在IQ調制中,信號被分為兩路,即I路(同相分量)和Q路(正交分量),這兩路信號分別經過各自的調制器進行調制。
2024-03-20 15:59:48263 Δ技術可以用來實現 ΣΔADC 和 ΣΔDAC ,是高精度、低噪聲 ADC/DAC 的主流技術。要理解 ΣΔADC 和 ΣΔDAC ,需要按照以下順序來學習: 離散ΣΔ調制器 → ΣΔDAC 離散
2024-03-16 17:28:2967 推薦的電路解決方案。隔離調制器廣泛用于需要高精度電流測量和電流隔離的電機/逆變器。隨著電機/逆變器系統向高集成度和高效率轉變,SiC和GaNFET由于具有更小尺寸
2024-03-15 08:22:3181 調制器 1 b 8-SOIC
2024-03-14 22:30:31
三角積分調制器 13.8 b
2024-03-14 22:22:19
三角積分調制器 13.8 b
2024-03-14 22:22:19
最新的隔離式調制器通過優化內部模擬設計和使用最新斬波技術來改善失調和增益誤差相關的性能,這極大地簡化了系統設計并減少了校準時間。最新ADuM770x器件具有非常高的隔離度和出色的ADC性能。
2024-03-07 10:28:1080 本帖最后由 rayscience 于 2024-2-28 13:14 編輯
基于空間光調制器的彩色全息顯示 基于 SLM 構建的彩色全息顯示系統,因為對應不同波長空間光調制器加載的調制校準曲線
2024-02-28 13:12:00
34GHz,可配置為鏡像抑制混頻器、單邊帶上變頻器或QPSK調制器/解調器。QPX0004D具有出色的鏡像抑制 (>20dB),是高成本混合I/Q混頻器和單邊帶上變
2024-02-26 22:55:16
在模擬通信系統中,多個信號可能需要在同一信道中同時傳輸。調制器可以將這些信號調制到不同的載波頻率上,實現多路復用。這有助于提高信道利用率,增加系統容量。
2024-02-18 16:03:49624 電子發燒友網站提供《聲光調制器產品手冊.pptx》資料免費下載
2024-01-23 09:37:450 片上集成的電光調制器(硅基、三五族、薄膜鈮酸鋰等)具有緊湊、高速和低功耗等優勢,但要實現超高消光比的動態強度調制則仍存在較大挑戰。
2024-01-19 17:12:59322 干涉型光調制器利用干涉現象來調制光的強度或相位。常見的Mach-Zehnder干涉器是由兩個可調節的光學路徑長度組成,通過調節其中一個路徑的相位或光強,可以實現對光信號的調制。
2024-01-17 15:09:44261 AOM,EOM,SOM屬于外調制,或稱為間接調制。 一、聲光調制器(AOM) 聲光調制是利用聲光效應將信息加載于光載波上的一種物理過程。調制時,其先將電信號(調幅)作用于電聲換能器,將電信號轉 ? ? ? ? ? 化為超聲場、當光波通過聲光介質時,由于聲光作用
2024-01-12 15:40:14166 低噪音和高截點可調式偏置電流斷電控制單2.7V至5.0V電源供應0.4GHz至4GHz使用SOT5管腳封裝
2023-12-28 14:32:36
AD9779/AD9779A內部是否帶I、Q正交調制功能,也就是說通過配置內部寄存器能否實現I、Q正交輸出,而不需要使用外部IQ正交調制芯片,并且輸出通過1或2通道輸出。
2023-12-22 06:03:36
現采用AD9117應用于正交調制電路,AD9117的輸出直接接芯片級濾波器后傳輸給正交調制芯片。設置差分輸出電流為20mA,輸出端負載電阻為50歐姆,則VDIFF=1V。如何設置才能使其差分輸出電壓的共模電壓在0~1.2V可調?我設計的電路如下:
2023-12-21 07:42:28
空間光調制器的原理 空間光調制器的作用? 空間光調制器是一種利用光的干涉、衍射等現象對光進行調制的器件,可以實現對光波的幅度、相位等進行調節,從而實現對光信號的控制和處理。它在光通信、光計算、光學
2023-12-20 13:45:01734 光調制器的基本原理、器件結構和常見的應用領域。 液晶是一種具有有序液態特性的物質,其分子在電場作用下能夠發生取向和排列的變化。液晶原理有多種類型,常見的有向列相、色散向列相、螺旋向列相等。其中最常用的是向列相液晶。 液晶
2023-12-20 13:44:35244 2.4GHz?RF?IC Layout guide
2023-12-20 10:20:22225 的輸入時鐘也沒有問題。
3.配置說明:
模式為QDUC正交調制模式;輸入信號為基帶I/Q正交信號;輸出為46.5MHz信號;帶寬為20MHz;差值因子R=2;SYSCLK為248MHz,PDCLK為
2023-12-20 06:27:02
的物質,具有流動性和光學各向異性。在一定溫度范圍內,液晶既具有液體的流動性,又具有晶體的各向異性。液晶的分子排列方式會隨著溫度的變化而變化,從而呈現出不同的光學性質。 空間光調制器的工作原理 空間光調制器是一種能
2023-12-19 11:21:55427 大家好,
我最近在調試一塊發射通道時遇到的問題
使用AD9746配合ADRF6755做正交調制,輸出頻譜中存在大量DAC時鐘的偶次諧波,切能量很大,
請教大家造成這種現象的原因是什么,感謝!!!
2023-12-19 06:43:59
AD7760兩種數據輸出模式:調制器下為何只有16位?輸入與輸出對應的關系是什么?
2023-12-13 07:50:05
請問一下各位大牛ad9914可以輸出1.3GHz的幅度調制信號嗎?
2023-12-13 07:47:34
我的設計中使用2片DAC(AD9735)產生I和Q基帶信號,同時,AD4350產生2.4GHz本振。然后通過正交調制(選用ADL5385),產生載頻為1.2GHz的調制信號。2片DAC時鐘由
2023-12-11 06:37:15
16位隔離式Σ-Δ型調制器AD7403,求當輸入單極性(測電壓,正值波動,頻率200Hz)信號的典型電路,需要RC濾波嗎?急求!!!
2023-12-04 07:42:35
介紹了聲光調制器的原理并介紹了聲光調制器的主要應用領域。
2023-11-30 10:02:25586 電子發燒友網站提供《隔離式Σ-Δ調制器AD7401A應用筆記.pdf》資料免費下載
2023-11-29 11:45:130 455kHz信號,以1kHz調制。(模式=80%)),供AGC投入。
問題 :輸出 envelop 信號的形狀不正確 。 在更強的調制器消失時, 在更低的調制器發生扭曲 。
輸出為 - 60dBm
-50dBm 輸出時的輸出
-40dBm 輸出時的輸出
-30dBm 輸出時的輸出
2023-11-16 08:09:19
電子發燒友網站提供《設計一個X頻段QPSK微波調制器.pdf》資料免費下載
2023-11-06 11:51:113 RF-star信馳達推出基于TI CC1352P7 的雙頻段(Sub-1G和2.4G)多協議模塊RF-TI1352P2、48 MHz ARM Cortex- M4F處理器搭配704 KB Flash
2023-11-02 15:48:47161 近日,領先的無線物聯網通信模塊廠商深圳市信馳達科技推出了基于TI CC1352P7 為核心的雙頻段(Sub-1 GHz 和 2.4 GHz)多協議無線模塊RF-TI1352P2。
2023-11-02 14:17:30212 ,由北京大學研究團隊發表的一篇《110GHz帶寬慢光硅調制器》成功登上頂級學術期刊《Science Advances(科學進展)》,該團隊實現了全球首個電光帶寬達110GHz的純硅調制器,突破了目前硅調制器的帶寬上限,為硅光子學技術應用在下一代高
2023-10-30 06:07:001259 電子發燒友網站提供《基于AD9954的多模式調制器的設計.pdf》資料免費下載
2023-10-27 10:17:520 電子發燒友網站提供《基于現代DSP技術的QPSK調制器的設計.pdf》資料免費下載
2023-10-27 09:28:210 主定時器TMR3 輸出到次定時器 TMR4 的觸發信號選擇為更新 OVERFLOW。這樣,在每次 TMR3 的更新事件,TMR4 計數一次,達到輸出指定個數正交 PWM 波的效果。如果用戶僅需要輸出連續不斷的 PWM 波,僅配置本示例代碼的 TMR3 部分即可。
2023-10-27 06:31:37
電子發燒友網站提供《基于FPGA的OFDM調制器設計與實現.pdf》資料免費下載
2023-10-26 09:25:590 描述 ADL5385是一款硅單芯片正交調制器,設計用于30 MHz至2200 MHz頻率范圍。其出色的相位精度和幅度平衡可以為通信系統提供高性能中頻(IF)和直接射頻(RF)調制
2023-10-25 15:45:13
微環調制器是一個復雜且大尺寸的系統,其由一系列的子系統組成,包括如環形波導耦合,相位調制臂等。
2023-10-16 09:29:18812 設計一個振幅調制器,使其能實現AM和DSB信號調制,輸出波形無明顯失真。
2023-10-12 09:59:362509 上一章主要介紹了虹科高速數字化儀的特點、RF測試選型以及RF動態范圍測量示例,本章將繼續為大家介紹多通道采集分析正交調制信號、RF頻率響應測量等內容。RF測試分析數字化儀獲取數據并將其用于測量和分析
2023-09-23 08:07:23270 上一章主要介紹了虹科高速數字化儀的特點、RF測試選型以及RF動態范圍測量示例,本章將繼續為大家介紹多通道采集分析正交調制信號、RF頻率響應測量等內容。RF測試分析數字化儀獲取數據并將其用于測量和分析
2023-09-23 08:05:11310 MIT研究小組基于硅光波導中的光伏效應,實現了每比特阿焦級的電光調制器,創造了新的低功耗調制器記錄。
2023-09-19 15:38:12816 高速硅光調制器主要采用載流子耗盡型的相移器,其工作時為反偏的PN結,由于其調制效率較低,對于Mach-Zehnder型調制器
2023-09-19 09:23:29927 空間光調制器是一種可以調制光波空間分布的裝置。一般來說,空間光調制器由許多獨立單元組成,這些單元在空間中排列成一維或二維陣列結構。
2023-09-12 09:42:48483
?高達20MHz的串行數據速度–廣泛的供應商(ST、TI、Analog Devices)
?STM32接口:DFSDM=西格瑪-德爾塔數字濾波器調制器
從外部∑?調制器輸出實現完整的后處理:
?接收來自∑?調制器的數據流(各種串行數據格式)
?數據流的數字濾波(最終24位結果)
?安全/應急功能
2023-09-12 06:06:19
FM調制器電路(調頻)采用摩托羅拉MC1648P振蕩器構建。兩個變容二極管摩托羅拉MV-209用于對振蕩器進行頻率調制。5000Ω電位計用于偏置變容二極管以獲得最佳線性度。通過改變電感值,可以調整約100MHz的輸出頻率。
2023-07-23 15:45:39762 ? ??SLM(Spatial Light Modulator,空間光調制器)是可以調節光波前的振幅或相位的光學器件。 基于LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶
2023-07-18 06:44:19557 德國ViALUX SuperSpeed V-Modules數字微鏡空間光調制器產品介紹:V-Modules集成了德州儀器TI DLP? Discovery?4100
2023-06-29 13:29:49
數字正交調制器出現在許多通信和信號處理IC中。本應用筆記解釋了數字正交調制器的基本構建模塊,并分析了通過調制器對三種輸入信號的增益。
2023-06-16 11:53:25655 隔離調制器廣泛用于需要高精度電流測量和電流隔離的電機/逆變器。隨著電機/逆變器系統向高集成度和高效率轉變,SiC和GaN FET由于具有更小尺寸、更高開關頻率和更低發熱量的優勢,而開始取代
2023-06-15 14:18:45432 當完成數字比特流到 IQ 坐標系的映射后,便可以得到數字 I 和 Q 信號,然后分別經過 DAC 變換為模擬 I 和 Q 信號,最后經過 IQ 調制器完成上變頻
2023-06-12 11:28:453885 模擬 IQ 調制器包含 Mixer,在上變頻的過程中,勢必會產生鏡頻產物。當輸出無頻偏信號時,即信號中心頻率與調制器的 LO 信號頻率相同時,相當于采用的是 Zero-IF 機制,鏡頻產物與信號本身不可分割,即使通過濾波器也無法濾除鏡頻。
2023-06-12 10:44:36776 QPSK調制器的范例。本文還用相量圖表示由于不良的本振同步所產生的影響,并通過數字處理技術消除了相位和頻率的誤差。
2023-06-09 14:21:57707 評估正交調制器時,為準確驗證調制器需要在基帶輸入端施加兩路正交的正弦信號。利用正交調諧信號、并對RF輸出頻譜進行測試,可以得到以下參數:載波抑制、旁帶抑制、增益控制范圍以及整個頻帶內的增益平坦
2023-06-09 14:14:09495 雙通道、16位高動態范圍DAC,采樣速率最高可達500MSPS。具有增益和失調補償功能,可與模擬正交調制器連接。???
不僅支持串行外設接口(SPI),還支持為沒有控制器的應用提供一些引腳編程功能。
2023-05-30 17:50:212269 應用都要求使用芯片級的集成電光調制器,其工作電壓需要與CMOS半導體技術兼容,且具有超高的信號帶寬和非常低的光學損耗。盡管硅、磷化銦或聚合物等材料具有優異的可擴展性和獨特的性能優勢,但是目前為止基于這些材料的集成調制器還不能同時滿足所有期望性能的要求。
2023-05-29 15:33:501021 通俗地講,激光調制器就是一類控制激光的元器件,它既不像晶體、鏡片等元件那樣基礎,也不像激光器、激光設備那樣高度集成,是一種集成化程度較高,種類和功能多樣的器件類產品。
2023-05-29 15:28:14615 應用指南主要面向iXblue強度調制器的用戶,介紹如何為調制器選擇合適的RF和偏置電壓。
**簡介**** :**
基于鈮酸鋰(LiNbO ~3~ ) Mach-Zehnder波導的光學調制器提供多種特性 :
2023-05-29 15:22:541104 電光調制器,就是利用某些電光晶體的電光效應制成的調制器。當把電壓加到電光晶體上時,電光晶體的折射率將發生變化,從而引起通過該晶體的光波特性的變化,實現對光信號的相位、幅度、強度以及偏振狀態的調制。
2023-05-29 15:20:02555 光學調制器可以分為兩大類:1)電吸收型 ,即通過改變材料對光的吸收,改變光信號的強度,進而調制信號; 2)折射率改變型,即基于某種物理原理改變材料的折射性質,引起光信號的相位改變,進而導致信號強度的變化。
2023-05-29 15:17:04925 在無線通信系統中,信號必須進行上變頻或下變頻后才能進行信號傳播和處理。這種變頻步驟在傳統上稱為混頻,是接收和發射信號鏈必不可少的過程。
于是,混頻器和調制器就成為射頻(RF)系統的基本構件。隨著無線通信標準的不斷演進,查看這些構件的特征并了解混頻器如何影響總體系統性能至關重要。
2023-05-29 14:56:50428 電光調制器的性能主要由幾個參數決定,相對而言,插損、半波電壓、帶寬和消光比是最常見的,也是最經常問到的問題,本章節將介紹iXblue電光調制器常見參數的測量方法。
2023-05-29 14:54:103820 集成MZI電光調制器是光芯片的核心有源器件之一,光載波經過拉錐端面耦合結構從光纖進入片上波導,然后經過分束結構被分成兩束分別進入上下兩支調制臂波導,調制信號經高速行波電極加載到調制臂波導中的光載波上。
2023-05-29 14:52:031175 相位調制器(PM)
相位調制器利用的是光學中的一個基本原理:線性電光效應。
2023-05-29 14:50:473091 空間光調制器(簡稱SLM)基于硅基液晶(LCoS)技術。Thorlabs EXULUS?空間光調制器使用反射式面板,基本的層級結構如下圖所示。
2023-05-29 14:48:474249 有些情況下只需要很小的相位調制(周期性的或者非周期性的)。例如,通常采用EOM來控制和穩定光學諧振腔的諧振頻率。共振調制器通常用在需要周期性調制的情形,這時只需中等強度的驅動電壓就能得到很大的調制深度。有時調制深度很大,光譜中會產生很多旁瓣(光梳產生器,光梳)。
2023-05-29 14:45:30574 帶寬(速率)等方面性能仍較低,難以滿足高速光通信技術快速發展的需求。石墨烯因具有獨特的二維結構、零帶隙電子能帶和優異的力學、熱學、電學和光學性能,被認為是最有潛力的電光材料之一,為寬帶高效電光調制器的研發帶來了新的機遇。
2023-05-29 14:41:11539 安捷倫E4433B射頻發生器 E4433B 是 Agilent 的 4 GHz RF 發生器。射頻發生器是工程師在測試電子設備時用來生成正弦輸出的工具。輸出將自動使其頻率在頻率之間變化或掃描。“掃描
2023-05-29 10:12:07508 ,并假定純相位型空間光調制器對光波的振幅沒有影響。純相位型空間光調制器具有實時調制光束相位的功能,是全息投影,光束整形,光學鑷子,光學信息處理和衍射光學等應用的重要器件。
2023-05-19 10:05:531057 RFMD2081 產品簡介Qorvo 的 RFMD2081 是一款低功耗、寬帶、IQ 調制器,集成了小數 N 分頻合成器和壓控振蕩器 (VCO)。該調制器具有 100MHz 的輸入 3dB
2023-05-18 16:03:09
。矢量信號源通常配備了差分IQ輸出,可以將基帶IQ以差分信號的形式從后面板的四個BNC接頭輸出。
圖4. 正交調制器測試平臺
4. 測試結果
4.1 信號源基本設置
4.2~4.4
2023-05-16 17:07:42
Qorvo 的 RFMD2081 是一款低功耗、寬帶、IQ 調制器,集成了小數 N 分頻合成器和壓控振蕩器 (VCO)。該調制器具有 100MHz 的輸入 3dB 帶寬,可產生 45MHz 至
2023-05-16 15:11:30
Qorvo 的 RFMD2080 是一款低功耗、高度集成的 IQ 調制器,具有集成的小數 N 合成器和壓控振蕩器 (VCO)。RFMD2080 可產生 45MHz 至 2700MHz 的輸出頻率
2023-05-16 15:07:47
液晶-硅基空間光調制器(LCOS-SLM)一直以來以高精度和易操控性,被用于各種光斑整型、光場調控的應用中。比如通過在0-2π范圍內改變光的相位,產生三維多焦點、貝塞爾光、艾里光、HG模光、LG
2023-05-12 07:14:53398 開門見山,大家在使用空間光調制器的時候,都會被衍射圖像中心的零級光所困擾,那么零級光是如何產生的,又該如何降低零級光的影響呢?本期文章將重點講解這兩個問題,建議閱讀時間5分鐘。 零級光產生的原因
2023-05-08 07:16:48707 有沒人了解或研究過delta-sigma DPWM,問下這里的delta-sigma 調制有沒有應用類似delta-sigma ADC里面的過采樣?
另外,說是delta-sigma 調制器的輸出
2023-05-06 17:43:49
全硅等離子體色散效應環形諧振器調制器具有誘人的發展前景。然而,其性能目前受限于調制深度和開關速度之間的權衡。
2023-04-12 09:12:121594 您好,我想將具有 5v TTL 輸出的正交編碼器連接到 ESP32 輸入。我意識到我需要某種類型的電平轉換器,所以我正在尋找有關如何執行此操作的選項。我會先把它做成面包板,但最終想做一個印刷電路板。我還需要將 ESP 輸出連接到需要 5v TTL 信號的數字讀出 (DRO)。
2023-04-12 08:08:41
濱松空間光調制器X15213系列,零級衍射效率(光利用率)高達97%! 濱松空間光調制器X15213系列反射型的純相位調制的空間光調制器,可以控制光束的波前。濱松的空間光調制器由于高的調制精度,常用
2023-04-04 07:36:06549 在無線通信系統中,信號必須進行上變頻或下變頻后才能進行信號傳播和處理。這種變頻步驟在傳統上稱為混頻,是接收和發射信號鏈必不可少的過程。
于是,混頻器和調制器就成為射頻(RF)系統的基本構件。隨著無線通信標準的不斷演進,查看這些構件的特征并了解混頻器如何影響總體系統性能至關重要。
2023-04-03 14:53:133116 近幾年來,移動通信在我國得到了迅速的發展和普及,無線通信的發射機與接收機技術也得到迅猛發展。射頻發射機的主要功能是實現基帶信號調制、上變頻和功率放大。與接收機的結構相比,發射機的結構相對比較簡單。通常有:
2023-04-03 14:38:361440 Exail發布新的PDH穩頻調制器
2023-03-30 11:04:221033 壓控脈沖 寬調制器(PWM)
2023-03-28 18:26:05
空間光調器(Spatial Light Modulation, SLM)空間光調制器(Spatial Light Modulator, SLM)是一種電光轉換器件,能夠對輸入的光進行調制、控制,從而
2023-03-28 08:44:56872 50MHz 至 6.0GHz 正交調制器,1.7V 共模電壓
2023-03-24 15:06:11
隔離式Σ-Δ調制器
2023-03-24 15:00:54
利用濱松反射式純相位空間光調制器實現對光場波前和偏振的雙重調制 矢量渦旋光束是指具有連續螺旋狀位相和非均勻偏振分布的光束,其波前既不是平面也不是球面,而是具有光學奇異性的漩渦狀,光截面內具有非均勻
2023-03-24 09:39:51725 壓控脈沖 寬調制器(PWM)
2023-03-23 05:00:56
壓控脈沖 寬調制器(PWM)
2023-03-23 05:00:55
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