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测试信号源

  • agt_QPSK 产生QPSK 信号

    agt_QPSK 产生QPSK 信号,基于安捷伦的信号源

    标签: agt_QPSK QPSK 信号

    上传时间: 2014-01-08

    上传用户:四只眼

  • 频率合成技术在现代电子技术中具有重要的地位。在通信、雷达和导航等设备中

    频率合成技术在现代电子技术中具有重要的地位。在通信、雷达和导航等设备中,它可以作为干扰信号发生器;在测试设备中,可作为标准信号源,因此频率合成器被人们称为许多电子系统的“心脏”。直接数字频率合成(DDS——Digital Direct Frequency Synthesis)技术是一种全新的频率合成方法,是频率合成技术的一次革命。本文主要分析了DDS的基本原理及其输出频谱特点,并采用VHDL语言在FPGA上实现。对于DDS的输出频谱,一个较大的缺点是:输出杂散较大。针对这一缺点本文使用了两个方法加以解决。首先是压缩ROM查找表,

    标签: 频率合成技术 现代电子 导航 通信

    上传时间: 2017-09-28

    上传用户:大三三

  • 智能卡多路测试工具源码

    本工具最多能同时对8路PC/SC读卡器进行控制,实现最多8张智能卡进行测试。

    标签: 测试 智能卡

    上传时间: 2015-04-24

    上传用户:zhangle1222

  • 函数发生器

    函数发生器通常是一块电子测试设备或软件用于在很宽的频率范围内产生不同类型的电波形。一些由函数发生器产生的最常见的波形是正弦,方形,三角形和锯齿形。这些波形可以重复单次(或任何一个内部或外部触发源,需要一种集成电路用于产生时钟信号),也可以被描述的函数发生器电路。 虽然函数发生器包括音频和射频频率,它们通常不适用于低失真或稳定频率的信号的应用。当这些特性是必需的,其他的信号发生器会更合适。 一些函数发生器可以锁相到外部信号源(可能是一个参考频率)或另一个函数发生器。 某些函数发生器被用于功能的开发,测试和维修电子设备。例如,她们可能被用于信号源测试误差信号放大器或介绍年到控制回路。 内容

    标签: 函数发生器

    上传时间: 2015-04-27

    上传用户:q1137205134

  • 信号处理课程设计报告

    数字信号处理设计报告,信号源和噪音,显示信号与噪音的波形,去除噪音,然后重新获得信号源。

    标签: 信号处理 报告

    上传时间: 2016-12-21

    上传用户:bcsjgag

  • 短波治疗仪功放电路设计

    随着物理治疗在现代医学中越来越广泛的应用,电疗、光疗以及磁疗等物理治疗设备的研究逐步受到人们的重视。短波治疗是一种高频电疗法,具有消除组织炎症、促进细胞代谢等显著作用。目前,市场上短波治疗设备般基于多级放大的原理,具有效率低、损耗大等缺点,因此,设计一种高效、低损耗的短波治疗设备具有重要的研究意义本课题设计一款短波治疗仪设备。该系统利用E类高效功放电路作为射频信号源,通过 Pspice软件将设计的E类功放仿真验证,实现输出频率为2712MHz,输出最大功率50W的射频信号源发生电路。系统利用电压和电流互感耦合器以及檢波电路设计一种驻波比检测电路,经验证达到很好的检测效果。在阻抗自动匹配电路模块中,通过继电器控制T型匹配网络中串联以及并联的电容阵列,实现阻抗的自动匹配,并利用 Matlab对r型匹配网络的匹配区域进行仿真验证。中央处理器部分电路作为控制单元,将驻波比检测电路中檢测到的电压驻波比进行处理,根据处理结果去调整继电器开关状态,从而对匹配网络的匹配状况进行实时调整。在射频信号源和匹配网络之间,利用传输线变压器对射频信号源和输出进行电器隔离。此外,设计一种基于分步原理的阻抗匹配方法,在保证匹配速度的同时,也确保了匹配精度达到较好的匹配效果。最后,对短波治疗仪整体设备进行测试,结果表明该短波治疗仪电路达到预期设计目标.关键词:E类功率放大;驻波比检测;自动阻抗匹配;匹配网络;阻抗匹配算法

    标签: 短波治疗仪 功放

    上传时间: 2022-03-24

    上传用户:XuVshu

  • 接收机的设计

    本论文是依托“985”工程超宽带全中频比幅比相测向系统研制项目,在原有经典雷达接收机系统设计方案的基础上,结合测向系统的工作原理和测向要求,采用四通道一次变频超外差设计方案,基于MC和MMC器件分模块设计了一个雷达接收机,并对该接收机的频率源进行了研制论文首先针对该接收机系统的指标要求,进行了系统的变频分析以及链路的指标分配和核算,对接收机进行了系统级设计和功能模块规划。下变频电路是整个接收机系统的主要组成部分。论文选用双平衡混频器,并对下变频电路中各个功能模块,包括耦合电路、低噪声放大电路、混频电路、中频放大电路和中频滤波电路以及其本振信号功分电路和测试信号功分电路进行了设计和测试。在此基础上,还完成了下变频电路的结构布局和电磁兼容设计。频率源已成为雷达接收机系统的乃至整个雷达系统十分关键的技术。论文采用直接数字频率合成器(DDs)和锁相环(PLL)相结合的频率合成方案,完成了频率合成器,包括DDS、PLL以及其基于ARM的控制电路的设计和测试对接收机及其频率源的测试结果表明:系统工作状态正常,基本满足设计要求。21世纪进入高技术兵器时代,武器装备的自动化和智能化是其发展的主要趋势。智能化武器中最为突出的是精确制导和无人机,其精确的探测技术是由一个建立在一定体制上的测向系统完成,因而现代电子战对测向系统的准确性要求越来越高。在众多的测向体制中,比幅比桕测向具有系统设备少、易实现、通道的致性好及抗干扰性高等优点,被广泛使用于电子侦察设备。在这样一个测向系统中,雷达接收机是一个重要的组成部分。雷达(RADAR)词源于美国海军在1940年第二次世界大战中使用的一个保密代号,它是无线电探测和测距(Radio Detection and Ranging)的英文缩写,即用无线电方法发现目标并测定它们在空间的位置,因此雷达也称为“无线电定位”。随着雷达技术的发展,雷达的基本任务不仅仅是从探测目标中提取诸如目标距离,角坐标(方位角和俯仰角),而且还包括测量目标的速度,以及从目标回波中获取更多目标反射特性等方面的信息。

    标签: 接收机

    上传时间: 2022-03-29

    上传用户:slq1234567890

  • STM32F103C8T6开发板测试程序

    STM32F103C8T6开发板软件测试程序源码工程文件

    标签: stm32f103c8t6 开发板 测试程序

    上传时间: 2022-04-15

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  • CMW500测试NB-IOT说明书

    带显示屏的CWM500的测量操作可完全通过前面板的按键完成,该文档中常用按键如下图所示,更详细的按键使用信息请参阅CMW500用户手册:任务按键(TASKS):显示或隐藏任务栏菜单(类似电脑操作系统的任务栏菜单),CMW500任务栏菜单最多可显示8个信号源和测量功能任务。测量按键(MEASURE):打开测量控制对话框,通过测量控制对话框可以选择需要的测量功能。信号源按键(SIGNALGEN):打开信号源控制对话框,通过信号源控制对话框可以选择需要的信号源功能。ON/OFF 按键:用于控制信号源功能或测量功能的启动和停止RESTART/STOP 按键:用于启动处于RDY 状态或停止单次或连续测量功能ESC按键可关闭当前弹出窗口数字按键区:用于数字输入,如设置频率,参考功率等。旋钮:用于控制界面光标在各个控件间的移动;用于数值微调:用于列表控件中滚动选项;按下相当于ENTER键四向导航键:用于控制界面光标在各个控件间的移动;上下间还可用于数值微调:

    标签: cmw500 NB-IOT

    上传时间: 2022-07-18

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  • multisim多功能函数信号发生器的设计与仿真

    [摘要]本论文主要论述了基于Multisim多功能函数信号发生器的设计与仿真。函数信号发生器是一种广泛应用于工业生产、产品开发、科学研究等领域中比较常见的信号源。函数信号发生器的设计方法有很多,可以由专门的集成芯片设计产生,也可以由分立元件设计产生,本文主要采用模拟电路分立元件的方法进行设计。首先,在RC文氏电桥正弦波振荡电路的基础上设计出频率可调的正弦波振荡电路。其次,将正弦波信号连接至过零电压比较器,输出信号为方波波形。最后,利用积分电路原理,对方波信号进行积分即可产生三角波信号。输出函数信号的频率和幅度与R、C的参数有关,因此可以通过多路开关控制器来选择不同R、C的参数值,从而实现输出函数信号的频率可调和幅度可调。本文是利用Multisim仿真工具进行电子电路设计和仿真的,完成了多功能函数信号发生器的设计。[关键词]multisim;函数信号;多功能;振荡电路

    标签: multisim 函数信号发生器

    上传时间: 2022-07-21

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