前端
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超高速FlashADC集成电路设计
<p>随着半导体技术的发展,模数转换器(Analog to Digital Converter,ADC)作为模拟与数字接口电路的关键模块,对性能的要求越来越高。为了满足这些要求,模数转换器正朝着低功耗、高分辨率和高速度方向快速发展。在磁盘驱动器读取通道、测试设备、纤维光接收器前端和日期通信链路等高性能系统中,高速模数转换器是最重要的结构单元。因此,对模数转换器的性能,尤其是速度的要求与日俱增,甚至
X波段机载相控阵雷达目标模拟器射频前端研究.
<p>现代雷达系统日益复杂,在设计、调试雷达系统的过程中,不可避免的需要雷达的回波信号,为了提高雷达设计效率,人们逐渐开始对雷达回波信号模拟技术进行研究,以求用模拟产生的信号代替实际的雷达回波信号,把雷达系统设计和维护过程中所需的费用降到最低。现在,雷达信号模拟技术逐步取得发展,成为雷达技术的一个重要分支,而雷达信号模拟器的研制成为国内外军事研究领域的热门方向.</p><p>所有无线电系统中都会包
北斗二代导航系统接收机射频前端设计
<p>本文首先介绍了卫星导航接收机的发展现状与趋势。接着对比分析了现如今主流的接收机技术:超外差式、零中频式、低中频式及数字中频式结构,介绍了各结构的拓扑结构并对比了相互之间的优缺点,然后根据B1导航信号的特征参数要求,确定本文接收机所采用低中频结构的技术指标。结合选择的芯片参数搭建系统仿真模型,利用系统仿真软件ADS对接收机前端链路进行行为级仿真,验证设计方案的可行性,分模块设计了接收机前端系统
无线局域网接收机射频前端集成电路设计
<p>近年来,随着个人数据通信的发展,功能强大的便携式数据终端和多媒体终端得到了广泛的应用。为了实现用户在任何时间、任何地点均能实现数据通信的目标,要求传统的计算机网络由有线向无线、由固定向移动、由单一业务向多媒体发展,这一要求促进了无线局域网技术的发展。在互联网高速发展的今天,可以认为无线局域网将成为未来的发展趋势.</p><p>本课题采用TSMC 0.18um CMOS工艺实现用于IEEE 8
微波直接射频调制技术研究
<p>直接调制将基带信号直接转换为射频信号,不需要二次频率变换,与上变频方式相比系统结构简单,降低了对滤波器的要求,具有体积小,重量轻,成本低等明显的优点.1/Q正交调制的关键指标是误差矢量(EVM:Error Vector Magnitude).</p><p>本文研究的是微波波段的直接调制技术。利用基带对L波段和s波段几个不同的载波进行直接调制。首先,在阐述1/Q正交调制基本原理的基础上,通过对
惊帆心率血氧微循环健康监测模块JFH-RPO-A3V3规格书
<p> JFH-RPO-A3V3是惊帆科技研发的多光谱生理数据测量模块,可准确测量脉搏波形、心率值、血氧值和血管微循环参数等信息。得益于获专利保护的前端传感器技术,模块灵敏度和信噪比在同类产品中得到大幅提升。模块结合惊帆特有的信号调理技术和算法,直接输出脉搏波形、心率值、血氧值和血管微循环参数,大大降低了系统复杂程度。用户系统只需通过串口即可和模
WCDMA基站射频电路及天线的设计
<p>随着个人通信和移动通信技术在世界范围内的迅猛发展,人们对移动通信的服务质量要求也越来越高.WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)作为第三代移动通信系统的三大标准之一,因为具有优良的通信质量和较高的频谱利用率而被广泛应用.在WCDMA接收机中,射频前端电路占有重要的地位,其性能优劣直按影响着接收机的接收灵敏度以及后继信号处理部分的性能.因此,
24GHz车载雷达射频前端设计
<p>随着经济的发展,人民生活水平已经大幅提高,目前私家车的数量急剧增加,同时带来了大量随之而来的交通问题。毫米波调频连续波雷达(FMCW)结合了毫米波和调频连续波雷达的优点,分辨率高及易小型化使其在车在雷达领域具有广阔的市场前景和出色的发展空间。</p><p>本文在前人研究的基础上,研究了24GHz车载雷达射频前端的搭建,结合ADS仿真确定了发射组件与接收组件形式,并为射频系统提出指标。射频前端
GPS接收机射频前端电路原理与设计.
<p>[摘要]在天线单元设计中采用了高频、低噪声放大器,以减弱天线热噪声及前面几级单元电路对接收机性能的影响;基于超外差式电路结构、镜频抑制和信道选择原理,选用G P2010芯片实现了射频单元的三级变频方案,并介绍了高稳定度本振荡信号的合成和采样量化器的工作原理,得到了导航电文相关提取所需要的二进制数字中频卫星信号。</p><p>[被屏蔽广告]</p><p>关键词:GPS接收机灵敏度超外差锁相环频
CCD相机电子快门控制技术的研究
<p>CCD(Charge Coupled Device)是电荷耦合器件的缩写,它是一种特殊的半导体器件,是一种新型的固体成像器件。它既具有光电转换的功能,又具有信号电荷的存储、转移和读出的功能。CCD应用技术是光、机、电和计算机相结合的高新技术。目前,CCD技术广泛应用于视频处理的前端,它通过光电转换将光信号转化为电信号,以便于后续电路的处理。</p><p>本文从CCD出发,系统地介绍了CCD的
基于msp430g2553单片机的循迹小车规避的设计
<p>随着现代科技术的进步,公路交通呈现出行驶高速化、车流密集化的趋势。</p><p>同时,随着汽车工业的飞速发展,汽车的产量和保有量都在急剧增加。但公路发展、交通管理相对落后,导致了交通事故与日俱增,城市交通拥堵成为城市管理的难题。</p><p>本设计在汽车前端放置超声波检测装置,通过对前方汽车车距的检测,送到中心控制器作出判断,进行车辆车速控制,从而达到车辆主动安全行驶,避免不必要的碰撞。设计
移动前端开发培训
<p>文档为移动前端开发培训总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,</p>
数字信号处理的FPGA实现中文版 刘凌
<p>FPGA正在掀起一场数字信号处理的变革。本书旨在讲解前端数字信号处理算法的高效实现。首先概述了当前的FPGA技术、器件以及用于设计最先进DSP系统的工具。第1章的案例研究是40多个设计示例的基础。随后几章阐述了计算机算法的概念、理论、FIR和IIR滤波器的实现、多抽样率数字信号系统、DFT和FFT算法、未来很可能实现的高级算法以及自适应滤波器等。每一章都包含练习。附录中给出了Verilog源
Renesas ISL78600模拟前端AFE的BMS锂电池管理系统
<p style="margin: 0px 0px 16px; color: rgb(33, 33, 33); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, PingFangSC, "Mic
(网盘)微信小程序教程35.00GB
<p>【源码】小程序源码</p><p><br/></p><p>【说明】关于门店小程序</p><p><br/></p><p>【教程】一些免费课程推荐</p><p><br/></p><p>【教程】小程序教程 全套</p><p><br/></p><p>【教程】微信小程序开发视频199教程</p><p><br/></p><p>【教程】千锋教育微信小程序全套开发视频教程</p><p><br/></p><p>
(网盘)python基础班-就业班课件资料18.80GB
<p>markdown编辑器</p><p><br/></p><p>14-人工智能阶段:-机器学习-深度学习-实战项目</p><p><br/></p><p>13-人工智能阶段-机器学习-深度学习</p><p><br/></p><p>12-人工智能阶段-数据分析</p><p><br/></p><p>11-爬虫开发阶段-爬虫基础-MongoDB数据库-爬虫Scrapy框架和案例</p><p><br/><
RFID身份识别考勤系统设计
<p>本课题的目标是开发一个企业对员工的出勤情况进行记录和管理的考勤系统。课题主要采用了文献研究、需求调研与分析、系统设计与测试等方法,分析了RFID技术的核心原理及关键难题,学习和掌握了RFID的多种编码原理,根据设计的实际需要选择125kHz低频RFID卡片。设计了一款低成本高性能的RFID卡片读写器。根据软件开发理论、信息系统开发理论、项目管理理论等进行分析、指导并设计出基于RFID卡的身份
51单片机的电子称设计源代码
<p style="text-indent:32px;line-height:29px">本设计采用模块化设计法,以51单片机为核心设计一款高精度电子秤,当被称物体放置在秤台上时,称重传感器产生力-电效应,将物体的重量转换成与被称物体重量成一定函数关系的电信号。该电信号先通过前端信号处理电路,然后经过A/D转换电路转换成数字信号送入到主控电路的单片机中,单片机通过扫描键盘和各种功能开关,根据键盘输
基于STM32和AD7791实现电子秤设计
<p>本设计以 STM32 单片机和 AD7791 实现电子秤的设计。设计采用电阻式应变片组成应变电桥的称重传感<br/>器采集重量的电压信号,采用两个零漂移放大器 ADA4528 组成了前端差分放大电路,设计采用了差分滤波器和共<br/>模滤波器,有效抑制了进入模数转换模块 AD7791 中的噪声,STM32 通过 SPI 接口控制 AD7791 进行数据 A/D 转<br/>换,读取和数据处理
锂电池BMS用数字前端芯片SH367309文档
<p>SH367309是锂电池BMS用数字前端芯片,适用于总电压不超过70V的锂电池Pack。在保护模式下,可独立保护锂电池Pack。提供过充电保护、过放电保护、温度保护、充放电过流保护、短路保护、二次过充电保护等。集成平衡开关提高电芯一致性。在采集模式下,可配合MCU管理锂电池Pack,同时使能所有保护功能。</p>