该电路使用 ADL5902 TruPwr:trade_mark: 检波器测量RF信号的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值均值比)在约65 dB的动态范围内变化,工作频率为50 MHz至9 GHz。 测量结果在12位ADC(AD7466)输出端以串行数据形式提供。在数字域中针对环境温度执行简单的4点系统校准。 RF检波器与ADC之间的接口很简单,由两个信号调整电阻组成,无有源元件。此外,ADL5902内部2.3 V基准电压为微功耗ADC提供电源和基准电压。AD7466无流水线延迟,可作为只读SAR ADC。 整个电路实现了约±0.5 dB的温度稳定性。 显示的数据是针对在−40°C至+85°C温度范围内工作的两个器件。
2021-09-10 22:13:06 2.16MB rf功率测量 adl5902 电路方案
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RF功率测量系统功能概述: 该设计用于测量1 MHz至8 GHz频率的RF功率,测量范围约为60 dB。测量结果作为数字码在一个12位ADC的输出端提供,该ADC配有串行接口和集成基准电压源。RF检波器的输出端可与ADC实现无缝接口,并使用ADC的大部分输入范围,而无需进一步调整。在数字域执行简单的2点系统校准。 RF功率测量系统硬件框图: 对于1 MHz至6 GHz信号,AD8318 能保持精确的对数一致性,并能在最高8 GHz下工作。典型输入范围为60 dB (re: 50 Ω),误差小于±1 dB。AD8318的响应时间为10 ns,能够检测45 MHz以上的RF突发脉冲。在整个温度范围内,该器件具有极佳的对数截距稳定性(±0.5 dB)。 通过片内控制寄存器可将AD7887配置为单通道或双通道工作模式。在默认的单通道模式下,AD7887可作为只读ADC工作,从而简化控制逻辑。 AD8318输出电压与输入信号的典型关系: 将受测的RF信号施加于AD8318。该器件配置为所谓的“测量模式”,引脚VSET与VOUT相连。这种模式下,输出电压与输入信号电平呈线性dB关系(标称值为−24 mV/dB),典型输出电压范围为0.5 V至2.1 V。 AD8318的输出直接连到12位ADC AD7887。该ADC使用自己的内部基准电压源,输入范围配置为0 V至2.5 V,因此LSB大小为610 μV。当RF检波器提供标称值−24 mV/dB的斜率时,数字分辨率为39.3 LSB/dB。由于分辨率如此高,因此调整来自RF检波器的0.5 V至2.1 V信号,以便恰好符合ADC的0 V至2.5 V范围并无多大意义。 该检波器的传递函数可以近似表示为以下方程式: 其中,SLOPE为斜率,单位mV/dB(标称值−24 mV/dB);Intercept为y轴截距,单位dBm(标称值20 dBm);PIN 为输入功率,单位dBm。 附件内容截图:
2021-09-10 22:12:30 1.54MB ad7887 rf检波器 功率测量 rf功率
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matlab无量纲化处理数据代码rf-mono-matlab 这个 repo 包含 Matlab 代码,用于计算能源高效的感受野,以对图像数据集进行编码。 在这段代码进入 GitHub 之前,它出现在我的实验室网站上。 这组最小的 MATLAB 函数将建立一个简单的神经网络来学习感受野。 这些感受野最小化了一个能量函数,它涉及 a) 图像块重建误差,b) 绝对放电率的总和,c) 绝对突触强度的总和。 我们没有明确地这样做,但这可以在贝叶斯框架内解释,其中对突触和放电率的约束代表了参数的一些先验分布。 DATA.mat包含近 50,000 个 16×16 像素图像块的样本,这些样本是从 van Hateren 图像数据库(似乎不再在线提供,但可能在其他地方镜像)中随机采样的。 您当然可以制作自己的一组图像样本,并且代码将适用于您提供的任何大小的图像补丁。 尽管它假设图像块是方形的。 引用我们 此代码是这些论文中使用的代码的最小工作示例。 如果您使用此代码,请引用这两篇论文。 谢谢! Vincent B、Baddeley R、Troscianko T、Gilchrist I,(2005)
2021-09-10 08:42:01 47.09MB 系统开源
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北邮电子院微波实验报告上传.pdf
2021-09-09 22:03:44 2.97MB ads软件 微波
上传电磁场实验报告的目的是希望能让百度文库上多年以前的报告对同学们的误导少一些,让同学们能够从其他的角度去看待和思考问题,报告中的实验数据参考价值不大,毕竟电磁场实验的仪器很烂,难免需要美化数据,很难做到做出完美的实验结果,而且每个仪器的不一样数据都不尽相同,报告中也可能会有错误,还请同学们认真思考认真做实验,好好写自己的报告,也督促队友好好写报告,毕竟最后你俩的分应该差不多
2021-09-09 22:03:40 1.78MB
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