为确保确定,使用发生器和DSO以1kHz的增量再次扫描了鉴频器,以再次检查鉴频器是否仍不在频率范围内。这已被确认。
2023-10-24 10:28:1633 设计一个振幅调制器,使其能实现AM和DSB信号调制,输出波形无明显失真。
2023-10-12 09:59:36899 HMC439QS16G(E)是一款数字鉴相鉴频器,适合低噪声相位锁相环应用,输入频率10至1300 MHz。 它将高工作频率和超低相位噪底结合在一起,能够提供具有很宽环路带宽的合成器和低分频数,从而
2023-02-09 14:13:05
HMC3716LP4E是一款数字鉴频鉴相器,工作频率范围为10至1300MHz。它适合低相位噪声频率合成器应用。该器件将高工作频率和超低相位噪底结合在一起,能够提供具有很宽环路带宽的合成器和低分
2023-02-09 14:10:00
预加重是什么意思理论证明鉴频器的输出噪声功率谱按频率的平方规律增加。但是,许多实际的消息信号,例如语言、音乐等,它们的功率谱随频率的增加而减小,其大部分能量集中在低频范围内。这就造成消息信号高频端
2010-03-30 12:13:52
液晶空间光调制器是根据液晶的各向异性对光信息进行调制的,分振幅型和相位型,振幅型空间光调制器根据调制原理分为液晶旋光器件和双折射器件。
2022-09-01 16:05:311392 接收机单元将天线接收到的高频小信号进行放大,并从各种信号和干扰中选出所需信号,通过一些装置恢复出原始的音频信号。通过耳机,便可清楚地听到话音。接收机单元在结构上主要由选频放大电路、鉴频电路、低频功放、接听话音电路组成。具体电路图如图2所示。
2021-06-14 14:35:002621 AD9901:超高速鉴相器/鉴频器数据表
2021-04-19 09:36:2213 静噪功能是中高端 FM 接收机中的重要组成部分,本文简要介绍了 FM 接收机中静噪功能的意义,比较了 FM 接收机中静噪检测常用的几种方法。目前调频接收机中大多采用鉴频器解调,鉴频器输出噪声的功率谱
2020-11-23 08:00:006 鉴频器(frequencydiscriminator),是利用在有用频带内电路的幅度频率具有线性斜率这一特性制成的频率解调器。鉴频器使输出电压和输入信号频率相对应的电路,主要用于调频接收机和自动频率控制电路。
2020-03-05 09:41:1519345 正弦振幅转换器,简称 “SAC”拓扑,是Vicor VI晶片和总线转换器 (IBC)的核心结构。本片解破 “正弦振幅转换” 拓扑的工作原理, 並阐明如何把转换效率提升至98%。
2018-06-19 10:36:005821 一、引言 根据一种雷达微波锁相本振的需要,本文作者研制了一个X波段的微波鉴频器。这个鉴频器的研制早在1989年就已完成,于1991年投入小批量生产。它的鉴频特性好,性能稳定可靠,在生产过程中已经
2017-12-07 18:24:02694 碘分子鉴频器温度测量系统设计_王雪平
2017-03-19 19:03:460 低杂散锁相环中鉴频鉴相器与电荷泵的设计_李森
2017-01-07 22:14:031 正弦振幅转换器的反向模式应用,下来看看,
2016-09-13 16:06:527 正弦振幅转换器拓扑在中转母线架构应用中实现了一流的效率和功率密度
2016-01-07 10:31:307 图显示鉴频鉴相器(PFD)的常见实现方案,该类器件基本上都由两个D型触发器组成。
2012-06-08 16:04:1324968 针对数字鉴频鉴相器的相位噪声较高的缺点,本文设计了一种低噪声模拟鉴相器,并提出了一种双鉴频鉴相器结构,将模拟鉴相器和数字鉴频鉴相器有机地结合在一起。在锁相环中,该结
2010-07-29 15:34:5175 FM信号的解调电路--集成相位鉴频器
集成相位鉴频器(见图5.5-32)是由线性相移网络(由C1、C2和L组成)与模拟乘法器(BG314或MC1496)共同组成。它是把移相前
2010-05-27 18:31:072535 FM信号的解调电路--晶体鉴频器
晶体鉴频器的主要优点是结构简单,调整容易,鉴频跨导大,因此在窄带FM接机中得到广泛的应用。
2010-05-27 18:15:482061 FM信号的解调电路--比例鉴频器
斜率鉴频器和相位鉴频器的共同缺点是鉴频输出电压不仅与输入信号的瞬时频率有关,而且还与输入信号的振幅有关。因此,
2010-05-27 18:01:266917 FM信号的解调电路--相位鉴频器
图5.5-26为电感耦合相位鉴频器。L1C1和L2C2分别为一次、二次回路,它们都调谐在输入FM信号的载频WC上,即FO=FCO一次、二次之间
2010-05-27 17:37:377108 FM信号的解调电路--斜率鉴频器
频率检波就是从FM信号中检取出原调制信号。鉴频器是实现频率检波的装置。
鉴
2010-05-27 16:52:2914600 振幅调制的传输方式
振幅调制(简称调幅)有三种方式;第一种调幅信号是具有载波和两个边频,称普通调幅或简称调幅(AM);第
2010-05-25 14:12:091359 调频信号发生器原理及制作
本文介绍的调频信号发生器,精度高,工作可靠,可作为调频接收机的高频、中频、鉴频器信号源。
2010-05-17 10:31:454887 调频范围是压控振荡器的一个重要的性能指标, 当调频范围增大时, 振荡器的振幅会随着频率的不同而改变。为了保证压控振荡器在调频范围内振幅恒定, 提出了一种新型的自动振幅
2010-04-23 08:37:3444 斜率鉴频器,斜率鉴频器电路及原理
①单失谐回路斜率鉴频器
电路
2010-03-22 15:58:5114224 正交鉴频器,正交鉴频器原理是什么?
乘积型相位鉴频(或称正交鉴频器,或称差动峰值鉴频器)
2010-03-22 15:56:435552 提出一种双边缘测风激光雷达法布里-珀罗(F-P)干涉仪鉴频器的非线性比例-积分-微分(PID)控制方法。该方法利用发射激光在鉴频器校正通道的透过率作反馈进行F-P干涉仪鉴频器的稳定
2010-03-05 15:38:2619 调频、调幅收音机检波及鉴频电路图14-8 是一个调频、调幅收音机共用的检波、鉴频电路,其VT2是中放的末级电路。
2009-08-22 15:36:204537
锁相鉴频器电路图
2009-07-02 13:16:321090
电流振幅检波器电路图
2009-07-02 11:37:58829
低频大斜率鉴频器电路图
2009-07-02 11:36:47733
稳定、灵敏的脉冲振幅鉴别器电路图
2009-06-30 13:21:24466 晶体鉴频器的原理电路如图7-55所示。电容C与晶体串联后接到调频信号源。VD1、R1 ,C1和VD2、R2、C2为两个二极管包络检波器。为了保证电路平衡,通常VD1与VD2性能相
2009-06-29 11:41:052970 集成正交鉴频器 图是某电视机伴音集成电路,它包括限幅中放(V1 ,V2;V4、V5;V7、V8为三级差分对放大器,V3、
2009-06-29 11:27:11999 乘积型相位鉴频原理
乘积型相位鉴频器实际上是一种正交鉴频器,它由移相网络、乘法器和低通滤波器三部分
2009-06-29 11:19:329005 电容耦合相位鉴频器电路
2009-06-29 11:11:561690 互感耦合相位鉴频器电路
互感耦合相位鉴频器 &nbs
2009-06-29 11:07:002795 双离谐平衡鉴频器电路
双离谐
2009-06-29 11:04:111291 微分鉴频电路
2009-06-29 11:00:352232 7.1 角度调制信号分析 7.2 调频器与调频方法7.3 调频电路7.4 鉴频器与鉴频方法 7.5 鉴频电路 7.6 调频收发信机及附属电路7.7 调频多重
2009-06-29 10:35:3439
相位鉴频器电路图
2009-05-08 13:24:011704
相位鉴频器等效电路图
2009-05-08 13:23:411043
实用的比例鉴频电路图
2009-05-08 13:23:011730
比例鉴频器基本电路图
2009-05-08 13:13:341982 振幅----交变电流在一个周期内出现的最大值叫振幅。
2009-04-17 10:31:562305
用单稳态多谐振荡器和触发器构成的鉴频器
2009-04-13 11:08:13943
移相式鉴频器
2009-04-13 11:05:551352
具有低纹波的快速鉴频器
2009-04-13 11:02:01766 用MC1496构成的乘积型相位鉴频器电路如图所示。
2009-03-22 11:41:139887
鉴频器电路
2009-03-14 14:58:381287 实验 霍尔传感器—振幅测量
实验所需部件:
霍尔传感器、音频信号源、低频信号源、激振器(I)、直流稳压电
2009-03-06 15:59:444429
相位鉴频器电路图
2008-12-15 17:50:21818
加上平衡电阻后的比例鉴频器电路图
2008-12-15 17:23:251439
不对称的比例鉴频器
2008-12-15 15:06:54856
比例鉴频器电路图(含工作原理说明)
2008-12-15 15:05:324804 相位鉴频电路图
2008-10-21 12:55:464004 相位鉴频器实验
一、实验目的 1 .了解实现鉴频的基本方法。 2 .熟悉电容耦合式相位鉴频电路的基本工作原理。 2 、熟悉鉴频
2008-10-21 12:54:287146 振幅调制器电路图
2008-02-25 23:16:431703
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