无线电超外差式接收机框图及信号变化波形
2022-09-13 17:39:50 913KB 高频电子线路
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运算放大器输入信号阻抗波形仿真Proteus电路仿真.rar
基于LabView的任意信号发生器,内含Vi和word文档,word文档里面有详细队Vi的解析
2022-04-02 22:16:36 630KB 任意信号发生 波形发生器 编程控制
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调频: 在电信和信号处理中,频率调制 (FM) 通过改变其瞬时频率在载波上传送信息。 这与幅度调制形成对比,在幅度调制中,载波的幅度会变化,而其频率保持恒定。 在模拟应用中,载波的瞬时频率和基频之间的差异与输入信号幅度的瞬时值成正比。
2021-12-17 18:18:21 2KB matlab
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在此代码的输出中可以看到星座图和消息信号,发射信号和接收信号的波形
2021-12-14 07:47:07 2KB matlab
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调幅(AM): 它是一种用于电子通信的技术,最常用于通过无线电载波传输信息。 AM 的工作原理是根据所发送的信息改变传输信号的强度。 例如,信号强度的变化可用于指定要由扬声器再现的声音,或电视像素的光强度。 在无线电通信中,连续波射频信号(正弦载波)在传输之前由音频波形调制其幅度。 音频波形修改载波的幅度并确定波形的包络。 在频域中,幅度调制产生的信号功率集中在载波频率和两个相邻的边带上。 每个边带的带宽与调制信号的带宽相等,并且是另一个边带的镜像。 产生两个边带和一个载波的幅度调制称为“双边带幅度调制”(DSB-AM)。 幅度调制在功率使用方面效率低下; 至少三分之二的功率集中在载波信号中,它不携带任何有用的信息(除了存在信号这一事实之外)。 为了提高发射机效率,可以抑制载波。 这会产生减少载波传输或 DSB“双边带抑制载波”(DSB-SC) 信号。 抑制载波 AM 信号的功率效率
2021-12-02 22:45:34 2KB matlab
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数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。 数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。 通过数字示波器的原理框图可以知道,模拟信号必须先经过信号调理电路,将模拟信号进行适当的衰减或者放大,使信号能够较理想的输入到 ADC 中进行模数转换。经过调理的信号送到 ADC 中,经过控制器控制 ADC 进行信号的采样,同时经过调理的信号可以送到触发电路。经过 ADC 转换后的信号为数字信号,保存到存储器中,随后利用软件对这些数据进行处理,比如采用正弦内插算法进行波形的重建,重建后的波形可以进行各种各样的参数测量、信号运算和分析等,最终的结果可以直接显示到屏幕上。 本资料资料齐全,包括全部设计工程源码,原理图PCB设计,给出不同示波器的设计方案,以及放大器和数据转换器的指南,内有混合信号示波器方案,数字信号示波器方案,简易逻辑分析仪制作,可方便移植或进行二次开发。 设计任务:设计制作一台实时采集的模拟通道数字信号示波器。 1、基本要求 (1) 输入电压量程:0~±50V,电压测量精度≤±5%; (2) 输入信号频率:0~1MHz,频率测量精度≤±5% 。 (3) 输入阻抗≥1MΩ,显示屏的刻度为 8div×10div,垂直分辨≥8bits。 (4) 最高实时采样速率≥10MSa/s,扫描速度包含1s/div-1us/div等水平档位,波形周期测量误差≤±5%。 (5) 支持自动、边沿、电平、单次四种触发方式,触发位置显示,触发电平可调,可选触发类型。 (6) 垂直灵敏度为 5V/div -10mV/div档,按1-2-5步进,电压测量误差≤5%。 (7) 输入耦合方式可选:直流、交流和接地(DC、AC或GND)。 (8) 无需手动拨档,具有自动档位自动量程切换功能。 (9) 内置输入保护,自动滚轮设计,辅助快速完成波形调整与测量。 (10) 支持波形的运行和暂停,波形显示参考位置调节,波形放大,缩放。 (11)可选测量参数,包括频率、占空比、脉宽、上升沿、下降沿脉冲数、幅值、峰峰值、最大最小值、上升时间、下降时间等。 (12)可一键AUTO设置所有参数,秒出波形。 (13)可一键居中设置波形和触发位置居中,快速归位波形。 (14) 可手动移动的幅度和时间标志线,可利用标志线完成幅度和时间的测量。 (15)可选带宽范围(低频,高频抑制) 2、可选部分 (1)支持浮点FFT计算的幅频显示。 (2)支持各通道波形显示和测量值窗口的隐藏。 (3) 提高输入信号频率范围至10MHz (4) 进一步提高测量范围与精度。 (5) 可保存波形原始数据,方便电脑分析。 (6) 可简单给出当前测量数据的与实际值的符合度分析(比如:输入信号频率超出能测的范围给出提示)。
信号的波形检测和判断 可以用于波形判断 以及检测
2021-11-05 16:14:56 4.01MB 信号的波形 检测和判断
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在此代码的输出中可以看到星座图和消息信号,发射信号和接收信号的波形
2021-11-01 22:04:22 2KB matlab
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在此代码的输出中可以看到星座图和消息信号,发射信号和接收信号的波形
2021-10-08 12:33:51 2KB matlab
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