大侠指导,谢谢
2018-06-19 02:04:56
高线性度直接正交调制器LT5571资料下载内容主要介绍了:LT5571功能和特点LT5571引脚功能LT5571内部方框图LT5571典型应用电路
2021-04-16 06:12:54
、Q调制和星座图数据经过信道编码之后,被映射到星座图上。下面讨论星座图的概念。图1就是QAM调制器的基本原理框图,这里包含几个主要的概念:
2008-04-21 13:46:05301 AD8345是ADI公司生产的一种新型正交调制器.它具有成本低、功耗低、外围电路简单等优点,适用于蜂窝通信系统、无线局域网、无线本地环路、数字TV/CATV调制器等多种领域.文中介绍了A
2009-04-22 17:28:0832 AD8345是ANALOGDEVICES公司推出的一种正交调制器,其工作频率为250MHz-1000MHz,在数字通信系统中可用作中频调制器或直接上变频器,该产品具有输出信号频带宽、本振信号泄漏低、 边带抑制
2009-04-23 17:04:5235 AD8345是analog devices公司推出的一种正交调制器,其工作频率为250mhz-1000mhz,在数字通信系统中可用作中频调制器或直接上变频器,该产品具有输出信号频带宽、本振信号泄漏低、边带
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2023-10-25 15:45:13
直接数字式频率合成技术DDS"是一种先进的全数字频率合成技术#它具有多种数字式调制能力!如相位调制$ 频率调制$ 幅度调制以及I/Q’ 正交调制等"# 在通信$ 导航$ 雷达$ 电子战等
2010-07-22 15:48:4321 GPS卫星星座图
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日前,德州仪器(TI)宣布推出一款支持高达4GHz RF输出传输率的高线性、超低噪声正交调制器,该解决方案不仅进一步壮大了高
2008-09-03 09:31:36805 ADL5386 业界首款集成自动增益控制的宽带正交调制器
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2008-11-10 09:40:17710 ADL5385: 50 MHz至2200 MHz正交调制器
ADL5385是一款硅单芯片正交调制器,设计用于50 MHz至2200 MHz频率范围。其出色的相位精度和幅度平衡可以为通信系统提供高性能中频
2009-10-26 08:49:381163 星座图聚类分析的QAM信号调制识别算法及DSP实现
本文首先讨论基于信号星座图聚类分析的QAM信号识别算法,接着对TS201芯片进行了简介,最后在给出
2010-05-08 08:28:192565 该AD8346S是硅的I / Q正交调制器,设计为从800MHz至2.5GHz使用。该器件是为低功耗应用而优化,但为给定的电源电流非常低本底噪声和高输出功率。该AD8346S只需要- 10dBm时LO驱动电
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2020-07-16 10:25:0010 现代通信中,IQ调制基本上属于是标准配置,因为利用IQ调制可以做出所有的调制方式。但是IQ调制到底是怎么工作的,为什么需要星座映射,成型滤波又是用来干嘛的。这个呢,讲通信原理的时候倒是都会泛泛的提到
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2021-05-18 11:22:232 ADRF6720-27:集成小数N锁相环和压控振荡器的宽带正交调制器
2021-05-18 20:43:4110 ADL5386:50-2200 MHz正交调制器,带集成检测器和VVA数据表
2021-05-19 11:35:250 LTC5599:30 MHz至1300 MHz低功率直接正交调制器数据表
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2021-05-25 14:47:457640 LT5572:1.5 GHz至2.5 GHz高线性直接正交调制器数据表
2021-05-26 19:38:497 调制是电子通信的基础。调制信号本质上可能是模拟信号(语音或音乐)或数字比特流。大多数现代通信系统都是数字的,使用离散的幅度或相位来表示正在传输的数据。能够可靠地从发射器传输到接收器的独特条件越多,您在给定时间段内可以发送的数据就越多。正交调制被广泛用于高达并包括 5G 的数字通信系统中。
2022-07-27 09:01:591315 输入正交调制器的信号-般被称为IQ信号,经常用复数来表示: atjb, 对应复平面上的一个点,因此IQ信号通常被大家称为“复信号”。如果再将与路数据相乘的cos opt和与Q。
2022-12-19 10:32:555860 “ 随着芯片集成度增高,射频人员接触到IQ信号的机会也增多。比如说,正交解调器以及正交调制器等,可以直接进行射频信号与基带IQ信号的转换。所以,今天稍微谈一下IQ信号。”
2022-12-30 13:52:311578 在评估正交调制器时,在基带输入端应用两个正交正弦波以验证调制器精度非常有用。载波抑制、边带抑制、增益控制范围和频带上的增益平坦度等参数都可以使用正交音和检查RF输出频谱进行量化。此外,完整的变送器
2023-03-02 15:12:58382 先说说IQ数据是用来干什么的。在通信系统中,通信所用的电磁波最基本的参数是频带和带宽,这两个参数不做介绍,对通信有了解的人应该都不会陌生。
2023-05-16 17:45:252215 评估正交调制器时,为准确验证调制器需要在基带输入端施加两路正交的正弦信号。利用正交调谐信号、并对RF输出频谱进行测试,可以得到以下参数:载波抑制、旁带抑制、增益控制范围以及整个频带内的增益平坦
2023-06-09 14:14:09495 数字正交调制器出现在许多通信和信号处理IC中。本应用笔记解释了数字正交调制器的基本构建模块,并分析了通过调制器对三种输入信号的增益。
2023-06-16 11:53:25658 电子发烧友网站提供《QAM调制原理及星座图.pdf》资料免费下载
2023-11-18 15:18:100 在IQ调制中,信号被分为两路,即I路(同相分量)和Q路(正交分量),这两路信号分别经过各自的调制器进行调制。
2024-03-20 15:59:48288
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