本文介绍了基于FPGA、以并行多相滤波结构为算法基础的超宽带数字下变频技术。设计过程包括高速AD信号降速预处理,应用SysGen开发环境完成的数字混频、多相滤波和数据抽取,并通过仿真验证了算法
2014-02-22 10:23:41
4543 本次设计同样是通过在simulink搭建模型并通过matlab仿真得到正确设计后生成IP核的形式来实现数字下变频的功能。
2025-08-30 14:29:41
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【作者】:张浩;张彧;潘长勇;【来源】:《电视技术》2010年02期【摘要】:实现了直接中频采样、数字下变频的8PSK全数字解调,分析了数字下变频、时钟恢复、载波恢复等模块的实现原理及方法。在
2010-04-23 11:16:42
问题,为什么不一次变频到70M呢.我想用adf4153可以一次就产生1020-1820的混频信号,为什么不这么做呢?问题二,是不是下变频的主电路都必须做50欧的阻抗控制(非数字部分).第三,有没有软件可以对整个电路,包括adf4113,adf4153在内的下变频,混频,滤波,电阻桥负载均衡等进行整体仿真
2015-09-20 11:47:07
数字上变频/下变频(DUC/DDC)是数字中频设计的重要组成部分,其功能是将基带信号经过内插滤波后变到中频的频率,或者将中频的信号经过抽取滤波后降到基带的频率上。本文的主要目的就是介绍多天线多载波数字上下变频的FPGA实现方法,以及Altera提供的一种数字信号处理的工具,DSP BUILDER。
2019-09-25 08:22:51
数字上变频/下变频(DUC/DDC)是数字中频设计的重要组成部分,其功能是将基带信号经过内插滤波后变到中频的频率,或者将中频的信号经过抽取滤波后降到基带的频率上。
2019-08-21 06:24:03
这是关于使用PXA的多载波GSM测量。在SWT / EVM菜单中,注意到“Carrier BPF Auto,Single and Multi”选项。你能解释一下吗?注意到在启用此载波BPF的情况下
2019-05-30 12:54:44
多载波功率放大器测试系统
2019-07-16 11:22:37
现有的蜂窝基站大多采用超外差结构发送或接收射频信号。这种结构需要两次变频或更多的上、下变频级、中间滤波和模拟信号处理。图1的上半部分给出了一个两级转换蜂窝基站的典型超外差发送框图,很多此类发送器已经
2019-06-21 07:06:44
实现FPGA数字下变频的多类滤波器分组级联技术分析1 引 言 本文针对以下高效算法做了总结,进行合理的分组级联并引入流水线技术以便于在FPGA上实现。数字下变频(DDC)就是通过混频、抽取和滤波等
2009-10-23 10:26:53
AD采样80MHz,中频信号60MHz,在数字下变频时NCO输出频率设置为多少?
2017-02-15 16:00:19
数字上/下变频器:VersaCOMM™白皮书
2019-07-08 09:33:14
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:44 编辑
这是系统的一个模块,实现了数字下变频功能。
2012-06-06 15:59:13
。应用数字下变频技术和Kay算法实现载波频率的精确估计。设计实例的仿真结果表明了该环路的有效性,环路可在短对同内完成高精度的载波频率同步。载波频率同步在雷达和通信系统中得到广泛应用。同步性能的好坏直接影响
2023-09-20 08:28:04
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
小弟最近在做一个数字下变频和脉冲压缩的仿真,现在一点头绪都没有,有没有大神指教一下方向的。希望大神不吝赐教,或者是有源代码能分享一下,跪谢了。
2017-03-11 10:50:24
近年来,软件无线电已经成为通信领域一个新的发展方向,数字下变频技术(Digital Down Converter-DDC)是软件无线电的核心技术之一,也是计算量最大的部分。基于FPGA的DDC
2019-10-12 08:17:00
基于FPGA设计了一高速数字下变频系统,在设计中利用并行NCO和多相滤波相结合的方法有效的降低了数据的速率,以适合数字信号处理器件的工作频率。
2019-09-26 07:06:35
采用ADC(LTC2208)、FPGA和SDRAM(HY57V561620)设计高速的数据采集及正交下变频系统,其中数据采样速率90MSPS;实现70M中频的数字正交下变频…………请求大牛的帮助啊,我是小菜鸟,这方面还需要你们的大力提携啊,万分感谢
2014-04-01 10:44:33
对于在复杂的移动传输环境中传送高速的数据流,小波包多载波调制通信系统在数据传输过程中仍然不可避免地存在着由于多径效应引起的符号间干扰。在对多径瑞利信道的建模基础上分析了小波包多载波调制系统在瑞利信道
2010-05-06 09:03:24
数字上变频/下变频(DUC/DDC, digital up convert/ digital down convert)是数字中频设计的重要组成部分,其功能是将基带信号经过内插滤波后变到中频的频率
2019-08-09 06:52:39
DUC/DDC的结构是怎样构成的?DSP-BUILDER是什么?有什么功能?
2021-04-30 06:22:17
如何使用一个FPGA实现64个独立的下变频通道?
2021-04-29 06:37:05
如何去实现一种基于STM32的正弦波上下变频呢?有哪些步骤?
2021-11-15 07:47:06
您好专家,有没有关于多载波调制的文件?我无法理解附图的测量结果,在我们的MCBTS测试中,有6个载波(间隔600khz),据我所知,应该有偏移600khz,1200khz,1800khz的载波功率
2019-05-14 09:51:27
针对频分复用(FDM) 应用进行额外滤波。高性能GSPS ADC现将数字下变频(DDC)功能在信号链中进一步提升,以使其位于基于赛灵思FPGA的设计解决方案的ADC之中。该方案为高速系统架构师提供了多种
2019-07-29 07:14:03
我是Xilinx的全新用户,请耐心等待。我想实现数字下变频器,但我需要的参数不同于ISE中提供的DUC / DDC编译器。例如,我没有使用特定的无线标准,我的通道带宽是10 kHz而不是提供的选择
2019-02-12 10:58:29
本文介绍了一种应用于数字化中频频谱分析仪的数字下变频电路,整个电路基于FPGA实现,结构简单,易于编程实现。
2021-04-15 06:21:22
RF:2.401GHz~2.473GHz IF: 中频输出大概在70M左右射频输入频率范围如上所示。求助下变频芯片推荐
2012-03-14 19:01:37
赛灵思的FPGA在业内被广泛应用于基带协处理领域里的蜂窝射频基站设计以及其它先进的基带功能中。除了信道卡应用之外,赛灵思的FPGA还支持成本效益高的射频卡功能的实现,如数字上变频(DUC)和 数字下变频(DDC),包括波峰因子降低(CFR)和数字预失真(DPD)等先进技术。
2019-08-14 06:28:54
简要阐述数字下变频器的发展和更新
2021-05-19 06:22:14
数字滤波器的实现一般有哪几条途径?宽带无线通信的数字上下变频是什么?滤波器的输入数据流有什么特点?
2021-04-14 06:21:44
ad9361接收通道将信号通过正交调制下变频变为I,Q两路数据。信号传播需要时间,这就造成了在接收端信号形式中有一个附加相位问题。就需要本振产生的载波同步。这里我有一个问题,就是本振产生的载波相位同步问题怎么解决?ad9361可以自动实现载波同步吗,还是我通过FPGA自己处理,实现载波同步?
2018-08-22 09:02:46
GC5016及其结构是什么?怎样去设计GC5016数字上下变频系统的硬件部分?怎样去设计GC5016数字上下变频系统的软件部分?
2021-05-24 06:49:59
频偏对脉冲成型多载波系统性能的影响分析:该文提出了一种基于脉冲成型多载波系统中频偏对系统性能影响的分析方法。该方法首先把解调后的输出分为信号及频偏带来的ICI 和ISI
2009-10-29 12:50:49
11 本文介绍了数字下变频的组成结构,并通过一个具体的实例,给出了FPGA 实现的具体过程。
2009-11-30 14:11:52
34 WIMAX系统中的多天线技术及应用关键词:wimax 天线摘要:本文介绍了WIMAX 系统中的多天线技术及应用WiMAX(全球互通微波接入)技术是以IEEE 802.16 系列标准为基础的宽带无线接
2010-01-27 14:28:39
31 FPGA在软件无线电中的工程应用之数字上下变频篇
2010-02-09 11:10:36
59 在微型SAR 实时成像样机的设计中,对雷达回波在中频进行采样,然后采用数字下变频技术实现正交解调,可以减少系统的复杂性,提高雷达的数字化程度和性能。该文针对微型SAR 方
2010-02-09 11:59:45
17 介绍了一种基于新型FPGA的高速数字下变频的实现方法,它充分利用数字下变频的优化算法以及FPGA领域的新技术,去除由于数据速率过高而造成的各种瓶颈,极大地减少了计算量和FPG
2010-07-02 16:49:24
21 数字下变频是软件无线电系统的重要组成部分,主要完成对信号的混频、滤波、抽取和整形等工作,包括数字混频模块和抽取滤波模块。在数字下变频系统实现方案中,输入的模拟
2010-11-02 15:26:27
48 基于FPGA芯片Stratix II EP2S60F672C4设计了一个适用于宽带数字接收机的带宽可变的数字下变频器(VB-DDC)。该VB-DDC结合传统数字下变频结构与多相滤波结构的优点,实现了对输入中频信
2010-11-11 15:56:54
57 数字下变频器中坐标变换模块的ASIC实现
1.引言 数字下变频(DDC)技术是软件无线电接收机的核心技术。其基本功能是从输人的宽带高速数字信
2007-08-15 16:32:54
1561 WCDMA基站天线和多载波功率放大器方案
3G技术的应用推动了WCDMA在全球范围内的竞争实力,在全球范围商用程度逐渐成熟的过程中,产业链越趋完善、网络建设覆盖面积和业
2009-06-15 13:25:26
962 使用一个FPGA便可实现的64通道下变频器
RF Engines公司的ChannelCore64使设计者能够用一个可对FPGA编程的IP核来替代多达16个DDC(直接下变频器)ASIC,可显著减少PCB面积
2010-01-18 16:34:34
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HSP50214B的内部结构HSP50214B型可编程数字下变频器可进一步降低数字信号的载波频率,甚至降到基带;该器件可对输入的数字信号进行抽取,在允许限度内降低数据量,利于后续
2010-08-11 09:18:17
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数字下变频是软件无线电系统的重要组成部分,主要完成对信号的混频、 滤波、抽取和整形等工作,包括数字混频模块和抽取滤波模块。在数字下变频系 统实现方案中,输入的模拟中
2011-03-29 10:02:47
96 介绍了 多载波线性功放 的有关应用及技术,重点介绍了前馈线性功放和预失真技术。前馈功放是目前W-CDMA 多载波线性功放的主流技术,而基于数字信号处理的基带预失真技术将会越来
2011-07-14 11:08:48
45 本文利用离散 小波包 变换导出信号空间的诱导小波包基。在此基础上建立起基于DWPT的小波包多载波传输系统的概念,提出了最佳小波包多载波调制解调技术。该技术根据给定的信道特
2011-08-02 16:50:30
27 宽带短波信道模拟器是一种运用仿真技术对真实的短波信道进行模拟的仪器。首先指出数字下变频在宽带短波信道模拟器中的作用。然后,阐述了数字下变频中的数控振荡器、CIC 滤波器
2011-09-15 18:30:21
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阐述了雷达中频正交采样的原理,研究了使用System Generator实现数字下变频的一种自顶向下的新型设计方法。在Simulink中进行了功能仿真验证.
2012-02-09 15:13:48
46 结构类型的fir数字滤波器的fpga实现、不同结构fft的fpga实现、数字正交下变频的fpga实现、cordic和dds的fpga实现等。
2015-12-23 11:07:46
47 基于半带滤波器组的多载波多速率数字分路技术研究
2016-01-04 14:59:05
0 FPGA在软件无线电中的工程应用之数字上下变频篇
2016-04-25 09:38:10
8 基于FPGA的DDC数字下变频设计,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-27 16:18:12
59 数字下变频程序,可直接用于项目
2017-08-30 08:45:24
23 针对软件无线电接收机数字下变频中高速数字信号的降采样需求,利用半带滤波器及级联积分梳状滤波器,设计了一种半带滤波器前置的多级抽取滤波器架构。通过Simulink搭建系统模型验证之后,利用Xilinx
2017-11-17 09:01:55
6493 设计和实现了基于FPGA的可编程数字下变频器(DDC),用于宽带数字中频软件无线电接收机中,主要完成了数字下变频、数据抽取等功能。采用自顶向下的模块化设计方法,将整个下变频器划分为基本单元,实现这些
2017-11-22 09:09:56
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介绍了几种面向5G的新型多载波传输技术:滤波器组多载波(FBMC.Filter Bank Multicarri-er)、通用滤波多载波(UFMC,Universal Filtered
2017-11-22 11:04:35
17 数字下变频是 无线通信 链路层的重要组成部分, 宽带 信号和窄带信号的下变频由于信号带宽不同而抽取因子不同,使得同时具有宽带和窄带信号的系统采用基于 FPGA 的系统很难实现。本文提出采用专用数字
2017-12-05 09:49:31
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数字上变频/下变频(DUC/DDC)是数字中频设计的重要组成部分,其功能是将基带信号经过内插滤波后变到中频的频率,或者将中频的信号经过抽取滤波后降到基带的频率上。本文的主要目的就是介绍多天线多载波数字上下变频的FPGA实现方法,以及Altera提供的一种数字信号处理的工具,DSP BUILDER。
2019-03-13 15:16:58
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著增加无线通信系统成本的同时,提高系统的覆盖范围、链路的稳定性和系统传输速率。多天线技术有不同的实现模式,如波束赋形[2]、循环延迟分集[3],空间分集[4-6]、空间复用[7],以及他们之间的结合。
2017-12-10 03:37:15
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重新思考快速宽频ADC中的数字下变频
2018-04-23 10:41:12
1 软件无线电的基本思想是把A/D变换器尽可能地靠近射频天线,用软件实现无线电系统的各种功能[1]。数字上变频器是软件无线电中发射机的核心部分,它的基本功能是增加基带信号采样率并将其上变频到载波频率上
2020-01-29 17:29:00
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在无线通信领域,对多天线技术的研究由来已久。其中天线分集、波束赋形、空分复用(MIMO)等技术已在3G和LTE网络中得到广泛应用。多天线技术简介根据不同的天线应用方式,常用的多天线技术简述如下。上述多天线技术给网络带来的增益大致分为:更好的覆盖(如波束赋形)和更高的速率(如空分复用)。
2020-08-13 18:51:00
4 整个软件无线电系统的稳定性产生直接影响。采用专用DDC器件完成数字下变频,虽具有抽取比大、性能稳定等优点,但价格昂贵,灵活性不强,不能充分体现软件无线电的优势。FPGA工艺发展迅速,处理能力大大
2020-08-06 15:31:17
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本文档的主要内容详细介绍的是使用FPGA实现数字下变频器DDC的设计资料合集免费下载。
2020-08-10 17:27:46
26 频谱上看,数字下变频将AD采样后信号从中频变换到基带。这样的处理由两步完成:首先是将输入信号与正交载波相乘,然后进行数字滤波滤除不需要的频率分量。
2020-08-17 16:38:31
13 本书系统地介绍了以OFDM技术为代表的多载波调制技术的基本原理,关键技术(包括同步、信道估计、峰值平均功率比、子载波间干扰的消除),与其他技术的结合(包括信道编码、多址接入、自适应技术、多天线技术
2020-08-24 08:00:00
0 研究了高倍抽取的数字下变频设计,重点分析了基于级联积分梳状滤波器和级联半带滤波器的多级抽样频率算法。并提出了用最新的Systemgenerator软件实现FPGA 的设计、仿真方案,缩短了开发周期
2020-11-05 17:04:55
14 。应用数字下变频技术和Kay算法实现载波频率的精确估计。设计实例的仿真结果表明了该环路的有效性,环路可在短对同内完成高精度的载波频率同步。
2021-02-05 17:35:53
36 AN-807: 多载波WCDMA的可行性
2021-03-21 02:13:27
7 多载波cdma2000可行性研究
2021-04-19 13:46:50
11 数字上/下变频器简介:VersaCOMM™可重构数字转换器
2021-05-12 20:53:04
0 基于FPGA的DDC(数字下变频)设计与实现(电源技术审稿费多少)-该文档为基于FPGA的DDC(数字下变频)设计与实现讲解文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-09-15 12:04:22
28 基于FPGA的数字下变频器(DDC)的设计(ups电源技术转让)-基于FPGA的数字下变频器(DDC)的设计.适合新手学习参考
2021-09-16 11:43:52
37 该下变频器提供两种频率转换模式。该器件能够从正交解调直接变频为基带IQ输出信号,并从镜像抑制下变频为复中频输出载波频率。
2022-11-14 16:26:27
1185 在本文的第一部分“数字下变频器——第1部分”中,我们探讨了行业对更高频率RF频段采样的推动,以及数字下变频器(DDC)如何实现这种类型的无线电架构。讨论了与AD9680系列产品中的DDC相关的几个技术方面。
2023-01-05 14:28:21
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下变频器(Downconverter)用于将高频信号转换为较低频率的信号。输入信号的幅度(即信号的电压或功率级别)会对下变频的影响产生以下几个方面的影响。
2023-06-07 10:18:25
2021 电子发烧友网站提供《数字下变频在人工智能引擎上的实现应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:06:31
0 上下变频器(Upconverter and Downconverter)是无线通信和电力系统中常见的电路模块,它们在各自领域内扮演着重要的角色。下面将分别就无线通信中的上下变频器和电力系统中的上下变频器进行详细的原理和作用解析。
2024-08-25 16:20:14
5109 上下变频器的测试是确保其正常工作和性能稳定的重要环节。以下是一系列详细的测试步骤和注意事项:
2024-10-03 15:17:00
1813 MAX2023为低噪声、高线性度、直接上变频/下变频正交调制/解调器,可应用于单载波与多载波1500MHz至2300MHz DCS 1800/PCS 1900 EDGE、cdma2000
2025-03-02 11:10:45
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