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相似文献
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1.
在调频测距雷达研究中,对改变调制周期测距方法进行了深入分析,设计出了实际电路。采用集成ICL 8038多种信号发生器作为调频测距雷达中的变频调制器,用一个缓慢变化的直流电压控制ICL 8038的输入电压端,使其输出波形为频率连续变化的三角波。利用这个频率连续变化的三角波对射频信号进行调制,从而实现固定中频(即缩小了中频放大器的带宽,提高了回波信号的信噪比)来测距的目的。  相似文献   

2.
本文应用超磁致伸缩材料(GMM)构建FBG的电流传感探头,与ASE光源谱特性解调系统共同组成了交流电流测量系统,对50Hz的交流电流进行测量,并通过温度解调传感实验先对ASE光源谱特性解调进行了定标。通过实验标定ASE光源谱特性解调应变灵敏度系数,最终将交流电流形成的布拉格波长漂移量解调成交变的电压信号输出。该信号与输入电流信号相对应,并且包含了输入电流信号的幅值、频率和相位信息。从示波器测得的输入和输出信号的相似性表明,实验结果与理论分析是一致的,验证了ASE光源谱特性动态解调方法的可行性。  相似文献   

3.
线调频小波变换是一种新的线性时频分析方法.在介绍线调频小波变换的基础上,比较了短时傅里叶变换、连续小波变换、线调频小波变换在瞬时频率计算方面的优缺点.最后给出了在石油勘探开发中利用线调频小波变换对沉积旋回信号进行分析的一些初步应用.  相似文献   

4.
常规双边带调幅(AM)信号的特点是载波的振幅受调制信号的控制作周期性的变化,变化的周期与调制信号的周期相同,振幅变化与调制信号的振幅成正比。常规双边带调幅波(AM)信号的解调是把接收到的已调信号还原为调制信号。它的解调方法有两种:相干解调与包络解波。本文对常规双边带调幅波(AM)信号的原理、具体实现电路、解调的的原理、解调的具体实现电路进行了研究和分析。  相似文献   

5.
《实验技术与管理》2014,(10):123-127
基于锁相环技术在通信中的重要作用,设计了锁相环调频发射与接收系统。该系统以锁相环74HC4046为核心,利用锁相环实现系统的调制与解调,石英晶体振荡器用来产生载波信号,通过莲花插座RCA采集音频信号,经运算放大器调理后,输入到锁相环调制,利用音频功放将锁相环输出的解调信号放大输出。该系统抗干扰能力强,功耗低,输出信号稳定,易于在实验室中自制。  相似文献   

6.
根据通过调制半导体激光器的驱动电流而使激光器的输出频率发生相应变化的直接调制原理,设计了半导体激光器调频电路,其中,FPGA数字电路设计允许输出锯齿波、三角波、正弦波等多种调制波形,同时实现调制频率、调制带宽以及偏置电流连续可调;应用于光纤传感系统中测试.分析结果表明,频率调制度为1.25 GHz/mA,频移量随调制电流幅值线性变化.调制电路系统采用数模结合的方式,实现了电路的集成化、小型化,提高了调频信号的线性度.  相似文献   

7.
设计了一种基于FPGA的拍频信号解调电路用于实时解调双路光纤激光的频差信息.应用ADF4351频率合成器芯片与ADL5801混频器芯片组成混频电路,设计了将光电探测器响应的射频(radio frequency,RF)域拍频信号下变频为中频(intermediate frequency,IF)信号的调理电路;以5CGXFC5C6F27C7N芯片为核心并结合快速傅里叶变换(FFT)进行时频转换,实现了拍频信号实时解调的FPGA解调电路.实验证明,该电路可实现0.41~3.45 GHz宽频带范围内的拍频信号实时检测,频率分辨率为7.6 kHz.  相似文献   

8.
现代化电力系统要求实现电力系统和电气设备的数字化检测、控制与保护,而这些都是基于对电气参数的及时、准确和可靠检测基础上的。先用dq变换将电压信号分解成直流量和倍频分量,再采用形态学滤波算法提取出电压的基频分量。仿真与实际应用表明,该方法实时性好、测量精度高、易于硬件开发。  相似文献   

9.
针对传统声测向阵传感器在恶劣环境和小尺寸条件下工作不稳定和失效的问题,提出了一种基于EFPI(Extrinsic Fabry-Perot Interferometer)光纤传感器的仿生耦合相位差放大技术。首先通过制作的双F-P腔光纤传感器实现对声音信号的动态解调,F-P腔设计时,不需要考虑初始腔长差对解调结果的影响;实验过程中测量的声音信号为5 kHz,解调后的功率谱与声音信号频率一致;然后在传统阵列测向的基础上,引入奥米亚棕蝇听觉耦合机制。实验过程中改变声波入射角度(由0°变为30°),两路信号的相位差被显著放大;耦合后的信号时延相较于原始信号可以放大到15倍,进而提高时延对波达方向角的灵敏度。  相似文献   

10.
文章设计的频率可调无线接收器是由接收和单片机控制两部分组成,接收部分采用低功耗窄带调频接收芯片MC3362为主体,利用锁相环频率合成技术,将载波频率锁定为指定的频率.解调信号放大器采用集成芯片LM386,电压放大倍数为200;单片机控制部分采用AT89C51芯片对MC145151的N0~N9口置数以达到频率可调的目的;显示部分采用DM162液晶显示;程序设计采用C语言编译实现.经测试,整机功能齐全,各项性能指标符合系统要求,接收波形稳定,无明显失真.  相似文献   

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