基于multisim的含AGC的调频系统设计
2021-08-02 02:42:55 835KB 调频 multisim
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变容二极管直接调频电路设计3.0.zip
2021-08-02 01:46:35 124KB 电路 multisim
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本文详细介绍了调频电路中的变容二极管调频电路。
2021-08-02 01:32:16 43KB 调频电路 变容二极管 电子电路 文章
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这个FM调频发射机,组装简单,原件很少,而且可以做得非常小。 这电路的核心原件是MAX2606,是一个带差分输出的集成VCO(压控振荡器)。MAX2606的引脚名称和排列,如下图所示。 FM调频的原理,正是输出调频信号,根据输入的调制信号的电压变化,在中心频率的基础上改变频率。这个发射机电路正是利用了这个现成的VCO压控振荡器,直接完成调频调制,然后发射出去。 由MAX2606构成的超迷你FM调频发射机电路图,如下图所示。 图中,1和2脚之间连接,谐振电感L1,电感量是390nH,MAX2606内部集成了变容二极管,通过3脚施加的直流电压,决定了谐振电路的频率,即:FM调频的中心频率。 在3脚施加的直流偏压,由R5和R6构成的直流分压电路决定,因此要想中心频率稳定,供电电压才能保证R5与R6构成的分压电压稳定。 音频调制信号,经过C5隔直流后,施加到3脚,参与改变振荡器的频率,从而达到调频的目的。 由于MAX2606是差分输出,并且两个输出端都属于集电极开路形式,因此必须通过R7和R6上拉电阻,上拉到电源正极。 最终射频信号,经过C1耦合到软线天线进行发射。
2021-08-02 01:23:55 96KB FM调频 发射机 电路图 文章
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针对基于分数阶傅里叶变换(FRFT)的多分量线性调频信号(MLFM)参数估计方法中计算量大、估算精度低等问题,本文提出了一种基于吕分布(LVD)与高分辨分数阶傅里叶变换(Zoom-FRFT)的参数估计方法。首先,对MLFM信号进行LVD,检测存在的分量个数,对各分量参数粗略估计,利用粗略调频斜率代入FRFT的参数估计公式,反向计算出FRFT的粗略变换阶次。然后,以粗略变换阶次为中心限定范围,设置精度,连续进行FRFT,从而提取峰值的坐标即精确变换阶次与粗略FRFT域坐标。最后,在精确变换阶次下,以粗略FRFT域坐标为中心限定区间,进行Zoom-FRFT,从而提取精确FRFT域坐标,对分量的参数进行精估计。仿真结果表明,该方法可以有效地对MLFM信号进行参数估计,并可以根据实际需要选择变换阶次的搜索范围与精度、FRFT域的细化倍数;与传统方法相比,本方法同时提高了参数估计精度与计算效率。
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单片调频收音机采用先进电子电路及新一代高集成度的集成电路TDA7021T设计而成,灵敏度高,体积小,如同BB机,可挂扣在裤腰带上或装在胸袋内,使用一节五号电池,设有调谐指示,配用微型耳机收听。装置调试简单,很适宜初学无线电爱好者组装。电路原理如图l所示,FM信号经C19至IC(12)脚,经内部高频放大后与④⑤脚FM本振信号在内部进行混频、中放、鉴频,从(14)脚经C6、
2021-07-31 21:40:06 143KB 单片 调频 收音机 TDA7021T
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变容二极管直接调频电路设计4.0最终版.zip
2021-07-31 17:26:28 91KB multisim
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可以实现正弦波,锯齿波的切换,以及他们的频率和幅度的改变。 频率0——30Hz,幅度0——5V.并让数码管显示相应数据。
2021-07-27 16:31:54 87KB C51 signal gener
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深入浅出的讲解了GFSK的调制解调的全过程,对初学者或者开发工程师有很好的指导作用
2021-07-26 19:50:02 470KB 通信 调频 GFSK
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行业分类-物理装置-基于线性调频信号的超表面天线三维成像方法.zip