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VHF发射机关键电路的设计

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简介:
本文章主要探讨了设计高效VHF发射机的关键电路技术,包括信号放大、调制解调和频率稳定等方面的技术细节与创新解决方案。 VHF发射机是监控终端中的关键设备之一,并且是一种典型的数字通信射频无线收发装置。文中详细介绍了VHF发射机的各项指标、链路以及模块电路的工作原理,提供了载波频率在156.025至162.025MHz范围内的VHF发射机各模块的设计方法。

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    本文章主要探讨了设计高效VHF发射机的关键电路技术,包括信号放大、调制解调和频率稳定等方面的技术细节与创新解决方案。 VHF发射机是监控终端中的关键设备之一,并且是一种典型的数字通信射频无线收发装置。文中详细介绍了VHF发射机的各项指标、链路以及模块电路的工作原理,提供了载波频率在156.025至162.025MHz范围内的VHF发射机各模块的设计方法。
  • 及芯片点.pdf
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    本文档深入探讨了射频电路与芯片设计中的核心挑战和技术要点,旨在为工程师提供实用的设计指导和优化策略。 《射频电路与芯片设计要点》是2007年6月由高等教育出版社出版的图书,作者为美国的李缉熙。本书重点讨论了在芯片级和PCB级射频电路设计及测试过程中常见的问题,包括阻抗匹配、接地技术、单端到差分转换方法、容差分析以及噪声与增益灵敏度的关系等,并探讨了非线性和杂散波等方面的关键因素。
  • 简易
    优质
    本项目旨在设计一款简易发射机电路图,适合初学者研究与实践。通过简洁的设计帮助理解无线通信基础原理,并提供详细的组装指南和材料清单。 这是一款简易发射机电路图,工作频率约为90MHz,使用3V电源供电,有效传输距离超过10米。
  • 通信中调幅
    优质
    本研究聚焦于设计高效的调幅(AM)发射机,适用于通信电子电路。文中详细探讨了相关理论、设计方案及其在实际应用中的表现,为改进无线通信技术提供新的思路和方法。 通信电子电路调幅发射机的设计涉及详细的电路图以及相关参数的计算。
  • 38K载波
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    本项目专注于38K载波发射电路的设计与优化,旨在提升无线通信系统的性能及可靠性。通过精心选择元器件和创新布局,实现低功耗、高稳定性的信号传输解决方案。 关于38kHz载波发射电路用于红外通信的介绍,希望对大家有所帮助。
  • 超声波
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    本项目专注于设计高效的超声波发射电路,并提供详细的电路设计方案及电路图。通过优化元件选择和布局,实现稳定且性能优良的超声波信号传输。 超声波触发脉冲频率为2kHz,精度10%,占空比0.8%。直流600V电源电路设计的精度要求为±10%。
  • 触摸按
    优质
    本文将深入探讨触摸按键电路板设计中的关键要素和技术要点,旨在为工程师提供实用的设计指导和优化建议。 a) 元件布局:触摸IC 应放置于触摸焊盘的中心位置。 b) 优先考虑触摸走线:在完成设计时首先处理触摸走线,并且所有这些线路应在单面布设,过孔需直接连接到触摸焊盘上。每个触摸焊盘与地之间应保留一个电容以确保电气性能。若存在RF干扰,则需要在触摸IC和触控焊盘间串联电阻;这种情况下,电阻应当尽可能靠近IC放置,以便更好地抵抗RF干扰。当没有RF 干扰时,可以省略该电阻的使用。
  • 单片控制
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    本设计提供了一种基于单片机的智能开关机电路方案,通过按键输入实现对设备电源的有效管理和控制,适用于各种电子产品的自动化需求。 本段落介绍了如何使用单片机按键实现开关机的设计电路图,下面一起来学习一下。
  • PT2264-315编码
    优质
    本项目聚焦于PT2264-315编码发射电路的设计与优化,旨在提升无线通信系统的稳定性和安全性,适用于智能家居、遥控及安防领域。 8键315MHZ PT2264详细电路图
  • 新型瞬变磁仪
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    本研究设计了一种用于新型瞬变电磁仪的高效发射电路,旨在提高探测精度与深度。通过优化电路结构和材料选择,实现了更低噪声、更稳定的工作性能,适用于地质勘探领域。 为了提高瞬变电磁仪测量的准确性,设计了一种基于FPGA的发射电路。该电路通过使用EXB841模块来构建驱动电路,从而实现对H桥路上下臂MOSFET的有效驱动;采用改进后的H桥路设计方案,并且调整了传统的控制策略以达到超短时间关断MOSFET的效果;同时利用RCD吸收保护电路减少尖峰电压干扰,优化发射信号的波形。实验结果显示,该发射电路产生的过压信号仅为正常信号的1.33倍,振荡时间为500ns,下降沿时间为700ns,能够实现电流的快速关断,并且系统稳定性良好。