采用典型的实验室技术来测量噪声系数。在探索将Y因子方法用于混频器噪声图测量之前,本教程还涵盖了噪声温度和Y因子噪声测量的概念。讨论了双边带(DSB)和单边带(SSB)噪声图测量的示例。 简介 本教程解决了现代无线电接收
2021-04-14 11:47:5813505 SOPC系统设计入门教程
2012-08-20 10:54:10
SOPC是什么?设计SOPC系统的方案有哪几种?
2021-04-30 06:46:24
双边带调幅波为什么要用相敏检波电路检波呢?
2023-05-05 11:27:23
产生调幅波的几种方法调幅波产生随便聊聊调幅波:使载波信号随着调制信号的幅值改变而改变后调制出来的波形,经过调幅的电波叫调幅波,其具有高频载波的频率特性,但是包络线的变化和调制信号的波形变化相似,调幅
2021-12-09 06:30:39
调幅波的频带宽度为音频带宽的两倍。例如:用 30 ~ 15000 赫的音频信号去调制 990 千赫的载频,它的上边带为 990 .03 ~ 1005 千赫;它的下边带为 989.97 ~ 975 千赫
2009-03-15 10:16:49
****Applicationsl LFMCW激光l 微波光子学l 教学、实验演示系统l 抑制载波单边带调制实现波长可调谐武汉泰肯光电科技有限公司!邮箱:ox3_frank@163.com*附件:TC-ModBox-SSB系列载波抑制单边带调制模块.pdf
2023-03-08 13:57:12
《SOPC系统设计入门教程》需要的可以看看还不错
2012-09-28 23:35:39
为什么在收音机里有上边带和下边带接收,这两种是什么原理,用于哪些频段
2023-10-07 08:29:58
为什么调幅时增加调制信号的频率会使调幅波的上下变频的幅值减少?
2011-11-24 09:01:39
。测量结果应和我们是设置的一致 而任意波发生器产生的带调制的信号要如何调制呢? 首先,我们为什么要对信号进行调制。 1)通信系统中发送端的原始电信号通常具有频率很低的频谱分量,一般不适宜直接在信道
2022-08-18 16:32:07
同等功率下,调频波传播的距离不是大于调幅波吗?为什么频率越高距离越短?但是在测试的时候,调幅波需要很大的功率才能发射很远
2023-04-12 11:14:55
SoC(System on Chip),最终将PLD与嵌入式处理器结合而成为SoPC(SystemonProgrammable Chip),使得SoPC成为嵌入式系统设计的一个发展趋势。本文采用SoPC
2018-12-04 10:44:06
毕业设计:已经完成了DSB双边带调制解调的设计,指导老师说简单了,要我继续加上单边带SSB,(包括上边带和下边带),一共三个图,通过一个条件结构来实现,查了资料,单边带是在已调制的双边带的基础上滤除
2012-03-04 21:12:37
如何搭建基于SOPC的语音降噪系统?
2021-09-30 08:50:46
请问宽带调频与窄带调频有什么区别,他们都有什么特点
2018-06-21 17:33:52
模拟相乘器,为了得到解调作用,需要另外加入一个与输入信号的载波完全一致的振荡信号(相干信号)。同步检波器主要用于单边带调幅信号的解调或残留边带调幅信号的解调。4、微波天线工作于米波、厘米波、毫米波等
2018-02-08 14:07:30
怎么实现基于SOPC的运动视觉处理系统的设计?
2021-06-04 06:33:28
现在用的方案是ADL5385用于单边带调制,但是通过验证,发现输出的波形不是单一的正弦波,波形如下图1所示,图1加了滤波器后,变成了正弦波,如图2所示图2后来发现是由于ADL5385的内部采用D
2018-09-17 15:37:21
在实际的通信系统中,携带数字信息的信号通常是由某种类型的载波调制方式发送的,传送信号的带宽限制在以载波为中心的一个频段上,如双边带调制,或在邻近载波的频段上,如单边带调制。
2019-10-14 09:10:53
各路大神们,求指导利用MC1496实现普通调幅,单边带调幅,抑制双边带调幅的电路设计???
2017-02-18 17:12:26
利用DAC的Vref输入调制波(1-200Hz)调幅数字接口的1-10kHz正弦波是否可行?选型注意事项?
2019-01-21 09:09:28
怎样去建立SOPC硬件系统?怎样去裁剪和移植uClinux操作系统?用户应用程序是如何建立并执行的?
2021-04-27 06:58:21
器件构成,调制器/解调器也可用乘法器等电路来实现。振幅调制就是用低频信号去控制高频载波信号的振幅,使载波的振幅随调制信号成正比变化。经过振幅调制的高频载波成为振幅调制波(调幅波),调幅波有普通调幅波AM、抑制载波的双边带调幅波(DSB/SC-AM)和抑制载波的单边带调幅波(SSB/SC-AM)三种。
2011-11-18 09:43:27
掉。前面不作任何抑制的调幅信号叫做普通调制信号,这种抑制载波频率分量的调幅信号叫做双边带调制信号。我们进一步观察可以得到,在载波频率的两边的频谱图是完全一样的,也就是说我们完全可以只需要知道载波频率一
2021-05-14 07:47:32
本文通过具体实现一个可以运行uClinux 操作系统的最小SOPC 系统,较为完整地介绍了构建SOPC 系统以及构建Nios II 软核处理器的方法及步骤,并详细描述了uCLinux 操作系统在该SOPC 系统
2009-08-13 11:13:2428 短波广播网覆盖技术规定:主题内容与适用范围本标准规定了短波双边带调幅广播网的主要技术指标和计算方法本标准适用于短波广播双边带调幅广播网的规划电台服务区的估
2009-10-05 10:31:4733 一种远程控制系统的SOPC设计:可编程片上系统(SOPC) 是近期嵌入式系统设计的热点之一,利用成熟的处理器软核是进入这一领域的捷径。SOPC设计牵涉诸多EDA 工具和软MCU 的使用,使初涉者
2009-11-01 15:22:0918 基于Linux的SoPC应用系统设计:利用XILINX 公司的EDK 软件搭建一个基于PowerPC 的片上系统, 并且在定制的SoPC 系统上移植Linux 系统, 最后利用此系统完成了一个具体的嵌入式应用系统设计。
2010-01-01 11:37:1815 基于单片机软核的SOPC系统设计与实现:本文设计就是采用 SOPC 技术,在一块FPGA 芯片上,实现一个水文测报通信系统。该系统是专门为国家防汛指挥系统项目而开发的实时多任务的前
2010-01-16 13:25:3519 人脸检测系统的SoPC设计关键词:32位Nios Ⅱ软核处理器,SoPC,FPGA,图像采集,系统软件引言人脸检测跟踪是计算机视觉中十分重要的研究领域,正受到越来越多的关注。传
2010-02-05 08:23:4034 QAM调制信号的表示式为:tBtAtycmcmωωsincos)(+=,其中。它是用两个独立的基带信号、对两个相互正交的同频载波进行抑制载波的双边带调制的和。用模拟方法实现时,可以将调制器分成
2010-03-03 22:36:4327 单边带电力线载波系统设计导则
本标准规定了电力线载波系统设计的基本方法对有关概念及原理作了说明本标准适用于110 500kV 交流电网单边带电力线载波系
2010-03-22 11:34:2617 针对传统的定位终端系统结构和设计上的缺陷,利用Nios 软核处理器集成度高、配置灵活等特点,结合GPS和GSM模块,提出了一种基于SOPC技术的双定位终端系统设计方案。该方案通过SOPC Bui
2010-07-17 17:00:446 单边带技术
1 单边带通信
2单边带信号调制与解调
3单边带信号的线性功率放大
2010-09-15 16:59:050 什么是单边带ssb
一般通信系统中,载波音频信号调制后,包含载波频率和上,下两个边带,这两个边带均能用来传输信
2008-09-06 16:21:3515510
双边带AM调制器电路
2009-03-20 20:12:58952
双边带抑制载频调制电路
2009-03-20 20:13:54711 基于SIEMENS产品的双边剪控制系统 摘 要:本文主要介绍济钢中厚板厂双边剪自动化控制系统的软硬件结构与控制原理,并对该系统主要功能的实
2009-05-26 16:37:59554 sopc是什么意思
SOPC的英文全称: System-on-a-Programmable-Chip,即可编程片上系统 用可编程逻辑技术把整个系统放到一
2009-06-20 10:18:404528
双边带调制波形
2009-07-31 12:17:551582 电视频谱和频道
电视信号在通过无线广播发射或有线传输时,对图像信号采用残留边带调幅、
2009-07-31 14:12:057302 10m双边带发射机
制作双边带
2009-10-10 14:12:01849 上边带、下边带与差频、和频的简介
发现有些刚接触业余无线电通信的朋友,对于边带与差频
2009-10-20 17:35:4615128 双边带调制
在普通调幅中,载波分量是一个等幅的固定频率的正弦波,它不包含调制信号的信息,但却占有大部分功率,所以这种传输方式是不经济的。所
2010-05-18 17:35:413733 单边带调制
由于双边带中的任何一个边带都包含调制信号的全部信息,因而抑制一个边带而只传输,只要在图5.4-38所示的调制器的输出端加一个带通滤波器
2010-05-18 17:39:101806 单边带调幅解调
如图5.4-40所示。乘法器的输入信号,X端为单音调制的单边带信号,Y端为恢复的载频信号,进行相乘运算,再由低通滤波器取出所需调制信号
2010-05-18 17:41:371654 2012-11-30 15:34:079 电子发烧友网讯:本文主要介绍SOPC是什么、SOPC的特点介绍、SOPC技术方案种类及对比及SOPC的前景等内容
2013-01-08 11:21:4412708 基于SOPC的视频采集及传输系统的设计,很好的设计资料,快来学习吧。
2016-05-09 15:46:2711 模拟调制包括调幅(AM)、双边带(DSB)、单边带(SSB)、残留边带(VSB)、调频(FM)和调相(PM)。
2016-06-23 16:53:000 计算机学习相关知识学习教程之sopc系统设计
2016-09-01 15:01:520 主要内容为基于 Multisim 的模拟乘法器应用设计与仿真。阐述了双边带调幅
及普通调幅、同步检波、混频、乘积型鉴相电路的原理,并在电路设计与仿真平
台 Multisim11 仿真环境中创建
2017-02-07 21:04:0125 基于SOPC技术的图像分割系统设计_张学东
2017-03-17 08:00:000 通信原理实验
2017-06-06 15:41:210 AXI总线的MicroBlaze双核SoPC系统设计
2017-10-31 08:54:448 为了解决基于希尔伯特变换的单边带调制系统中I/Q信号幅度不一致的问题,本文通过理论分析和公式推导的方法得出影响I/Q信号正交性的主要因素是滤波器的阶数,并通过试验分析了不同阶数的滤波器
2017-11-11 17:48:2611 本文首先阐述了单边带的概念、单边带的信号及单边带信号的波形及频谱,其次阐述了双边带的概念及双边带频谱特性,最后介绍了单边带和双边带的区别。
2018-03-13 15:13:23133748 。为了使检波电路具有判别信号相位和频率的能力,提高抗干扰能力,需采用相敏检波电路。将调制信号ux乘以幅值为1的载波信号就可以得到双边带调幅信号us,将双边带调幅信号us再乘以载波信号,经低通滤波后就可以得到调制信号ux。这就是相敏检波电路在结构上与调制电路相似的原因。
2018-03-15 11:30:56122679 本文档的主要内容详细介绍的是单边带调制(SSB)信号的产生设计实验资料说明。
2019-01-29 16:47:4818 链路模型, 并得到双边带调制(DSB)和单边带调制(SSB)链路的全阶解析响应结果, 着重分析不同调制方式下马赫 - 曾德尔调制器对光微波链路幅度和相位(延时)性能的影响。 理论计算和数值仿真结果表明, 对双边带调制链路, 消光比和双臂驱
2019-08-08 08:00:0016 如果输入的基带信号没有直流分量,且是理想带通滤波,则得到的输出信号便是无载波分量的双边带信号,或称双边带抑制载波(DSB-SC)信号,简称DSB信号。
2020-03-11 09:06:1920532 根据韦瓦( Wawa)单边带调制解调法、 COSTAS锁相环及双线性变换,提出基于软件无线电的单边带锁相解调器。解调器运行在TMS320C6203上,能实时处理160kHz信号,捕捉8kHz频偏。
2020-07-06 15:31:1016 本文介绍的是一个由NE561B集成锁相环模块构成的双边带调制解调电路。该电路输入调制信号的载波频率f0=1MHz。AM调制信号加在乘法器输入端的同时,也通过Rv1、CY1、RY2和CY2加到相位检波电路上,并把PLL的VCO的频率锁定在f0上。
2020-07-25 11:18:094240 本对讲机系统采用单边带调幅(SSB)方式完成语音和数据的传输,通过使同一机器的发射和接收工作在不同频率实现全双工通信。超外差结构使接收机接收灵敏度高并具有自动增益控制(AGC)功能和信号强度指示
2021-03-18 10:29:2524 信号,当用双边带调幅传输时,则已调信号频带太宽,而不经济。因此,在同轴电缆传输中,采用有残留边带调幅的方法(与广播电视相似)。此处,残留边带宽度为土0.5 MHz。在残留边带部分,信号是双边带的,载频两旁对称的频率成分在解调后
2021-06-13 16:31:002122 本标准规定了短波(HF)广播单边带(SSB)制式的发射、接收系统的主要技术特性。本标准也给出了用包络检波的双边带(DSB)调幅接收机兼容接收SSB(H3E)信号时的基本技术要求。本标准适用于SSB制式的短波(HF)广播发射和接收系统,也可作为生产SSB短波广播发射机和接收机的技术依据。范
2023-02-01 14:35:260 TC-AMBox-SSB系列抑制载波单边带调制单元是高度集成化产品,该仪器单元将双平行Mach-Zehnder调制器、偏压控制器、射频驱动器、移相器等必要部件集成于一体,通过驱动电路和程序控制实现
2023-03-08 09:31:22197
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