搜索:分集增益
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https://www.eeworm.com/dl/846460.html
技术资料
UC3843应用电路
UC3843应用电路UC3843 是高性能固定频率电流模式控制器专为离线和直流至直流变换器应用而设置,为设计人员提供只需最少外部元件就能获得成本效益高的解决方案。这些集成电路具有可微调的振荡器、能进行精确的占空比控制、温度补偿的参考、高增益误差放大器、电流取样比较器和大电流图腾柱式输出,是驱 ...
https://www.eeworm.com/dl/867494.html
技术资料
无线通信测试解决方案
无线通信——比如4G LTE、Wi-Fi和蓝牙——在我们的生活中变得越来越普及,对于它们的测试工作台的要求也在不断提高。
ADI无线通信测试工作台包括源(针对DUT的激励)和测量(来自DUT的响应)。文中示例采用ADI RF捷变收发器RF Agile Transceiver™ AD9361,该器件可覆盖全部LTE通道带宽,并使用集成式 ...
https://www.eeworm.com/dl/894043.html
技术资料
部分传输序列法中副信息功率分配的优化算法
摘要: 该文分析了部分传输序列法中副信息功率分配方案对系统性能的影响和求解最优功率分配因子的方法;并提出一种简单的求解次优功率分配因子的算法.分析和仿真结果表明,平均各数据子载波上降低少量发送功率,都能在副信息子载波上得到很大增益;随着信噪比的上升,系统趋于将总发送功率平均分配到所有 ...
https://www.eeworm.com/dl/901448.html
技术资料
MBOK扩频调制技术及基于FPGA的实现研究
本文首先对目前使用比较多的几种扩频调制方式:BPSK调制方式、QPSK调制方式、CCK调制方式、MBOK调制方式进行了介绍,并从误码率、处理增益、频带利用率等方面对它们进行了比较,重点讨论了MBOK调制方式的优越性能。然后研究了MBOK调制方式的扩频和解扩方案,包括高速数据进行串并转换、扩频、伪码 ...
https://www.eeworm.com/dl/933414.html
技术资料
基于强跟踪滤波器及小波变换的非线性系统参数辨识及应用
·摘要:  本文采用强跟踪滤波器为主要框架,通过线性化和状态扩展解决非线性系统时变参数和状态的估计问题.在普通强跟踪滤波器的基础上,以小波变换估计量测噪声,采用滤波增益调整系数解决过跟踪问题,给出了主要的计算公式和参数的取值方法,Monte Carlo仿真和在弹道方程参数辨识中的应用结果表明, ...
https://www.eeworm.com/dl/937408.html
技术资料
一种新的基于平稳小波变换的红外焦平面非均匀性校正技术
·摘 要:在分析固定图案噪音频率分布的基础上,提出了一种利用平稳小波进行非均匀性校正的方法.选择合适的小波函数对红外图像序列进行分解,从而估计出非均匀性校正的增益和偏置系数,最终实现红外焦平面阵列的非均匀性校正.利用小波的多分辨性质,提高了低频部分的频率分辨率,有效的抑制了一般基于 ...
https://www.eeworm.com/dl/945613.html
技术资料
并联型直流有源电力滤波器的控制系统设计
·摘要:  并联型直流有源电力滤波器可以有效抑制高压直流输电线路谐波,但该滤波器对其控制系统的性能要求也较高.文中采用输电电流高增益反馈控制方法作为控制策略,并依此方法确定了各项设计参数.同时,针对该控制方法的要求基于数字信号处理器(DSP)和现场可编程门阵列(FPGA)设计了一套控制器装置. ...
https://www.eeworm.com/dl/514/10439.html
学术论文
一种高精度电流检测电路的设计
针对常用电流模式的升压转换器结构,提出了一种高精度电流检测电路。该电路在保证响应速度的
前提下,通过增加电路环路增益,降低误差源等方法,提高检测电路的电流检测精度。与其他结构电路相
比,有结构简单,响应速度快,电流检测精度高的优点。基于Chartered 的0.35μm 的3.3 V/13.5 V CMOS 工
艺 ...
https://www.eeworm.com/dl/571/20394.html
模拟电子
MT-012 ADC需要考虑的交调失真因素
交调失真(IMD)是用于衡量放大器、增益模块、混频器和其他射频元件线性度的一项常用 指标。二阶和三阶交调截点(IP2和IP3)是这些规格参数的品质因素,以其为基础可以计算 不同信号幅度下的失真积。虽然射频工程师们非常熟悉这些规格参数,但当将其用于ADC 时往往会产生一些困惑。本教程首先在ADC的框架下 ...
https://www.eeworm.com/dl/571/20468.html
模拟电子
用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量
AD5933/AD5934的电流-电压(I-V)放大级还可能轻微增加信号链的不准确性。I-V转换级易受放大器的偏置电流、失调电压和CMRR影响。通过选择适当的外部分立放大器来执行I-V转换,用户可挑选一个具有低偏置电流和失调电压规格、出色CMRR的放大器,提高I-V转换的精度。该内部放大器随后可配置成一个简单的 ...