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合成
  • 現(xiàn)代通信技術、雷達技術、電子測量以及一些光電應用領域都要求高精度、高穩(wěn)定度、高分辨率的射頻正弦波信號。有別于傳統(tǒng)的模擬射頻振蕩器方式,直接數(shù)字頻率合成器DDS(Direct Digital Synthesizer)有著顯著的優(yōu)點:頻率穩(wěn)定度高、頻率精度高、易于控制。
  • Doherty放大器最重要的特性是負載調(diào)制(load modulation),它完美地合成了兩個放大器的不對稱輸出功率。在小功率等級下只有一個放大器(稱為載波放大器,carrier amplifier)以低功率電平工作,并且在相同功率等級下Doherty 功放的效率是采用兩倍大放大器在相同輸出功率等級下所獲得的效率的兩倍。
  • 本文介紹了基于密碼技術的RFID安全隱患;討論了基于可證明安全性理論來設計和分析RFID安全問題的解決方法。
  • 介紹了射頻識別系統(tǒng)以及其中本振部分的作用。在分析了DDS(直接數(shù)字頻率合成)原理和特點的基礎上,對于超高頻RFID系統(tǒng)的射頻本振部分提出了設計方案。選用的芯片為ADF4360-3和AD9832,實驗證明達到了預期效果。
  • 針對超高頻(UHF)讀卡器在實際應用中容易出現(xiàn)盲區(qū)而無法順利讀取標簽的情況,提出了應用于UHF讀寫器的數(shù)字跳頻技術方案。通過上位機軟件發(fā)送數(shù)字跳頻參數(shù)給FPGA,F(xiàn)PGA根據(jù)得到的參數(shù)對集成鎖相環(huán)芯片Si4133、功率放大器RF2173及外設進行配置,得到數(shù)字跳頻的栽波信號。測試結(jié)果證明,該方案應用于UHF讀卡器項目中,能順利讀到標簽。
  • 本設計結(jié)合RFID射頻識別技術和TTS語音合成技術,提出了一種可自動識別解說對象的語音導覽器,并結(jié)合USB存儲技術,實現(xiàn)各種導覽信息的及時更新。
  • 為了測試電子設備的抗干擾能力,設計了一種射頻信號干擾器,可用于產(chǎn)生406 0~406.1 MHz范圍內(nèi)的隨機干擾、點頻干擾和掃頻干擾信號。設計采用了直接數(shù)字頻率合成(DDS)技術,通過單片機對DDS芯片的控制,可靈活產(chǎn)生需要的干擾頻率。
  • 摘要:立足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)智能化發(fā)展和實際需求,合理選用ZigBee技術、無線組網(wǎng)枝術、傳感器技術、RFID技術、單片機智能控制技術、條碼識別技術、嵌入式TCP/IP技術、GSM通訊技術、GPRS通訊技術、GPS全球定位技術、DTU遠程傳送技術、TTS語音合成技術、自適應網(wǎng)關切換技術等物聯(lián)網(wǎng)關鍵技術,設計了一種基于物聯(lián)網(wǎng)技術的智能農(nóng)業(yè)應用系統(tǒng)。該系統(tǒng)包括農(nóng)業(yè)產(chǎn)品環(huán)境監(jiān)測與培育平臺系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品運輸管理與控制系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品銷售與分配管理系統(tǒng)等三個子系統(tǒng),可通過遠程交互方式來解決農(nóng)作物的智能監(jiān)測和培育、運輸、銷售等階段的一些實際問題,最終實現(xiàn)農(nóng)作物的科學培育、精準運輸、產(chǎn)品溯源等智能農(nóng)業(yè)應用。
  • 在國內(nèi)的一些大型博物館和風景區(qū),已經(jīng)采用了一些語音導覽器,為游客提供各種解說和導游,大大方便了游客對博物館和風景區(qū)歷史文化的了解。但傳統(tǒng)的語音導覽器功能比較單一、功耗大、成本高、數(shù)據(jù)更新復雜,游客需要手動輸入編碼才能得到相應的播放信息,限制了語音導覽器的進一步推廣使用。
  • 本文討論RF數(shù)模轉(zhuǎn)換器對于通信系統(tǒng)的實際應用,例如有線通信、無線通信基礎設施基站、無線回程及其他此類系統(tǒng);另外回顧了推動RF DAC技術發(fā)展的重要規(guī)范,以及一些用于實施此類系統(tǒng)的常見無線電架構(gòu);
  • 1971年,美國學者J.Tierney等人撰寫的“A Digital Frequency Synthesizer”-文首次提出了以全數(shù)字技術,從相位概念出發(fā)直接合成所需波形的一種新給成原理。限于當時的技術和器件產(chǎn),它的性牟指標尚不能與已有的技術盯比,故未受到重視。
  • 家居電源遠程控制系統(tǒng)--HouseholdPowerRemoteControlSystem(簡稱HPRCS家電遠控系統(tǒng))是利用互聯(lián)網(wǎng)和手機網(wǎng)絡的傳輸方式實現(xiàn)遠程傳輸,利用藍牙、zigbee、wifi等室內(nèi)短距離傳輸方式,利用語音合成技術(TTS)實現(xiàn)危急報警和提醒,通過遠程對電源的管理,實現(xiàn)對家用電器的一種遠程控制系統(tǒng)。
  • 一般來說,整個無線通信IC依功能可以分成三部分:首先為負責接收/發(fā)送射頻信號的射頻IC(Radio Frequency IC),此部分屬于射頻前端,為純粹的模擬電路設計;其次為負責二次升/降頻與調(diào)制/解調(diào)功能的中頻電路(IF IC),以及與鎖相回路(PLL)、頻率合成器(Synthesizer)等組件,目前此段多屬于模擬/數(shù)字的混和模式(mixed mode)的電路;最后則是負責A/D、D/A、信號處理器及CPU等純數(shù)字部分的基頻IC(Baseband IC)。
  • 雖然UWB保證了高數(shù)據(jù)傳輸速率,在實驗室產(chǎn)生這些信號并維護其信號完整性是一個非常復雜的過程。一項獨特方法利用任意波形(AWG)來產(chǎn)生WiMedia信號,但其保留了簡單的專用UWB芯片組。利用這一基于AWG的獨特WiMedia信號產(chǎn)生方法的RF設計工程師們將有幾種選擇,這包括了IQ-基帶、IF和直接RF合成信號產(chǎn)生技術。
  • 在系統(tǒng)內(nèi)對信號進行分離或合成通常是在射頻和微波頻率下由功作為率分配器/合成器完成。
  • 智能天線利用數(shù)字信號處理的能力,合成天線陣列的輸入和輸出,以自適應的方式發(fā)射和接收信號。也就是說,相應于信號環(huán)境的改變,系統(tǒng)能自動改變其輻射方向圖,因而可大大提高系統(tǒng)容量、質(zhì)量及覆蓋范圍。