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基带调制与射频调制的概念及区别

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简介:
本文介绍基带调制和射频调制的基本概念,并分析两者之间的主要差异。帮助读者理解信号处理过程中的关键步骤和技术要点。 今天给大家讲一个小问答,内容非常基础,请大家一起看一下。

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    本文介绍基带调制和射频调制的基本概念,并分析两者之间的主要差异。帮助读者理解信号处理过程中的关键步骤和技术要点。 今天给大家讲一个小问答,内容非常基础,请大家一起看一下。
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    《射频基础概念》是一本介绍射频技术基本原理和应用的书籍或资料,涵盖了频率范围、信号传输以及天线设计等核心知识。适合初学者和技术人员阅读参考。 我见过最全面的射频基础知识介绍,非常适合初学者学习,特别是关于射频参数解析和单位计算的部分。此外,无线传播的基础知识也得到了很好的概述。这段内容对入门者非常有帮助。
  • PWMSPWM
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    PWM(脉宽调制)和SPWM(正弦波脉宽调制)都是用于控制逆变器输出的技术。PWM通过改变信号的占空比来调整功率输出,而SPWM则模仿正弦波形状以减少谐波失真并提高效率。 SPWM(正弦波脉宽调制)是在PWM技术的基础上改进而来的,通过改变调制脉冲的方式使脉冲宽度时间按正弦规律变化。经过适当的滤波处理后,输出可以接近于理想的正弦波形。这种技术在直流到交流的逆变器中广泛应用,例如高级UPS设备就是其中一个典型应用实例。三相SPWM则用于模拟市电的三相输出,在变频器领域得到了广泛采用。
  • 述——核心术语
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    本文章主要介绍射频技术的基础知识、核心概念以及常用的专业术语,帮助读者快速理解并掌握射频领域的基本理论。 射频基础知识及光纤与网络知识概述 一、射频基本概念和术语: 1. 功率/电平(dBm) 2. 增益(dB) 3. 插损 4. 选择性 5. 驻波比(回波损耗) 6. 三阶交调 7. 噪声系数 8. 耦合度 9. 隔离度 10. 天线增益(dB) 11. 天线方向图 12. 天线前后比 13. 单工模式 14. 双工模式 15. 放大器 16. 滤波器 17. 衰减器 18. 耦合器 19. 负载 20. 环形器 21. 连接头 22. 馈线 23. 天线 二、光纤知识: 1. 光功率 2. 光端机 3. 激光器 4. 光接收器 5. 光耦合器 6. 波分复用器 7. 光衰减器 8. 光法兰头 9. 光纤 10. 光缆 11. 尾纤 12. 跳线 三、通信网络知识: 1. 移动通信 2. 通信网的三个基本要素 3. 模拟通信网(频分制) 4. 数字通信网(时分制) 5. CDMA技术 6. TDMA技术 7. 信道 8. 基站(BS) 9. 直放站 10. 蜂窝网络 四、电连接器命名方法
  • 正弦波脉冲宽度载波比深度解析
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    本文深入探讨了在正弦波脉冲宽度调制技术中,载波比和调制深度这两个关键参数的概念、作用及其相互关系,为理解PWM技术提供理论支持。 载波比与调制深度(重要概念) 左图为三角波调制,右图为锯齿波调制。 令调制波频率为fm,载波比为m,载波频率为fc,载波幅值为Ac; 令调制波幅值为Am,则称m=Am/Ac 为调制度。
  • 于FPGADVB-S实现
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    本项目致力于在FPGA平台上开发DVB-S数字视频广播系统的射频调制技术,旨在优化卫星电视信号传输效率与质量。 摘要:本段落提出了一种结合AD9789与FPGA的方案,用于实现全数字QPSK射频调制。文中详细介绍了AD9789接口设计及配置流程,并提供了具体的设计实例。 DVB-S标准仅规定了信道编码和调制方式,而未提供具体的射频调制方法。根据该标准要求,载波频率范围应在950 MHz到2150 MHz之间。由于FPGA内部资源的运算速度限制,通常只能进行中频调制。传统的方案是在完成中频调制后通过模拟上变频来实现射频调制,例如使用AD8346作为后续步骤,但这种方法增加了设计复杂性和成本。 本段落采用ADI公司推出的AD9789与FPGA相结合的方法实现了全数字DVB-S标准下的射频调制。
  • 设计
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    本项目专注于频率调制发射机的设计与优化,通过精确控制信号传输,提高通信系统的效率和稳定性。研究涵盖硬件搭建及软件算法开发,致力于实现高质量无线通信。 调频发射机电路设计通常应用于电子设计领域,并且可以找到相关的PDF型资料进行学习和参考。
  • APSK方法
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    本研究探讨了APSK(部分响应正交幅度调制)技术中的调制与解调映射策略,旨在提升数据传输效率和信号稳定性。通过优化星座图设计,有效增强了通信系统的抗干扰能力及频谱利用率。 APSK调制方案的MATLAB代码支持16-APSK和32-APSK。映射符号对应DVB-S2标准。