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  1. 2.4 GHz无线收发芯片A7105及其应用

  2. 通过分析当前智能家居存在的诸如价格高、功能多而不实用等问题,本文进行了室内照明无线遥控系统的研究。采用2.4 GHz无线收发芯片A7105,设计了软硬件电路,以LED模拟照明灯,实现了无线遥控功能,并分析了本系统存在的问题及进一步的发展。最后对于本系统成本进行了分析,指出本系统具有低价位的突出优点,为进一步设计实用的室内照明无线遥控系统提供了可能。若后续研究成功后,定会有广阔的应用前景。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-28
    • 文件大小:94208
    • 提供者:weixin_38500090
  1. 基于ADF4360-2的1 GHz频率合成器设计

  2. 在现代通信系统中,随着对通信质量的要求越来越高,各种器件对本振信号及参考时钟提出了更高的要求。本振信号及参考时钟的质量,直接影响着输出信号的频谱纯度等主要技术指标。本文在研究锁相频率合成芯片ADF4360-2的基础上,提出了一种产生1 GHz本振信号的简单可行的方法。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-28
    • 文件大小:57344
    • 提供者:weixin_38553837
  1. 基于RF 2.4 GHz的超低功耗无线数传系统设计

  2. 本文在分析MSP430系列超低功耗单片机和2.4 GHz射频芯片EM198810的特点及工作原理的基础上,进行了超低功耗无线数传系统的软硬件设计,最终实现了一种可用干电池供电的无线节点终端。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-25
    • 文件大小:92160
    • 提供者:weixin_38714532
  1. 应用于无线传感器网络2. 4 GHz的低噪声放大器设计

  2. 本文设计的低噪声放大器,工作在2. 4 GHz频段上,采用SM IC 0. 13μm RF CMOS工艺设计。如何在限定功耗的前提下尽可能实现输入输出功率匹配以及提高低噪声放大器的噪声性能成为设计中的最大挑战。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-08
    • 文件大小:740352
    • 提供者:weixin_38526979
  1. 10~37 GHz CMOS四分频器的设计

  2. 先容一种超高速,宽分频范围的四分频器的设计。后仿真结果表明该四分频器的最高工作频率为37 GHz,当输进信号的幅度为300 mV时,分频范围为27 GHz。在电源电压为1.2 V,工作在37 GHz时,该电路的功耗小于30 mW。该四分频器可应用于光纤通讯和其他超高速电路。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-27
    • 文件大小:179200
    • 提供者:weixin_38663193
  1. 24 GHz FMCW车载测距雷达系统设计

  2. 为了研制汽车防撞系统,设计了一款24 GHz FMCW雷达系统。该系统包括雷达射频模块、中频信号处理模块和数字基带处理模块。雷达射频模块采用基于异质结场效应晶体管NE3514研制的雷达射频模块传感器实现;中频信号处理模块由高通滤波器、可变增益放大器、低通滤波器构成。采用TLV2374运算放大器设计实现高通滤波器, TLV2374运算放大器与数字电位器MCP42100设计实现可变增益放大器,AD8532运算放大器设计实现低通滤波器;数字基带处理模块采用STM32F407微处理器完成数据采集与信号特
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:397312
    • 提供者:weixin_38724919
  1. 2~6 GHz宽带功率放大器模块设计

  2. 实现了一款GaN超倍频功率放大器。基于CREE公司型号为CGHV60040D裸芯片,通过对芯片外围键合线和微带线进行建模及电磁场仿真,利用最佳负载阻抗匹配的原理,并借助仿真软件设计优化了宽带匹配网络,最终完成了一款工作在2~6 GHz的单管宽带功率放大器。对所设计的宽带功放模块进行脉冲测试,在1.8~5.5 GHz的宽频带范围内,增益为10~13 dB,输出功率43 dBm以上,功率附加效率(PAE)达到40%以上。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:334848
    • 提供者:weixin_38670297
  1. 3.5 GHz频段5G系统基站对FSS地球站的干扰分析

  2. 为保障第五代移动通信(5G)技术在我国的研发与测试,保护3.5 GHz频段上卫星固定业务(FSS)的正常工作,运用最新5G系统参数和国际电信联盟(ITU)相关建议书提供的仿真方法,开展了3.5 GHz频段上5G系统基站与FSS系统的共存研究。结果表明,3.5 GHz频段上5G系统基站对FSS地球站同频干扰较大,难以实现两系统同频共存,邻频部署时可通过一定的措施实现两系统共存。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:423936
    • 提供者:weixin_38686245
  1. 一种带有巴伦电路的24 GHz上混频器设计

  2. 设计了一个24 GHz上变频混频器,基于吉尔伯特结构全集成了3个片上巴伦电路。采用gm/I方法协调晶体管大小为了获得较好的转换增益、隔离度与电路耗散功率。电路实现采用厦门三安0.5 μm PHEMT工艺,5 V电压供电,在本振LO为0 dBm时,转换增益为9 dBm。工作在24 GHz频段时,1 dB压缩点为-20 dBm,混频器的最大输出功率为-10 dBm,射频输出端口与本振的隔离度大于32 dB,整个电路直流功耗40 mW,芯片面积为1 mm×1.3 mm。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:468992
    • 提供者:weixin_38711778
  1. DC-30 GHz GaAs pHEMT分布式功率放大器设计

  2. 采用 0.25 μm GaAs pHEMT工艺研制了一款分布式功率放大器,详细介绍了电路设计和优化过程。通过增加低频交流终端,使得该放大器低频段的增益平坦度有明显的改善。仿真结果表明该放大器带宽约为30 GHz,小信号增益约为8.5 dB,1 dB压缩点输出功率约为21 dBm,功率附加效率最高能达到20%以上。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:480256
    • 提供者:weixin_38705252
  1. 基于平面肖特基二极管的300 GHz平衡式二倍频器

  2. 设计了肖特基二极管的结构和尺寸,采用点支撑空气桥结构降低器件在高频下的损耗,根据二极管测试结果和实际结构,分别建立了肖特基结的非线性模型和三维电磁场模型。依据此模型,采用平衡式电路设计,将二极管放置在波导内,利用模式正交性很好地实现输入与输出信号的隔离,简化了电路结构,降低了损耗,成功设计并制作出300 GHz二倍频器,在312~319 GHz的倍频效率大于5%,最大倍频效率为10.1%316 GHz,在307 GHz~318 GHz的输出功率大于4 mW,最大输出功率为8.7 mW316 GH
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:506880
    • 提供者:weixin_38519660
  1. 6 GHz频段V2X车联网系统与卫星固定业务兼容性研究

  2. 现阶段,我国正处于制造业转型升级、新兴科技产业创新发展的重要时期,作为新兴智能产业的车联网正日渐受到国家重视。以第五代移动通信(5G)系统为基础,采用国际电信联盟(ITU)相关建议书和报告书提供的传播模型,通过确定性计算,开展了对6 GHz频段下V2X车联网系统与卫星固定业务的兼容性研究。结果表明,6 GHz频段下V2X车联网系统与卫星固定业务具备共存的可能性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:344064
    • 提供者:weixin_38718434
  1. 一种6.5 GHz~11 GHz宽频带 低噪声LCVCO电路的设计与实现

  2. 随着高速通信系统的发展和传输速率的不断提高,锁相环不仅需要产生低抖动、低噪声的时钟,而且要求频率覆盖范围广和支持多协议。而压控振荡器作为锁相环中产生时钟的核心模块,其相位噪声和频带范围等性能将直接影响到通信系统中传输时钟的信号质量。为了满足多协议的不同传输频率要求,设计了一种针对6.5 GHz~11 GHz宽频带低噪声的LCVCO电路,通过6位频带选通信号对调谐电容阵列进行粗调谐和细调谐,产生64个时钟频带,同时频带内设计最优的VCO增益,在保证较低的相位噪声的情况下覆盖所有的频点。采用40 n
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:353280
    • 提供者:weixin_38668243
  1. 一种1 GHz~6 GHz宽频高线性度相位插值电路的设计与实现

  2. 为了提高时钟数据恢复电路(CDR)在高速多通道串行收发系统的性能,提出了一种应用于CDR电路中的新型相位插值电路,由4组差分对、4组数模转换器、公共负载电阻RL组成,通过数字滤波器输出互补的温度计码控制DAC输出电流的大小,实现对输入差分时钟的相位权重分配,从而达到128次相位插值,并利用输入级4相校正电路和输出占空比调整电路对差分信号进行整形优化。采用40 nm CMOS工艺实现,仿真结果表明插值器在工作频率1 GHz到6 GHz线性度良好,DNL最大不超过1.4 LSB,INL最大不超过1.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:478208
    • 提供者:weixin_38656297
  1. 1.8 GHz电力无线专网远程通信终端设计

  2. 泛在电力物联网建设是国家电网公司落实“三型两网、世界一流”战略目标的核心任务,其中电力无线专网是其重要的无线接入网络,1.8 GHz频段电力无线专网具有带宽高、承载能力强等特点,可满足电力业务需求,远程通信终端是泛在电力物联网边端设备的必要通信传输装置。针对用电信息采集业务,分别从终端整体架构、硬件、软件开展设计,研制了嵌入式远程通信终端,并开展业务适配性和功能性挂网试点验证,结果表明该远程通信终端能够承载用电信息采集业务。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:62464
    • 提供者:weixin_38710524
  1. 2.4 GHz无线收发芯片A7105及其应用

  2. 通过分析当前智能家居存在的诸如价格高、功能多而不实用等问题,本文进行了室内照明无线遥控系统的研究。采用2.4 GHz无线收发芯片A7105,设计了软硬件电路,以LED模拟照明灯,实现了无线遥控功能,并分析了本系统存在的问题及进一步的发展。最后对于本系统成本进行了分析,指出本系统具有低价位的突出优点,为进一步设计实用的室内照明无线遥控系统提供了可能。若后续研究成功后,定会有广阔的应用前景。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:272384
    • 提供者:weixin_38521831
  1. 基于ADF4360-2的1 GHz频率合成器设计

  2. 在现代通信系统中,随着对通信质量的要求越来越高,各种器件对本振信号及参考时钟提出了更高的要求。本振信号及参考时钟的质量,直接影响着输出信号的频谱纯度等主要技术指标。本文在研究锁相频率合成芯片ADF4360-2的基础上,提出了一种产生1 GHz本振信号的简单可行的方法。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:134144
    • 提供者:weixin_38595356
  1. 2.4-GHz专用射频(RF)和蓝牙4.0 HID应用对比

  2. 随着无线技术在人机接口设备(HID)的不断广泛应用,市场上更多的的HID产品集成了无线技术(如无线键盘、无线鼠标,等等)。一般情况下,开发人员的选择常常局限于以下两个方面:根据应用来开发最优的专用协议,或遵
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:111616
    • 提供者:weixin_38748580
  1. 浅谈Atmel AT86RF230 2.4 GHz无线收发方案

  2. Atmel公司的AT86RF230是低功耗的2.4 GHz无线电收发器,是真正的SPI到天线的解决方案,设计用于ZigBee/IEEE 802.15.4.单片内集成了除天线,晶体和去耦电容外所有的RF关键元件。 AT86RF230可编程输出功率从-17dBm到高达 3dBm,接收器灵敏度为-101dBm,工作电压从1.8V到3.6V,并集成了内部稳压器,稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利用了相同的技术实现输出电压的稳定输出电压通过连接到误差放大器(Error Ampl
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:229376
    • 提供者:weixin_38658471
  1. 浅谈ADI ADF4150HV 4.4 GHz频率合成方案

  2. ADI 公司的ADF4150HV是集成了高压(6V到30V)电荷泵的4.4 GHz分数N或整数N的频率合成器,RF带宽到4.4GHz,输出分频可以是1/2/3/6/8或16,合成器电源3.0V到3.6V,可编程输出功率电平,主要用在无线基础设备,微波点对点/点对多点无线电,VSAT无线电,测试设备,军用和雷达等。本文介绍ADF4150HV主要特性, 功能方框图, 超宽带PLL电路图和微波PLL电路图以及ADuC70XX, ADSP-21xx和ADF4150HV连接框图。  ADI将创新、业绩和卓
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:138240
    • 提供者:weixin_38680506
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