20-160M波段的簡易直接轉換接收機
- 接收機(52026)
相關推薦
轉換接收器芯片LTM9004資料推薦
轉換接收器芯片LTM9004資料下載內容主要介紹了:LTM9004功能和特點LTM9004引腳功能LTM9004內部方框圖LTM9004典型應用電路
2021-03-30 06:01:33
S波段雷達接收機前端低噪聲放大器
S波段雷達接收機前端低噪聲放大器::采用0.35 m SiGe BiCMOS工藝設計了用于s波段雷達接收機前端電路的低噪聲放大器。對于現代無線接收機來說,其動態范圍和靈敏度很大程度上都取
2009-11-01 14:36:3736
用于相控陣的分布式直接采樣S波段接收機的測量摘要
本文詳細介紹了 16 通道 S 波段直接采樣接收器設計的性能測量與預測。該設計基于最近 發布直接采樣模數轉換器(ADC),時鐘頻率為 4 GSPS和轉換器第二奈奎斯特區的采樣。這 首先使用指向在線參考的指針來描述設計配置 提供進一步的描述。
2022-12-14 13:53:36481
C波段衛星信號接收機低噪聲放大器的設計
C波段衛星信號接收機低噪聲放大器的設計:介紹了一個應用于C波段衛星信號接收機的低噪聲放大器(LNA)的設計過程。為達到低噪聲和高增益的目標,該低噪聲放大器是利用低噪聲的PHE
2009-11-01 15:07:5323
2.4G直接下變頻接收機射頻前端的設計與研究
射頻前端模塊性能關系到整個接收機的性能,直接下變頻接收機有體積小,價格低和高集成度的優點而受到了廣泛的重視。本文對直接下變頻接收機進行了研究,分析了該接收機特
2009-08-29 11:59:5937
制冷接收機真空窗口干燥的充氣系統
設計,空氣中的水汽會在真空窗處與低溫密封薄膜直接接觸從而遇冷凝結,這將會影響接收機的接收性能。因此,1.3 cm波段接收機在真空窗外圍設計一個干空氣腔體,通過充氣系統給該腔體時刻注入新鮮、干燥的空氣,用小的泄漏來排除腔體內部陳
2018-03-20 14:48:290
GNSS接收機 高精度GNSS接收機?4GGNSS接收機
GNSS接收機的基本原理是利用全球衛星導航系統向地面接收機發射的信號進行跟蹤和定位。GNSS接收機將衛星發射的信號接收后,經過處理、解碼計算,計算出接收機所處物理位置的經度、緯度和高程等參數
2023-08-01 14:49:15376
TRF371109 0.3-1.7GHz寬帶集成直接降頻轉換接收器
該TRF371109是一個高度線性的直接轉換正交接收機。集成的TRF371109平衡I和Q混頻器,LO緩沖器,和相分離器以射頻信號直接轉換為I和Q基帶
2011-03-21 11:55:001439
米波段DBF體制雷達數字接收機的實現
結合了一種米波段DBF 體制雷達的研制,提出一種基于CPCI 總線的數字接收機。它由多塊單板完成10 通道數字接收的標準6U 板卡、SCSI 磁盤陣列、內定時控制板和互連的二次底板構
2009-05-25 16:03:5920
你知道WCDMA廣域基站直接轉換接收器中的IP2和IP3問題?
直接轉換接收器架構與傳統的超外差相比具有多種優勢。它簡化了RF前端帶通濾波的要求,因為它不受圖像頻率信號的影響。
2019-04-16 14:14:396168
用于相控陣的分布式直接采樣S波段接收機的測量
本文詳細介紹了 16 通道 S 波段直接采樣接收器設計的性能測量與預測。該設計基于最近 發布直接采樣模數轉換器(ADC),時鐘頻率為 4 GSPS和轉換器第二奈奎斯特區的采樣。這 首先使用指向在線
2023-06-14 16:38:34323
雷達接收機噪聲系數定義 接收機噪聲系數是多少
接收機是雷達系統中必不可少的的一部分,而接收機性能也關系到雷達的正作。接收機根據其系統架構可以分成:超外差接收機、寬帶中頻接收機、零中頻接收機、數字中頻接收機等。接收機也朝著高集成度、低功耗、射頻前端的軟件化、數字化發展。
2023-07-21 09:38:01712
頻譜儀與接收機的區別?
在EMC測試設備選型時,常遇到這樣的問題:EMI接收機與頻譜儀到底有何不同,為何EMI測試要選用接收機?本文依據CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,對于接收機的測試原理進行剖析
2023-09-21 10:28:54195
圖文詳解數字接收機的應用設計
本文介紹了設計一個數字廣播接收機的基礎知識。有許多新的數據轉換器和無線技術的發展,復雜的接收機設計大大簡化。本文試圖解釋如何計算這種接收機的靈敏度和選擇性。它決不是一個詳盡的闡述,而是一個底漆等許多技術和計算參與設計
2017-08-08 17:44:0810281
AD6659混合信號雙通道中頻接收機
AD6659是一款混合信號雙通道中頻接收機,支持需要兩條接收機信號路徑的無線電拓撲結構,例如主信號/分集通道或直接變頻。該通信系統處理器由兩個高能性模數轉換器(ADC)和噪
2010-08-12 15:20:301046
接收機中的射頻前端結構及設計技術
作為接收機重要組成部分的接收機射頻前端是接收機動態性能的關鍵部件,它工作于中頻放大器之前。諸如動態范圍、互調失真、-1dB壓縮點和三階互調截獲點等,都與接收機前端的性能有直接關系。本文以下將介紹接收機中的射頻前端設計技術。
2017-11-23 16:30:536694
羅德與施瓦茨 R&S ESW8 EMI測試接收機
這款測試接收機滿足最嚴苛的認證測量要求.R&S?是一款具有出色的射頻特性的EMI測試接收機,優點涵蓋較高的動態范圍以及測量精度.根據CISPR、en、MIL-STD-461、do-160以及
2022-08-17 17:13:44
雷達接收機的噪聲洗漱和靈敏度解析
接收機是雷達系統中必不可少的的一部分,而接收機性能也關系到雷達的正作。接收機根據其系統架構可以分成:超外差接收機、寬帶中頻接收機、零中頻接收機、數字中頻接收機等。
2020-11-16 16:09:524228
接收機底噪、接收機增益、接收靈敏度、移動臺的熱噪聲功率
接收機底噪、接收機增益、接收靈敏度、移動臺的熱噪聲功率接收機增益分為射頻接收通道增益和基帶處理增益兩部分。射頻接收信道增益=射頻接收
2009-06-15 09:46:5511102
壓縮采樣接收機抗ADC非線性影響
帶數字接收機需要更高速率的模擬數字轉換器Analog to Digital Converter,ADC),同時,實現寬頻帶信號的高精度采樣對信息存儲、傳輸、分析和處理帶來壓力。 針對寬帶數字接收機易受模擬數字轉換器(ADC)非線性的影響,研究壓縮采樣接收機在模擬數
2018-02-07 13:46:530
EMI接收機與頻譜儀的區別在哪里?EMI測試要選用接收機的目的
在EMC測試設備選型時,常遇到這樣的問題:EMI接收機與頻譜儀到底有何不同,為何EMI測試要選用接收機?本文依據CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,對于接收機的測試原理進行剖析,分析接收機與頻譜測試設備的選擇提供參考-符合標準的接收機是EMC合格評定測試的唯一選擇。
2018-05-29 02:38:0010550
全球定位系統信號接收機射頻模塊設計
1 引言 典型的GPS接收機主要由4部分組成:天線、射頻前端、相關器和導航解算部分。其中,天線主要負責信號的接收;射頻前端負責信號的下變頻,在當前的數字化接收機中還包括A/D轉換,它是所有后端處理
2017-12-07 16:46:54309
直接變頻接收機可實現多標準/多頻段接收
直接變頻接收機可實現多標準/多頻段接收
移動蜂窩運營商一直渴望著能夠通過部署可實現現場可編程來提供各種移動業務的通用無線基礎設施。最終,在蜂窩業務流量
2010-01-21 09:47:371101
國內外測地型GPS接收機簡介
接收機按照用途分類,可分為導航型接收機、測地型GPS接收機和授時型接收機三類。其中,測地型GPS接收機采用載波相位觀測值進行相對定位,定位精度高,主要用于精密大地測量
2010-01-14 14:52:5018
專用短波接收機射頻前端預選濾波器的設計與實現解析
為了得到性能較好的射頻接收機前端,濾除接收機中的各種干擾信號,保留有用信號,必須在接收機前端適合的地方放置濾波器。尤其是放置于系統第一級的預選濾波器,它的性能好壞直接影響了整個接收機射頻前端的噪聲系數。
2018-05-07 14:17:002830
自動搜索調頻接收機,Auto Search FM radio
自動搜索調頻接收機,Auto Search FM radio
關鍵字:調頻接收機,接收機電路,調頻接收機制作,TDA7088
2018-09-20 18:44:291169
80MHz帶寬雙通道中頻接收機
,然后再送到智能用戶接口。 接收機有兩種基本構成結構,一種是超外差(superhetrodyne)結構,另一種是直接轉換結構。所謂超外差接收機,就是將接收到的射頻信號與某一頻率的本振信號進行混頻或下變頻之后輸出一個頻率較低的中頻
2017-06-01 17:47:5815
RAKE接收機的合并方式
RAKE接收機是一種能分離多徑信號并有效合并多徑信號能量的最終接收機。RAKE接收機合并時采用的準則和方式主要可以分為三種:最大比值合并、等增益合并、選擇式合并等。下面分別介紹:
2017-11-13 08:55:396699
利用DSP的模擬CMOS工藝調諧器/解調器實現單芯片DBS接收機的設計
過去十年來,DBS接收機的射頻調諧器已放棄原先的高中頻雙轉換架構,轉而采用直接轉換零中頻(ZIF)架構,最近,市場上也出現了單芯片CMOS低中頻接收機。DBS接收機有各種不同的射頻調諧器架構,它們之間存在許多差異,會對設計師與最終系統造成影響。
2020-07-28 08:29:292743
評論
查看更多