首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
《科技风》2016,(10)
本文以PIN二极管为主题,探讨其在射频开关电路中的工作原理与应用问题。首先对PIN二极管的独特性质和使用范围进行了简要概述;主要分析了它的基本结构、射频等效电路,重点分析了PIN管在开关电路中的应用问题,如连接方式、串联型开关分型、并联开关分型。希望通过本文初步论述可以引起更多的关注与更广泛的交流,为该方面的理论研究与应用实践工作,提供一些有价值的信息,以供参考。  相似文献   

2.
文章研究设计了一款应用于短波接收机前端的预选器,它由控制电路、PIN管开关驱动电路、PIN管开关阵列、双调谐回路组成,通过控制PIN管开关电容的大小来改变谐振频率以实现接收机换频,可利用有源开关电容阵列加载无源腔体实现高速低损耗的频率跳变。  相似文献   

3.
王敏 《中国科技纵横》2011,(21):383-383,385
本设计是为某矿井下信号系统中需要一个性能稳定的放大系数为100倍的低频单级放大器,为此选用了低频硅管3DG4三极管为本电路的核心器件;比较适合于工作点稳定,输入信号为小信号的场合中使用,性能稳定又经济。  相似文献   

4.
数字能谱仪能够对探测器脉冲进行信号数字处理,可以满足中子活化分析仪对高计数通过率和高分辨率的要求.从极零补偿、梯形成形、堆叠判别及校正三方面,对数字能谱仪的关键算法进行研究:一是将长尾部的双指数衰减信号成形为短尾部的单指数衰减信号,并构造极零补偿的无限脉冲响应(ⅡR)滤波器,降低脉冲堆叠率;二是将指数衰减信号成形为同等...  相似文献   

5.
宽带混频小信号放大器是通过混频放大实现对微弱信号有效放大接收的装置,混频小信号放大器受到自激寄生振荡的影响,信号接收失真较大。提出一种基于超外差接收的受自激振荡的宽带混频小信号放大器电路设计方法。设计自激寄生振荡接收机前置电路,根据不同的接收信号强度,选择最佳的增益,得到自激寄生振荡可变增益控制放大器电路,采用输入控制模块和节电控制模块组合设计,实现自激振荡的宽带混频小信号放大器改进。仿真结果表明,采用该电路设计方法能有效实现对宽带混频的小信号放大滤波,干扰较少,提高了信号的检测性能。  相似文献   

6.
数字电压表是采用数字化测量技术,把连续的模拟量转换为不连续的、离散的数字量并加以显示的仪表。要实现电压表自动量程切换一般是通过控制输入信号的衰减或者放大倍数来实现,一般来说被测电压都会大于AD转换器的输入电压范围,所以大多时候都需要对信号进行衰减。文章采用了以双积分式A/D转化器ICL7107、自动转换量程电路、显示电路和另外的一些外围电路构成自动量程转换数字电压表。  相似文献   

7.
《科技风》2017,(9)
本系统是基于锁定放大器的微弱信号检测装置,用来检测在强干扰信号背景下已知频率的微弱正弦波信号的有效值,核心是锁定放大器的设计。该系统由π型衰减网络、加法器、微弱信号检测电路和显示电路组成。其中加法器和π型衰减网络生成所需微小信号,微弱信号检测电路和显示电路完成微小信号的检测并显示在液晶屏上。本系统是以锁定放大器为核心,将经衰减网络衰减产生的正弦参考信号经过放大整形后,接着通过由FPGA与MSP430组成的数字移相网络产生相位步进的方波去驱动开关乘法器,最后通过低通滤波器输出直流信号,该直流信号通过单片机进行处理并自动显示最终结果。本系统集成度高,能够精确、快速地实现对微弱信号的检测。  相似文献   

8.
为设计抗干扰能力强的中频接收机,提高中频接收机的抗干扰调制解调性能,提出一种基于可变论域模糊PID控制的中频接收机干扰抑制算法。改进算法采用在载波频率变换成中频频率时引入可变论域理论,在混频管中进行可变论域非线性分区,对PID抗干扰抑制算法进行改进,用LT5575实现解调功能,采用LT6600-20芯片实现基带信号的滤波和中频放大功能,实现中频接收机的硬件设计。测试结果表明,采用该抗干扰抑制算法设计中频接收机,对中频干扰和镜像干扰具有很好的抑制效果,接收机性能较好。  相似文献   

9.
《科技风》2021,(18)
通用脉冲宽度调制器是通过控制波形发生器产生的一种状态可变的调制波形,其输出信号的特征通常是保持脉冲信号的频率不变,而占空比随着脉冲发生器设定值的变化而变化。是对模拟电路进行控制的一种常用技术,以达到节能高效的目的,常用在直流电机调速和显示系统背光亮度调节的领域中。本文设计了一种脉冲宽度调制器,其工作原理是系统的设定值与计数器的输出值进行对比,二者相等时让输出电路清零,当计数器溢出时,让输出电路置位,从而控制输出电平的变化,实现输出脉冲调制的功能,而输出信号占空比的大小由系统设定值决定。  相似文献   

10.
《科技风》2016,(2)
所谓射频器件,一般指模拟器件,可以是有源,也可以是无源。对于射频器件来说,存在着离散性较大的特点,容错性同样不好。对于射频电路来说,只有不断加强对其容差容限分析,才能实现关键指标确定,即使是工作过程中出现了偏差,也能控制在一定允许范围内。与此同时,促进电路容差设计顺利进行,为其提供良好前提及依据。本文针对射频放大电路运行过程中,如何加强容限容差分析展开一定探讨。  相似文献   

11.
利用导线、电阻和分布电容组成信号衰减电路,模拟采集器现场运行环境下信号衰减变化,对现场有抄收故障的采集器与未使用的新采集器作对比测试,结果表明:信号强、抗干扰的能力大,信息指令在转送过程中丢失少,信号强度与抄见率呈极显着相关。返回的采集器与新采集器的抄见率无明显的区别。线路对信号的衰减不是主要原因,要检测运用场地电能质量、噪音和信号强度等,分析现场的信号故障原因。  相似文献   

12.
射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术,是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术。为了实现远距离识别目的,除采用不同天线结构外,必须在射频ASIC与天线之间加入射频功率放大器,使得发射到空间的射频信号足够强,从而为无源电子标签提供足够能量来完成远距离识别。首先介绍了射频功率放大器设计基础,然后设计出射频功率放大器电路形式及其性能参数。  相似文献   

13.
基于磁通检测和二维漏磁检测组合的方法,在信号处理电路中加入程控高通和抗混叠(低通)滤波器及单通道信号多放大倍数环节,采用计算机软件进行缺陷量化和控制,提高了系统的准确度和可靠性,实现油水管缺陷的现场快速检测和判定。  相似文献   

14.
朱学才 《科技通报》2012,28(10):110-112
当矿井下粉尘密度较大,瓦斯浓度较高的情况下,射频人员检测信号受到强干扰,会发生较大程度的回波衰减,造成井下人员的定位不够准确.为此,本文提出射频回波信号强度补偿的井下人员精确定位系统设计方法.通过判断射频信号回波信号的强度,计算反馈的被困人员区域射频衰减系数的强弱,并根据反馈射频信号强度调整信号的补偿量,对射频回波信号衰减的情况进行补偿,保证在强干扰下的人员定位准确性.实验表明,本文方法能够在强干扰下增强井下人员定位的准确性,准确定位被困人员的位置.  相似文献   

15.
目前,现代雷达系统和现代通信系统得到了发展,在此情况下射频电路就需要将稳定的谐波震荡建立在特定的载波频率点上,这样就可以给混频和调制打下一定的基础。为了达到压控振荡器的宽调频,笔者设计了一个负阻LC压控振荡器,该压控振荡器的震荡频率在1.14~1.18GHz范围中,而频率范围达到了40MHz。此外,将射极跟随器配置在电路中,将其看做是buffer,这样做的目的是降低甚至避免外部电路对压控振荡器产生影响,最终达到级间隔离以及阻抗变换的双重作用。  相似文献   

16.
通过研究了光栅的低阶色散和高阶色散、脉冲宽度对该系统的影响,详细推导了应用光纤光栅的光纤微波毫米波传输链路系统在时域中的理论表达式,实验证实了,由光栅低阶色散引起的相移会导致射频信号一系列频率的消失,而高阶色散和脉冲宽度引起的信号失真都是与时间相关的。结果还表明:高阶色散会引起恢复射频信号的幅度随时间线性衰减,而脉冲宽度导致信号幅度呈二次抛物线递增。  相似文献   

17.
王丽君  杨伟丰 《大众科技》2009,(11):124-125
无线电遥控的使用越来越广泛,其中系统的编码电路和解码电路是关键,直接影响到整个系统的性能。文章系统设计的发射电路采用PT2262作为编码器,F05C作为射频发射器;接收电路采用J05C和PT2272作为信号接收和解码;电机的控制部分由LMD18200来实现。该系统设计了三路遥控开关,第一路控制电机驱动电路电源的开与关;第二路用于电机正转和反转的切换;第三路控制电机的正转制动或反转制动,最终设计出一套性能可靠、使用方便和价格低廉的电机无线遥控系统。  相似文献   

18.
PCM信号经过电缆传输后,信号幅度衰减很大,造成系统不解码或者解码错误。本文通过对PCM信号调制放大驱动传输电路改进,提高运放的放大倍数,实现传输信号的匹配,消除了电缆对信号传输的影响。  相似文献   

19.
TL494是一个固定频率的脉冲宽度调制电路,以此元件为核心器件,在其周围加上滤波电路及RC放电回路构成一个单回路控制器。该单回路控制器的主要作用是把脉冲宽度变化的信号转换成与脉冲宽度成正比的直流信号,从而实现闭环单回路控制功能。  相似文献   

20.
该文提出了可变增益放大器的设计方法,以实现对放大增益的实时控制,且对于输入信号的带宽以及频率都可以灵活调整,使得放大器的应用方式更加灵活、应用领域更加宽广。文中采用可编程放大器AD603作为可变增益放大器,使用单片机进行控制电压的调整,对实现方法进行了详细的阐述,对该系统进行测试及结果分析。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号