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射擊訓(xùn)(xùn)練

  • WCDMA基站射頻電路及天線的設(shè)計(jì)

    隨著個(gè)人通信和移動(dòng)通信技術(shù)在世界范圍內(nèi)的迅猛發(fā)展,人們對(duì)移動(dòng)通信的服務(wù)質(zhì)量要求也越來越高.WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)作為第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)的三大標(biāo)準(zhǔn)之一,因?yàn)榫哂袃?yōu)良的通信質(zhì)量和較高的頻譜利用率而被廣泛應(yīng)用.在WCDMA接收機(jī)中,射頻前端電路占有重要的地位,其性能優(yōu)劣直按影響著接收機(jī)的接收靈敏度以及后繼信號(hào)處理部分的性能.因此,進(jìn)行WCDMA射頻電路的研究和設(shè)計(jì)具有重要的現(xiàn)實(shí)意義.天線和低噪聲放大器(LNA)是射頻(RF)接收機(jī)芯片的重要組成部分。本文在廣泛查閱國(guó)內(nèi)、外參考文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,對(duì)微帶天線的寬頻帶技術(shù)和LNA的設(shè)計(jì)原理進(jìn)行了深入地研究.綜合多種寬頻帶技術(shù),本文采用L形探針饋電與雙E形槽貼片相結(jié)合的方法,提出了一款適合于WCDMA基站的寬頻帶微帶天線結(jié)構(gòu)。利用電磁仿真軟件HFSS對(duì)該天線的性能進(jìn)行了研究,研究了天線貼片尺寸對(duì)天線性能的影響。在此基礎(chǔ)上,優(yōu)化設(shè)計(jì)了適用于WCDMA基站的寬頻帶微帶天線,并對(duì)其進(jìn)行了加工、測(cè)試和分析,仿真和測(cè)試結(jié)果均表明,該天線-10dB回波損耗帶寬為520MHz,天線在2GHz的增益為7.88dBi,滿足WCDMA基站的要求.另外,本文還根據(jù)WCDMA基站對(duì)LNA性能的要求,利用仿真軟件ADS(Advanced Design System)設(shè)計(jì)了一款高線性的兩級(jí)平衡低噪聲放大器,給出了電路原理圖,并制作了版圖,結(jié)果表明,該低噪聲放大器在1.92GH2~1.98GHz頻段增益不低于30dB,噪聲系數(shù)小于1dB,滿足WCDMA的要求,具有一定的實(shí)用價(jià)值。

    標(biāo)簽: wcdma 基站 射頻電路 天線

    上傳時(shí)間: 2022-06-20

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  • FDD+LTE基站收發(fā)模塊射頻性能測(cè)試與調(diào)試.

    隨著現(xiàn)代移動(dòng)通信系統(tǒng)在全球商用化的快速推進(jìn)與蓬勃發(fā)展,以及通信系統(tǒng)日益增長(zhǎng)的高速多媒體數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求,新一代移動(dòng)通信系統(tǒng)需要更多更先進(jìn)的技術(shù)來實(shí)現(xiàn)更高的傳輸速率和系統(tǒng)容量,目前世界各國(guó)已將研究重點(diǎn)轉(zhuǎn)入第四代移動(dòng)通信系統(tǒng)的研究和開發(fā)。第三代合作伙伴計(jì)劃(3GPP)通用移動(dòng)通信系統(tǒng)技術(shù)的長(zhǎng)期演進(jìn)(LTE)作為第四代移動(dòng)通信系統(tǒng)的主要研究技術(shù)方向,具有高速率、高系統(tǒng)容量、良好兼容性、應(yīng)用更多先進(jìn)技術(shù)等特點(diǎn)。基站收發(fā)機(jī)在移動(dòng)通信系統(tǒng)中特別是LTE基站中起著十分重要的作用,也是基站重要功能組成部分之一。收發(fā)機(jī)的射頻性能直接決定了基站通信質(zhì)量以及能否正常運(yùn)行,在正常使用過程中,基站與其他通信設(shè)備之間是否互相影響與相互間是否造成干擾也是收發(fā)機(jī)射頻應(yīng)用部分重點(diǎn)關(guān)注的問題之一。本課題將通過完成基站射頻收發(fā)機(jī)項(xiàng)目的研發(fā)和應(yīng)用,包括頻分雙工(FDD)LTE基站射頻系統(tǒng)測(cè)試與調(diào)試,對(duì)射頻收發(fā)模塊關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)與電路進(jìn)行研究,對(duì)收發(fā)鏈路重要參數(shù)進(jìn)行說明,并分析測(cè)試原理與意義,介紹測(cè)試系統(tǒng)與平臺(tái)、測(cè)試方法和技術(shù)要點(diǎn)。在本文研究過程中,主要包括三個(gè)方面的工作:1)介紹FDD LTE基站收發(fā)模塊系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu),并對(duì)其關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行研究,比如收發(fā)射頻鏈路,數(shù)字預(yù)失真等。

    標(biāo)簽: fdd lte 基站

    上傳時(shí)間: 2022-06-20

    上傳用戶:fliang

  • 射頻卡協(xié)議iso14443中文版

    講術(shù)了射頻卡的應(yīng)用規(guī)范和通信協(xié)議等。有助于開發(fā)者對(duì)射頻卡有全面認(rèn)識(shí)。

    標(biāo)簽: 射頻卡 iso14443

    上傳時(shí)間: 2022-06-20

    上傳用戶:wangshoupeng199

  • 基于GaN器件射頻功率放大電路的設(shè)計(jì)

    本文主要是基于氮化鋅(GaN)器件射頻功率放大電路的設(shè)計(jì),在s波段頻率范圍內(nèi),應(yīng)用CREE公司的氮化稼(GaN)高電子遷移速率品體管(CGH40010和CGH40045)進(jìn)行的寬帶功率放大電路設(shè)計(jì).主要工作有以下幾個(gè)方面:首先,設(shè)計(jì)功放匹配電路。在2.7GHz~3.5GHz頻帶范圍內(nèi),對(duì)中間級(jí)和末級(jí)功放晶體管進(jìn)行穩(wěn)定性分析并設(shè)置其靜態(tài)工作點(diǎn),繼而進(jìn)行寬帶阻抗匹配電路的設(shè)計(jì)。本文采用雙分支平衡漸變線拓?fù)潆娐方Y(jié)構(gòu),使用ADS軟件對(duì)其進(jìn)行仿真優(yōu)化,設(shè)計(jì)出滿足指標(biāo)要求的匹配電路。具體指標(biāo)如下:通帶寬度為800MHz,在通帶范圍內(nèi)的增益dB(S(2,1)>)10dB、駐波比VSWR1<2.VSWR2<2,3dB輸出功率壓縮點(diǎn)分別大于40dBm46dBm,效率大于40%.其次,設(shè)計(jì)功放偏置電源電路。電路要求是負(fù)電壓控制正電壓并帶有過流保護(hù)功能,借助Orcad模擬電路仿真軟件,設(shè)計(jì)出滿足要求的電源電路。最后,分別運(yùn)用AutoCAD和Altium Designer Summer 08制圖軟件,繪制了功率放大電路和偏置電源電路的印制電路板,并通過對(duì)硬件電路的調(diào)試,最終使得整體電路滿足了設(shè)計(jì)性能的要求。

    標(biāo)簽: GaN器件 射頻功率放大電路

    上傳時(shí)間: 2022-06-20

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  • 藍(lán)牙射頻自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

    本文論述的藍(lán)牙射頻自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng),以Visa構(gòu)架的遠(yuǎn)程控制技術(shù)為理論基礎(chǔ),依據(jù)藍(lán)牙國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家無線電管理委員會(huì)發(fā)布的藍(lán)牙技術(shù)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),基于Visual Basic環(huán)境,集成測(cè)試T控機(jī)、頻譜分析儀Agilent E4440、藍(lán)牙綜測(cè)儀Agilent 4010、射頻切換單元等測(cè)試儀器,實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙終端型號(hào)核準(zhǔn)射頻性能的自動(dòng)化測(cè)試。本測(cè)試系統(tǒng)由用戶在工控機(jī)上操作自動(dòng)化測(cè)試軟件進(jìn)行測(cè)試,包含數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、測(cè)試結(jié)果顯示和自動(dòng)生成測(cè)試報(bào)告等功能。1本文從理論入手,首先介紹了測(cè)試技術(shù)的國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀和發(fā)展方向,然后介紹了自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原則和總體結(jié)構(gòu),接下來著重論述了藍(lán)牙射頻自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的硬件選擇和軟件開發(fā)。軟件開發(fā)部分主要分為以下幾項(xiàng)工作:1,上層操作界面的編寫:2.底層儀表驅(qū)動(dòng)函數(shù)的編寫;3.測(cè)試用例的編寫:4.后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)的編寫。軟件設(shè)計(jì)過程中充分利用慮擬儀器技術(shù)和平臺(tái)化模塊化設(shè)計(jì)方案保證系統(tǒng)的擴(kuò)展性,移柏性和重用性。最后,本文給出了實(shí)際測(cè)試過程中測(cè)試結(jié)果的分析,可以看出,本藍(lán)牙射頻自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)具有極強(qiáng)的穩(wěn)定度和準(zhǔn)確性,并且極大的提高了測(cè)試效率,節(jié)省了大量的人力資源和時(shí)間資源,符合現(xiàn)代化測(cè)試的需求。

    標(biāo)簽: 藍(lán)牙 射頻 自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2022-06-20

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  • 微波直接射頻調(diào)制技術(shù)研究

    直接調(diào)制將基帶信號(hào)直接轉(zhuǎn)換為射頻信號(hào),不需要二次頻率變換,與上變頻方式相比系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,降低了對(duì)濾波器的要求,具有體積小,重量輕,成本低等明顯的優(yōu)點(diǎn).1/Q正交調(diào)制的關(guān)鍵指標(biāo)是誤差矢量(EVM:Error Vector Magnitude).本文研究的是微波波段的直接調(diào)制技術(shù)。利用基帶對(duì)L波段和s波段幾個(gè)不同的載波進(jìn)行直接調(diào)制。首先,在闡述1/Q正交調(diào)制基本原理的基礎(chǔ)上,通過對(duì)誤差矢量和鄰近信道功率泄漏的詳細(xì)分析,定性、定量地討論了各種非理想電路因素(如相位不平衡、幅度不平衡、直流偏差等)對(duì)調(diào)制器性能的影響;其次,介紹了鎖相環(huán)的工作原理和基本組成部分,包括鎖相環(huán)的設(shè)計(jì)和環(huán)路濾波器的設(shè)計(jì),特別詳述了電荷泵鎖相頻率源;第三,介紹了采用直接調(diào)制技術(shù)模擬衛(wèi)星信號(hào)的射頻前端的設(shè)計(jì);最后,對(duì)整個(gè)直接射頻調(diào)制系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果基本上達(dá)到了課題要求。關(guān)鍵詞:微波鎖相環(huán),相位噪聲,直接調(diào)制

    標(biāo)簽: 射頻調(diào)制

    上傳時(shí)間: 2022-06-20

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  • 無線局域網(wǎng)接收機(jī)射頻前端集成電路設(shè)計(jì)

    近年來,隨著個(gè)人數(shù)據(jù)通信的發(fā)展,功能強(qiáng)大的便攜式數(shù)據(jù)終端和多媒體終端得到了廣泛的應(yīng)用。為了實(shí)現(xiàn)用戶在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)均能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通信的目標(biāo),要求傳統(tǒng)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)由有線向無線、由固定向移動(dòng)、由單一業(yè)務(wù)向多媒體發(fā)展,這一要求促進(jìn)了無線局域網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展。在互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的今天,可以認(rèn)為無線局域網(wǎng)將成為未來的發(fā)展趨勢(shì).本課題采用TSMC 0.18um CMOS工藝實(shí)現(xiàn)用于IEEE 802.1la協(xié)議的5GHz無線局域網(wǎng)接收機(jī)射頻前端集成電路一包括低噪聲放大器(Low-Noise Amplifier,LNA)和下變頻器電路(Downconverter),低噪聲放大器是射頻接收機(jī)前端的主要部分,其作用是在盡可能少引入噪聲的條件下對(duì)天線接收到的微弱信號(hào)進(jìn)行放大。下變須器是接收機(jī)的重要組成部分,它將低噪聲放大器的輸出射頻信號(hào)與本振信號(hào)進(jìn)行混頻,產(chǎn)生中頻信號(hào)。論文對(duì)射頻前端集成電路的原理進(jìn)行了分析,比較了不同電路結(jié)構(gòu)的性能,給出了射頻前端集成電路的電路設(shè)計(jì)、版圖設(shè)計(jì)、仿真結(jié)果和測(cè)試方案,仿真結(jié)果表明,此次設(shè)計(jì)的射頻前端集成電路具有低噪聲、低功耗的特點(diǎn),其它性能也完全滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)要求

    標(biāo)簽: 無線局域網(wǎng) 接收機(jī)

    上傳時(shí)間: 2022-06-20

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  • 射頻濾波器的研究與設(shè)計(jì)

    論文的主要工作和研究成果可以概括為以下幾個(gè)方面:1,分析了微波射頻濾波器的基本原理,頻率變換規(guī)則。闡述了微波濾波器的新技術(shù)及其應(yīng)用.2,研究分析了螺旋濾波器的基本理論,設(shè)計(jì)了一種工作在VHF/UHF波段的螺旋腔體帶阻濾波器。論文以傳統(tǒng)的帶狀線帶阻濾波器作為著手點(diǎn),采用電容耦合短截線諧振結(jié)構(gòu),將同軸線諧振器變換成螺旋線結(jié)構(gòu),有效地縮小了濾波器的體積。3,提出了一種結(jié)構(gòu)新額的微帶平面結(jié)構(gòu)濾波器,采用雙模諧振器結(jié)構(gòu)形式。V/在輻射貼片上開十字交叉槽線來降低諧振頻率。濾波器的輸入輸出請(qǐng)振臂使用L形開路結(jié)構(gòu),帶外抑制非常好,高達(dá)-33dB,二次諧波被推移到基波的3倍頻以外。論文采用理論分析與計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)相結(jié)合的設(shè)計(jì)理念。對(duì)螺旋腔體帶阻濾波器和雙模微帶帶通濾波器進(jìn)行了實(shí)物加工,實(shí)測(cè)結(jié)果與仿真結(jié)果相吻合.關(guān)鍵詞:射頻;濾波器;螺旋諧振器:雙模諧振器

    標(biāo)簽: 射頻濾波器

    上傳時(shí)間: 2022-06-20

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  • 北斗二代導(dǎo)航系統(tǒng)接收機(jī)射頻前端設(shè)計(jì)

    本文首先介紹了衛(wèi)星導(dǎo)航接收機(jī)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)。接著對(duì)比分析了現(xiàn)如今主流的接收機(jī)技術(shù):超外差式、零中頻式、低中頻式及數(shù)字中頻式結(jié)構(gòu),介紹了各結(jié)構(gòu)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)并對(duì)比了相互之間的優(yōu)缺點(diǎn),然后根據(jù)B1導(dǎo)航信號(hào)的特征參數(shù)要求,確定本文接收機(jī)所采用低中頻結(jié)構(gòu)的技術(shù)指標(biāo)。結(jié)合選擇的芯片參數(shù)搭建系統(tǒng)仿真模型,利用系統(tǒng)仿真軟件ADS對(duì)接收機(jī)前端鏈路進(jìn)行行為級(jí)仿真,驗(yàn)證設(shè)計(jì)方案的可行性,分模塊設(shè)計(jì)了接收機(jī)前端系統(tǒng)的各功能電路,主要有多級(jí)低噪聲放大器、選頻濾波電路、本振電路、混頻器電路以及系統(tǒng)自動(dòng)增益控制電路。針對(duì)衛(wèi)星導(dǎo)航信號(hào)接收機(jī)前端必須具備高靈敏度、強(qiáng)選擇性以及一定動(dòng)態(tài)范圍的特點(diǎn),需要平衡設(shè)計(jì)低噪聲放大器噪聲性能與單級(jí)增益,以及折中接收機(jī)前端鏡像頻率抑制性能與信道的選擇性。利用仿真軟件輔助設(shè)計(jì)了電路原理圖與印刷電路板版圖,對(duì)其PCB貼片后進(jìn)行測(cè)試與調(diào)試。最后將調(diào)試好的模塊級(jí)聯(lián)成系統(tǒng),測(cè)試射頻前端系統(tǒng)的性能并加以冊(cè)NWL.Clogin.com最終實(shí)現(xiàn)的接收機(jī)射頻前端5V電壓供電,接收信號(hào)中心頻率1561.098MHz,鏈路最大增益為122dB,系統(tǒng)噪聲小于2dB.中頻信號(hào)中心頻率46.1MHz,帶寬為4.3MHz,紋波在1.5dB內(nèi),帶外抑制與鏡像抑制都大于30dB,端口駐波比小于2.0,測(cè)試結(jié)果基本滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。

    標(biāo)簽: 北斗二代導(dǎo)航系統(tǒng) 接收機(jī) 射頻前端

    上傳時(shí)間: 2022-06-20

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  • 射頻IC MFRC522在智能儀表中的應(yīng)用

    1引言由于環(huán)境溫度、濕度、油污等外界條件對(duì)諸如預(yù)付費(fèi)水表、預(yù)付費(fèi)燃?xì)獗怼㈩A(yù)付費(fèi)熱量表等接觸式卡表的影響明顯,卡座磨損、腐蝕,以及潮氣、灰塵等大大縮短了對(duì)卡表的使用壽命,因此非接觸卡表已成為當(dāng)前發(fā)展趨勢(shì)。這里給出了一種基于射頻器件MFRCS22"的智能儀表設(shè)計(jì),提高了智能儀表的使命壽命。2 MFRC522簡(jiǎn)介2.1 MFRC522的特點(diǎn)MFRC522采用串行通信方式與主機(jī)通信,可根據(jù)用戶需求,選用SPIPC或串行UART工作模式,有利于減少連線,縮小PCB板面積,降低成本。MFRC522主要特點(diǎn)如下:高度集成的調(diào)制解調(diào)電路,采用少量外部器件,即可將輸出驅(qū)動(dòng)級(jí)接至天線;支持ISO/EC 14443 TypeA接口和MIFARE通信協(xié)議;支持多種主機(jī)接口:10 Mbitls的SPI接口;PC接口,快速模式的速率為400 Kbit/s,高速模式的速率為3400 Kbitls;串行UART,傳輸速率可以高達(dá)1 228.8 kbits,取  RS232 口;特有的發(fā)送器掉電機(jī)制可關(guān)團(tuán)內(nèi)部天線驅(qū)動(dòng)器,即關(guān)閉RF場(chǎng),達(dá)到低功耗;內(nèi)置溫度傳感器,在過熱時(shí)自動(dòng)停止RF發(fā)射;獨(dú)立的多組電源供電,避免相互干擾,優(yōu)化EMC特性和信號(hào)退構(gòu)性能;25 V-3.6 V的低壓、低功耗,采用5 mmx5mmx0.85 mm的超小型HVQFN32封裝。

    標(biāo)簽: 射頻 ic mfrc522 智能儀表

    上傳時(shí)間: 2022-06-20

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