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GLONASS L1信号接收机设计

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简介:
本研究专注于GLONASS L1信号接收机的设计与实现,涵盖射频前端、中频处理及信号解调等关键技术环节,旨在提升导航系统的精度和可靠性。 基于高频电路设计的原理,我们制定了GLONASS接收机的设计方案。该电路主要分为信号放大、中频分离及相干载波产生三个部分。在设计过程中,采用了微波集成电路放大器BGA2001、高频滤波器TA0676A、宽带正交解调器AD8347以及集成压控振荡射频合成器Si4123等关键组件。最终的设计方案能够成功接收GLONASS L1信号。

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  • GLONASS L1
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    本研究专注于GLONASS L1信号接收机的设计与实现,涵盖射频前端、中频处理及信号解调等关键技术环节,旨在提升导航系统的精度和可靠性。 基于高频电路设计的原理,我们制定了GLONASS接收机的设计方案。该电路主要分为信号放大、中频分离及相干载波产生三个部分。在设计过程中,采用了微波集成电路放大器BGA2001、高频滤波器TA0676A、宽带正交解调器AD8347以及集成压控振荡射频合成器Si4123等关键组件。最终的设计方案能够成功接收GLONASS L1信号。
  • GLONASS口控制文档.zip
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    本资料包包含GLONASS卫星导航系统的信号接口控制文档,提供关于GLONASS系统的技术规范和参数信息,适用于研究与开发工作。 GLONASS空间信号接口文件包括以下版本:ICD-GLONASS-CDMA-GENERAL-E-1.0、ICD-GLONASS-CDMA-L1-E-1.0、ICD-GLONASS-CDMA-L2-E-1.0和ICD-GLONASS-CDMA-L3-E-1.0。
  • SBUS:与解析遥控的SBUS
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    本文介绍如何接收和解析来自遥控设备的SBUS信号,旨在帮助电子爱好者及无人机玩家深入了解并应用SBUS协议进行硬件开发。 SBUSUART 用于接收和解析遥控器接收机的 SBUS 输出信号。 安装: ``` npm install sbusuart --save ``` 初始化: ```javascript const SerialPort = require(serialport); var sbus = new SBUSUART(); ``` 或自定义参数: ```javascript var sbus = new SBUSUART({ start_byte: 0xf, end_byte: 0x, sbus_frame_len: 25, sbus_num_channels: 18, baudRate: 100000, stopBits: 2, parity: even, dataBits: 8 }); ``` 数值归一化(将 SBUS 数值映射到 0~1): `min` 表示遥控器的最小值,`max` 表示遥控器的最大值。 ```javascript sbus.setupConvertParams(min, max); ```
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    CVBS接收机是一种用于接收和处理复合视频信号的设备,它可以将模拟视频信号解码并输出至显示设备,广泛应用于电视、录像机等家电产品中。 CVBS信号的说明文档以及用于调试CVBS信号的工具文档非常有用。
  • 基于软件定义的GNSS反射.caj
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  • L1 GPS 采样
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    L1 GPS 采样信号是指在GPS导航系统中,用于定位和时间同步的主要频率之一L1波段的信号样本。这些数据对于研究、开发及改进GPS技术至关重要。 真实GPS卫星L1信号的采样数据采用2bit ADC采集,适用于Matlab仿真使用。
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    本项目介绍如何使用STM32F1微控制器读取SBUS协议的模型飞机遥控接收机信号,并解析关键飞行控制数据。 基于原子的HAL库串口例程进行了修改,在ZET6核心板上实现功能:通过串口3接收数据,并使用串口1连接USB线将数据发送到电脑;利用电脑上的串口助手读取各个通道的数据值。