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新型調制/解調技術(shù)發(fā)威,中功率無(wú)線(xiàn)充電效率升級

  • 現今磁感應無(wú)線(xiàn)充電多只能提供低功率的充電方式,而為了縮短充電時(shí)間,該技術(shù)也逐漸往中功率發(fā)展;透過(guò)供電端與受電端的新型解調與調制技術(shù),來(lái)改善線(xiàn)
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老司機這樣解讀編碼與調制

  •   工程師都會(huì )考慮一個(gè)問(wèn)題:信道上到底可以傳輸多大的數據,或者指定的信道上的極限傳輸率是多少。這就是信道容量的問(wèn)題。例如,在xDSL系統中,我們使用的傳輸介質(zhì)是僅有幾兆帶寬的電話(huà)線(xiàn),而上面要傳送幾兆、十幾兆甚至幾十兆帶寬的數據,如此高的速率能保證在幾兆帶寬的雙絞線(xiàn)上可靠傳輸嗎?或者說(shuō)從另一個(gè)角度說(shuō),在給定通頻帶寬(Hz)的物理信道上,到底可以有多高的數據速率(b/S)來(lái)可靠傳送信息?  早在1924年,AT&T的工程師奈奎斯特(Henry Nyquist)就認識到在任何信道中,碼元傳輸的
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關(guān)于編碼和調制技術(shù)發(fā)展的探討(一)

  • 本文從香農極限出發(fā),介紹了編碼和調制技術(shù)的發(fā)展和最終將融合的趨勢,以及無(wú)線(xiàn)信道帶來(lái)的新挑戰和一些相關(guān)問(wèn)題。
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FSK調制和電力線(xiàn)接口電路

大神之作:新型調制/解調技術(shù)發(fā)威,中功率無(wú)線(xiàn)充電效率升級

  •   現今磁感應無(wú)線(xiàn)充電多只能提供低功率的充電方式,而為了縮短充電時(shí)間,該技術(shù)也逐漸往中功率發(fā)展;透過(guò)供電端與受電端的新型解調與調制技術(shù),來(lái)改善線(xiàn)圈傳遞控制資料的方式,可有效提高中功率磁感應無(wú)線(xiàn)充電速度?! ≡跓o(wú)線(xiàn)充電中簡(jiǎn)單分成供電端與受電端,供電端為電力轉換成電磁波能量發(fā)送,而受電端接收其電磁波能量后,進(jìn)行電性轉換,將電力輸出到后端提供給受電裝置充電或運行使用?! 】刂朴嵦枮闊o(wú)線(xiàn)充電系統基礎  在電磁感應式無(wú)線(xiàn)電力系統中,于受電端所需能量大小或開(kāi)啟或關(guān)閉充電功能會(huì )隨受電裝置使用狀況而改變。對應其供電端線(xiàn)圈
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關(guān)于通信原理的一點(diǎn)總結

  •   學(xué)了通信原理這門(mén)課,一開(kāi)始覺(jué)得很難,而且聽(tīng)學(xué)長(cháng)們也總是告誡我們,通信原理是很難的課程,平時(shí)一定要好好學(xué),不然自己復習的日子根本就抓不到要點(diǎn)了。事實(shí)上好像也是如此,在周?chē)?,這門(mén)主課的掛課率總是算前排的。當然對于我這樣的人,總是上課時(shí)算是比較認真的,但是半期的時(shí)候還是沒(méi)有搞懂它是干什么的,甚至到期末了,也只有零星的一點(diǎn)編碼呀,帶寬呀,調制啦,這樣一些概念,但這些技術(shù)在一個(gè)通信系統中又是出于什么樣的位置,該怎樣應用這些技術(shù)組成一個(gè)通信系統,對此我還是一概不知。然而經(jīng)過(guò)期末前的復習,我感覺(jué)自己對通信系統總算有
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關(guān)于通信原理的一點(diǎn)總結

  •   簡(jiǎn)介:學(xué)了通信原理這門(mén)課,一開(kāi)始覺(jué)得很難,而且聽(tīng)學(xué)長(cháng)們也總是告誡我們,通信原理是很難的課程,平時(shí)一定要好好學(xué),不然自己復習的日子根本就抓不到要點(diǎn)了。事實(shí)上好像也是如此,在周?chē)?,這門(mén)主課的掛課率總是算前排的。當然對于我這樣的人,總是上課時(shí)算是比較認真的,但是半期的時(shí)候還是沒(méi)有搞懂它是干什么的,甚至到期末了,也只有零星的一點(diǎn)編碼呀,帶寬呀,調制啦,這樣一些概念,但這些技術(shù)在一個(gè)通信系統中又是出于什么樣的位置,該怎樣應用這些技術(shù)組成一個(gè)通信系統,對此我還是一概不知。然而經(jīng)過(guò)期末前的復習,我感覺(jué)自己對通信系統
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一種基于CPLD實(shí)現QPSK調制電路設計

  •   QPSK是數字通信系統中一種常用的多進(jìn)制調制方式。其調制的基本原理:對輸入的二進(jìn)制序列按每?jì)晌淮a元分為一組,用載波的四種相位表征它們。實(shí)際上QPSK信號是兩路正交雙邊帶信號?,F在人們對通信的要求越來(lái)越高,高速率、大容量、以及多業(yè)務(wù),這些對有限的頻譜資源構成了大的挑戰。因此,對相移鍵控的研究具有重要意義,因為信道條件的限制,大多數數字通信系統采用了對幅度波動(dòng)不敏感的頻移鍵控、相移鍵控和相應的派生調制方式。   基于以上QPSK調制,本設計基于CPLD采用相位選擇法來(lái)實(shí)現調制。   1。 QPSK調制
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儀表著(zhù)陸系統測試設備調制功放的設計

  • 幅度調制和功放是儀表著(zhù)陸系統測試設備必不可少的一部分。文章對其進(jìn)行了初步的設計。通過(guò)對雙平衡混頻器的特殊應用,實(shí)現了調幅調制器。加了一級功放,并用ADS軟件仿真并設計了一個(gè)四階的低通濾波器。各項指標符合要求。
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GPS系統TMBOC調制的FPGA實(shí)現

  • 摘要 TMBOC調制信號是GPS中用于L1頻帶的一種新的信號形式,具有較好的兼容性和互操作性。文中介紹了TMBOC調制的定義及其頻譜特性,闡述了基于FPGA硬件平臺的TMBOC調制實(shí)現方法,并給出了仿真波形。最后對生成的信號數
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能量回饋型同相供電系統的單相PWM整流器研究

  • 針對能量回饋型同相供電系統中單相H—H功率單元的PWM整流器,提出了一種電壓、電流前饋的雙閉環(huán)控制策略。同時(shí),針對大功率低開(kāi)關(guān)頻率應用場(chǎng)合,給出了一種調制方法,解決系統延時(shí)帶來(lái)的控制性能下降問(wèn)題。最后,基于數字信號處理器(DSP)與復雜可編程邏輯器件(CPLD),構建了兆瓦級單相PWM整流器硬件裝置。實(shí)驗結果表明,系統運行穩定,動(dòng)、靜態(tài)性能符合指標要求。
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淺談超寬帶互聯(lián)及其調制方法

  • UWB技術(shù)是一種新型的無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)。它通過(guò)對具有很陡上升和下降時(shí)間的沖激脈沖進(jìn)行直接調制,使信號具有GHz量級的帶寬。超寬帶技術(shù)解決了困擾傳統無(wú)線(xiàn)技術(shù)多年的有關(guān)傳播方面的重大難題,它具有對信道衰落不敏感、發(fā)
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BOC調制信號頻譜特性及仿真分析

  • BOC調制技術(shù)是一種廣泛應用于GPS的現代化以及伽利略系統中新型信號調制技術(shù)。為研究其頻譜特性,分析了BOC調制技術(shù)的基本原理及信號的產(chǎn)生過(guò)程,應用Matlab軟件對其頻譜特性進(jìn)行了仿真,闡述了這種信號調制方式的優(yōu)點(diǎn);此外對其擴展技術(shù)MBOC,CBOC,TMBOC以及AltBOC做了簡(jiǎn)要介紹,對進(jìn)一步研究導航信號現代化具有一定意義。
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利用前沿調制改善功率因數和電源性能

  • 一般,我們需要使用一個(gè)雙級功率系統的電源,來(lái)滿(mǎn)足80+計劃功率因數要求和 EN61000-3-2諧波電流要求,其具體如下:

    1. 一個(gè)功率因數校正(PFC)升壓預穩壓器(第1級),用于整形輸入電流和提供高功率因數。

    2. 由于
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鎖相環(huán)在調制和解調中的應用

  • 鎖相環(huán)在調制和解調中的應用,調制和解調的概念  為了實(shí)現信息的遠距離傳輸,在發(fā)信端通常采用調制的方法對信號進(jìn)行調制,收信端接收到信號后必須進(jìn)行解調才能恢復原信號?! ∷^的調制就是用攜帶信息的輸入信號ui來(lái)控制載波信號uC的參數,使
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調制介紹

調制使消息載體的某些特性隨消息變化的過(guò)程。調制的作用是把消息置入消息載體,便于傳輸或處理。調制是各種通信系統的重要基礎,也廣泛用于廣播、電視、雷達、測量?jì)x等電子設備。在通信系統中為了適應不同的信道情況(如數字信道或模擬信道、單路信道或多路信道等),常常要在發(fā)信端對原始信號進(jìn)行調制,得到便于信道傳輸的信號,然后在收信端完成調制的逆過(guò)程──解調,還原出原始信號。   用來(lái)傳送消息的信號uC(t)叫 [ 查看詳細 ]
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