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  1. 扬声器设计中的信号功率频谱情况

  2. 在扬声器设计中,主要考虑宽带信号不是正弦信号
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2014-02-23
    • 文件大小:312kb
    • 提供者:u013439414
  1. 以实际系统解决方案为例概述共模信号的重要性.pdf

  2. 目前,在转换器领域风头正盛的是GSPS ADC—也称RF ADC。凭借市场上采样速率如此高的转换器,奈奎斯特频率与五年前相 比提高了10倍。关于使用RF ADC的优势,以及如何使用它们进行 设计并以如此高的速率捕获数据,人们进行了大量的讨论。感谢JESD204x联盟。但是人们似乎忘了一件事情,即低直流信号。高性能模数转换器(ADC)之前的输入配置或者前端设计,对于实现所需的系统性能非常关键。通常重点在于捕获宽带频率,例如大于1 GHz的宽带频率。然而,在某些应用中,也需要直流或 近直流信号,并
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-07-23
    • 文件大小:875kb
    • 提供者:weixin_39841882
  1. 阵列信号处理试题及答案_国科大.pdf

  2. 本资源是国科大阵列信号处理课程考试的一套题,附有当时考生的个人完整答案总结在误差(协方差矩阵估计精度受样本数目的限制),会影响波束形成器的性能。随着 快拍数增加,波束形成器性能逐渐趋向于 波束形戊器。数据样本中不存在期 望信号时,要保证波束输出比最优情况下损失在以内,样本快拍数大约需 要大于2M。数据样本中期望信号越大,波束形成器的性能下降约严重。 如下图所示,假设M=2 泼束形成器加权向量为 WMVDR=a924,主要考虑以 下几种情况:只有空间白噪声时,Rx=1 波束形成器蜕化为常规波東形成
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2019-07-08
    • 文件大小:573kb
    • 提供者:cxk207017
  1. 从直流到宽带,模拟信号链设计不可忽略的“共模”

  2. 在转换器领域,说起风头正盛的产品,不能不提GSPS ADC—也称RF ADC。关于使用RF ADC的优势,以及如何使用它们进行设计并以高的速率捕获数据,人们进行了大量的讨论。但是,人们似乎忘了一件事情,即低直流信号。高性能ADC之前的输入配置或者前端设计,对于实现所需的系统性能非常关键。通常重点在于捕获宽带频率,例如大于1 GHz的宽带频率。然而,在某些应用中,也需要直流或近直流信号,并且受到最终用户的欢迎,因为它们也可以传输重要信息。因此,通过优化整体前端设计来捕获直流和宽带信号需要直流耦合前
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-14
    • 文件大小:382kb
    • 提供者:weixin_38668335
  1. 扬声器设计中的信号功率频谱情况

  2. 扬声器设计必须考虑宽带信号。本文主要阐明了多通道系统中通道间的功率分配和实际使用中振幅的测定。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2011-03-06
    • 文件大小:158kb
    • 提供者:yuanzhencai
  1. 提升WIFI信号强度(提高网速)的10大方法

  2. 提高“网速”时,基本上是需要从两个方面来考虑,一是提升宽带的带宽,二是加强无线信号,今天我们就为大家带来提升WIFI信号强度的10个方法,其中一部分仅需要通过软件就可实现,一部分可能涉及到添加额外的硬件或是更多的投入,如果选择取决于你的实际需求
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-01
    • 文件大小:86kb
    • 提供者:weixin_38657102
  1. 传感技术中的基于混合信号RF IC的宽带SDR设计方案

  2. 在军用和航空航天领域,不同且不兼容无线电的大量涌现构成了一个严重问题,因为在这些领域,工作小组可能需要不同的装置,以用于机载链路、卫星通信、中继基站、紧急发射器以及特定应用目的(如无人机操作)。 其中每一个无线电链路都起着生死攸关的作用,漏掉其中一个都会使运营团队失去所需的资源。然而,无线电在尺寸、重量和备用电池等方面都需要考虑成本。 随着各种新要求和新链路的加入,问题变得更加复杂。   图1:AD9361是一款2 x 2直接变频收发器IC,工作频率范围为70 MHz至6 GHz,具有20
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:173kb
    • 提供者:weixin_38688906
  1. 当使用双变压器配置时宽带ADC前端设计考虑

  2. 变压器用于信号隔离,并且将单端信号转换成差分信号。当在高速模数转换器(ADC)前端电路中使用变压器时常常忽略的一个问题是变压器绝非理想器件。任何由变压器引起的输入失衡都会使输入的正弦信号变成非理想的正弦信号波形传送给ADC的输入端,从而导致ADC的总体性能不如其它方式耦合到ADC的性能。本文讨论了变压器的输入失衡对ADC性能造成的影响,并且提供了实现改进电路的实例。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-18
    • 文件大小:320kb
    • 提供者:weixin_38686187
  1. RFID技术中的用CMOS工艺集成通信处理架构中的射频信号链

  2. 消费者一直不断地期盼为手机和个人数字助理(PDA)增加更多的功能和方便性。结果导致这些产品不断地快速演进,从传统的语音和数据通信到移动环境下的许多令人愉悦的功能,例如音乐库、视频回放、交互式游戏、数字照相机以及移动电视等。除了需要支持蜂窝通信的多种移动标准外,如今的手机通常还必须支持无线局域网(WLAN)、超宽带(UWB)、蓝牙、全球定位系统(GPS)以及数字电视(DTV)等标准。实现上述功能需要采用多种不同的技术,而且需要在考虑其他业务存在的条件下同时运行多种无线和应用软件包。   便携式设
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-07
    • 文件大小:182kb
    • 提供者:weixin_38622149
  1. 模拟技术中的低漂移、宽带功率放大器

  2. 电路的功能   当输出阻抗为50欧,负载阻抗以50欧端接时,要获得10VP-P的振幅,输出放大器必须有20VP-P的输出振幅。如果是低频放大,可在OP放大器中加一个电压增强器即可达到要求。如果是宽带放大器,则须快速转换和大输出电流。本电路采用了复合放大器,则须快速转换和大输出电流。本电路采用了复合放大器方式,主放大器主要考虑高频特性,用OP放大器来改善直流特性,这样可使两者特性并存,电路频带为DC~20MHZ。可作为函数发生器输出电路或脉冲输出放大器用。   电路工作原理   整个
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-07
    • 文件大小:165kb
    • 提供者:weixin_38682026
  1. 考虑电缆阻抗匹配的视频信号分配电路

  2. 电路的功能   采用宽带信号的视频设备必须解决好与同轴电缆的匹配问题,一个输出端不能并联几根电缆。   信号分配的办法,可以在低输出阻抗放大器的输出端加几个匹配用的75欧电阻或象本电路那样,每路各加一个宽事缓冲放大器。   电路工作原理   本电路使用宽带视频用的OP放大器LM6361进行反相放大,这种放大器即使放大倍数为1也能稳定工作,用放大器A1的可变电阻VR1可使放大倍数调在1~3.5之间。  来源:人生如梦
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-07
    • 文件大小:82kb
    • 提供者:weixin_38703955
  1. 通信与网络中的基于照明灯及电力线为载体的新型宽带移动通信系统

  2. 移动通信技术是当前发展最快的通信技术之一,每一次概念和技术的突破都实现了工程上的飞跃并带来了巨大的经济效益[1]。蜂窝概念的提出成功实现了第1代移动通信系统[2],数字信号处理技术和器件的成熟促进了以全球移动通信系统(GSM)为标志的第2代移动通信的蓬勃发展,而宽带码分多址(WCDMA)的商用和多媒体技术的提出则充分满足了当时对第3代移动通信系统的功能要求[3]。   为了使未来移动通信系统能够支持更大的系统容量,以多输入多输出(MIMO)为代表的多天线收发技术得到发展并成为无线通信领域的研
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-25
    • 文件大小:177kb
    • 提供者:weixin_38546459
  1. 模拟技术中的ST推出电池供电设备用宽带CMOS输入的运算放大器

  2. 意法半导体推出两个新系列的轨对轨高带宽增益积(GBP)的运算放大器,新产品的速度电流比十分优异,采用节省空间的紧凑型封装,可满足传感器信号调节以及电池供电和紧凑型便携应用的需求。   TSV911/2/4系列提供8MHz的增益带宽积,对于高达200pF的电容负载,能够保持单位增益的稳定性。另一个系列产品TSV991/2/4为单位增益为3或以上的放大应用提供20MHz的增益带宽积。   所有产品工作电源电压均为2.5V到5.5V,在2.5V电源电压下功耗仅为780µA。极低的功耗,改进的精度,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-30
    • 文件大小:47kb
    • 提供者:weixin_38528180
  1. 元器件应用中的当使用双变压器配置时宽带ADC前端设计考虑

  2. 背景   变压器用于信号隔离,并且将单端信号转换成差分信号。当在高速模数转换器(ADC)前端电路中使用变压器时常常忽略的一个问题是变压器绝非理想器件。任何由变压器引起的输入失衡都会使输入的正弦信号变成非理想的正弦信号波形传送给ADC的输入端,从而导致ADC的总体性能不如其它方式耦合到ADC的性能。本文讨论了变压器的输入失衡对ADC性能造成的影响,并且提供了实现改进电路的实例。   关于变压器   许多制造商提供的多种多样的型号给变压器选择造成混乱。规定性能的供应商所采用的不同方法将问题复
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-08
    • 文件大小:342kb
    • 提供者:weixin_38668274
  1. 模拟技术中的ST推出电池供电设备用宽带CMOS输入运算放大器

  2. 运算放大器供应商意法半导体(ST)推出两个新系列的轨对轨高带宽增益积(GBP)的运算放大器,新产品的速度电流比表现良好,采用节省空间的紧凑型封装,可满足传感器信号调节以及电池供电和紧凑型便携应用的需求。       TSV911/2/4系列提供8MHz的增益带宽积,对于高达200pF的电容负载,能够保持单位增益的稳定性。另一个系列产品TSV991/2/4为单位增益为3或以上的放大应用提供20MHz的增益带宽积。       所有产品工作电源电压均为2.5V到5.5V,在2.5V电源电压下功
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-05
    • 文件大小:48kb
    • 提供者:weixin_38706824
  1. 模拟技术中的ST推出电池供电设备用宽带CMOS输入运算放大器TSV911

  2. ST推出两个新系列的轨对轨高带宽增益积(GBP)的运算放大器,新产品的速度电流比十分优异,采用节省空间的紧凑型封装,可满足传感器信号调节以及电池供电和紧凑型便携应用的需求。 TSV911/2/4系列提供8MHz的增益带宽积,对于高达200pF的电容负载,能够保持单位增益的稳定性。另一个系列产品TSV991/2/4为单位增益为3或以上的放大应用提供20MHz的增益带宽积。 所有产品工作电源电压均为2.5V到5.5V,在2.5V电源电压下功耗仅为780?A。极低的功耗,改进的精度,降低的裸片尺
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-08
    • 文件大小:41kb
    • 提供者:weixin_38635794
  1. 基于缩放MMSE波束形成的超宽带穿墙成像方法

  2. 通过与MMSE最佳权重进行比较,可以得到更好的信号波形估计,因此非常适合超宽带穿墙雷达目标成像。它们之间的关系,建立MMSE算法与CF最小方差无失真响应(最小方差无失真响应,MVDR)算法之间的统一形式,提出尺度MMSE算法。考虑到墙体介质的非均匀性,天线定位误差等的影响,称为最优权向量中未知参数的稳健估计方法。结果表明尺度,成像质量越好,目标杂波比(target-clutter-ratio,TCR)提高约25 dB。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-11
    • 文件大小:107kb
    • 提供者:weixin_38656609
  1. 宽带双基地多输入多输出雷达参数估计的克拉美罗边界

  2. 考虑了宽带双基地多输入多输出(MIMO)雷达系统中用于参数估计的Cram´er-Rao边界问题。 在许多应用中,通过窄带模型来近似宽带信号是不合适的。 在本文中,我们提出了一种新的宽带信号模型,可以准确地估计来自运动目标的宽带信号的参数。 导出并以封闭形式计算目标参数估计的Crame´r-Rao边界,这表明可以实现最佳性能。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-09
    • 文件大小:667kb
    • 提供者:weixin_38742647
  1. 从直流到宽带,模拟信号链设计不可忽略的“共模”

  2. 在转换器领域,说起风头正盛的产品,不能不提GSPS ADC—也称RF ADC。关于使用RF ADC的优势,以及如何使用它们进行设计并以高的速率捕获数据,人们进行了大量的讨论。   但是,人们似乎忘了一件事情,即低直流信号。   高性能ADC之前的输入配置或者前端设计,对于实现所需的系统性能非常关键。通常重点在于捕获宽带频率,例如大于1 GHz的宽带频率。然而,在某些应用中,也需要直流或近直流信号,并且受到终用户的欢迎,因为它们也可以传输重要信息。因此,通过优化整体前端设计来捕获直流和宽带信号
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:378kb
    • 提供者:weixin_38629042
  1. pcb如何在走线长度匹配中考虑整个信号带宽

  2. 如果您阅读了许多PCB设计指南,尤其是有关并行协议和差分对布线的指南,则将看到很多关于走线长度匹配的内容。当您需要进行迹线长度匹配时,您的目标是  地减少串行协议中的差分对,并行协议中的多个对(例如PCIe),并行协议中的多个迹线/对或使用以下协议的任何协议之间的时序差异源同步时钟。CAD工具使您可以轻松地考虑  发生的情况。但是,在其他频率下会发生什么。更具体地说,宽带信号会发生什么?  所有数字信号都是宽带信号,其频率内容从DC扩展到无穷大。由于数字信号的带宽很大,迹线长度匹配应使用哪个频率
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:75kb
    • 提供者:weixin_38631197
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