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基于FPGA的線性調(diào)頻雷達(dá)各體制信號源的設(shè)計與實現(xiàn)

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Camera+link協(xié)議和FPGA的數(shù)字圖像信號源設(shè)計
2016-08-29 15:02:0334

基于DDS的雷達(dá)中頻信號源設(shè)計與實現(xiàn)

本文首先介紹直接數(shù)字頻率合成技術(shù)的基本原理以及ADI公司DDS芯片AD9854的功能、特點 、具體應(yīng)用方法,提出利用Altera公 司 Cyclone系列 FPGA 和 AD9854設(shè)計某型雷達(dá)中頻信號源的具體方案,最后給出實測波形。結(jié)果表明信號質(zhì)量較 高,滿足實際要求。
2016-10-25 18:04:4222

基于AD9851的信號源設(shè)計

基于AD9851的信號源設(shè)計,又需要的下來看看。
2016-12-17 21:16:2650

應(yīng)用AD9851實現(xiàn)正弦波信號源

應(yīng)用AD9851實現(xiàn)正弦波信號源,下來看看
2016-12-17 21:16:2655

線性調(diào)頻信號特征分析及其在現(xiàn)代雷達(dá)中的應(yīng)用

線性調(diào)頻信號特征分析及其在現(xiàn)代雷達(dá)中的應(yīng)用
2017-01-10 21:13:5818

波形發(fā)生器信號源設(shè)計

信號源
2017-05-07 10:26:2833

基于FPGA的LFMCW測距雷達(dá)調(diào)制信號源設(shè)計與實現(xiàn)

LFMCW(線性調(diào)頻連續(xù)波)測距雷達(dá)系統(tǒng)具有測量精度高、低功耗、無測量盲區(qū)和安全等級高等諸多優(yōu)點,因此在汽車防撞、液位計量m和精確制導(dǎo)等領(lǐng)域中有廣泛應(yīng)用。目前影響LFMCW測距雷達(dá)系統(tǒng)測量精度的因素
2017-11-07 10:57:2822

信號源結(jié)構(gòu)原理

部分: 1)ALC:保持信號輸出幅度的穩(wěn)定; 2)衰減器:有機械或電子兩種,實現(xiàn)大輸出功率范圍(如:-136dBm~+13dBm)。 頻率合成部分: 是典型的PLL結(jié)構(gòu),控制輸出頻率范圍,頻率分辨率,頻譜純度等。 現(xiàn)代的信號源在傳統(tǒng)信號源的基礎(chǔ)之上
2017-11-23 05:42:202724

基于FPGA和高速D/A的多功能信號源生成系統(tǒng)

為了滿足科研與實驗需要,提出并實現(xiàn)了一種以FPGA和高速D/A為核心,其結(jié)構(gòu)簡單,控制靈活,信號質(zhì)量高的多功能信號源生成系統(tǒng)。該信號源生成系統(tǒng)能夠?qū)崟r產(chǎn)生中心頻率在30~130MHz的各種雷達(dá)、通信
2017-11-23 13:24:013837

矢量信號源與射頻信號源的區(qū)別?

矢量信號源與射頻信號源的區(qū)別是什么?本文為你帶來矢量信號源與射頻信號源的詳細(xì)詳細(xì)介紹及區(qū)別分析。
2018-01-08 09:54:1322243

關(guān)于測量雷達(dá)應(yīng)用中高端信號源的相位噪聲

測量雷達(dá)應(yīng)用中高端信號源的相位噪聲 1、簡介 信號源質(zhì)量是先進(jìn)雷達(dá)應(yīng)用中性能的主要驅(qū)動力。相位噪聲越低,意味著空間分辨率越好,對移動物體的速度讀取越準(zhǔn)確。要測量這些信號源在脈沖模式下的相位噪聲并改善
2020-07-23 17:00:031901

信號源是什么,該如何為信號放大器選擇信號源

在安裝手機信號放大器的時候,信號源是最為關(guān)鍵。手機信號源是手機增強器的靈魂,如果沒有信號源,安裝手機信號增強器也是無效的哦,想要發(fā)揮好信號增強設(shè)備我們要選好的信號源。 什么是信號源? 信號源
2020-07-30 11:21:595566

硅基調(diào)頻連續(xù)波雷達(dá)信號源技術(shù)綜述

,硅基工藝在成本和集成度方面的巨大優(yōu)勢使硅基調(diào)頻連續(xù)雷達(dá)吸引了來自學(xué)術(shù)界和工業(yè)界的大量研究。做為系統(tǒng)的核心組件,調(diào)頻連續(xù)波雷達(dá)信號源技術(shù)的發(fā)展水平直接決定了調(diào)頻連續(xù)波雷達(dá)所能實現(xiàn)的功能和性能。 清華大學(xué)微納電子系池保勇
2020-12-16 10:43:203275

如何使用Camera Link協(xié)議和FPGA實現(xiàn)數(shù)字圖像信號源的設(shè)計

介紹一種基于Camera Link協(xié)議和FPGA設(shè)計數(shù)字圖像信號源的方法。該設(shè)計將圖像數(shù)據(jù)和接口信號轉(zhuǎn)換成與Camera Link協(xié)議相匹配的低壓差分信號(LVDS)進(jìn)行傳輸。提高了信號的傳輸距離
2021-01-26 15:02:0029

信號源在日常使用中需要注意哪些問題

信號源也被稱為信號發(fā)生器,那么信號源在日常使用中需要注意哪些問題呢?下面由安泰信號源維修工程師分享信號源安全操作規(guī)程。
2021-09-02 14:31:513495

如何避免信號源出故障

眾所周知,信號源是電子工程師常用的儀器之一。最近,很多客戶告訴西安安泰 信號源維修 中心小編,在使用信號源時發(fā)現(xiàn),在測試測量中會出現(xiàn)一些異?,F(xiàn)象, 例如:使用E4438C時開機后發(fā)現(xiàn)屏幕出現(xiàn)錯誤提示
2022-01-07 17:14:44724

信號源儀器的使用注意事項

信號源屬于比較通用的電子測量儀器,在使用中難免有人不懂得規(guī)范操作導(dǎo)致儀器出故障,下面由西安安泰信號源維修中心分享使用信號源儀器的使用注意事項。
2022-02-10 14:58:231709

信號源的使用問題:信號源按鍵不靈的維修案例

對于工程師來說信號源是常用的通用儀器之一,是電子工程師信號仿真實驗的最佳工具,在許多領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用,當(dāng)遇信號源在使用中出現(xiàn)問題了該怎么辦呢?
2022-04-24 13:55:461497

射頻模擬信號源和矢量信號源的區(qū)別

今天博宇訊銘工程師給大家介紹一下射頻信號源,射頻信號源由于它的低相噪和頻率的高穩(wěn)定性,常常用來作為電路的信號驅(qū)動和時鐘替代。但射頻信號源不僅有模擬信號源,還有矢量信號源,往往這兩種射頻信號源讓人們傻傻分不清。
2022-08-23 14:53:341935

信號源擴頻器如何實現(xiàn)倍頻呢

準(zhǔn)確和可靠的信號源對于毫米波的研究和開發(fā)工作至關(guān)重要。雖然在接近太赫茲時,可用的標(biāo)準(zhǔn)信號源品種還很有限,但值得慶幸的是,它們的數(shù)量在不斷增加。
2022-09-02 09:10:081904

功率信號源的使用方法有哪些

功率信號源是一種常見的電子設(shè)備,主要用于產(chǎn)生各種功率信號,例如直流信號、正弦信號等。功率信號源廣泛應(yīng)用于工業(yè)、科研、醫(yī)療等領(lǐng)域,例如電機驅(qū)動、電子儀器儀表、醫(yī)療設(shè)備等。本文將詳細(xì)介紹功率信號源
2023-05-26 18:01:26811

功率信號源的特點和用途是什么

功率信號源是一種電子測量儀器,它集信號發(fā)生器與功率放大器為一體,具有高電壓、大功率的特點。在電子實驗室中,功率信號源可以幫助用戶驅(qū)動壓電陶瓷、換能器以及電磁線圈等,有效地解決了驅(qū)動負(fù)載和放大
2023-05-29 17:51:49517

傻傻分不清?射頻模擬信號源和矢量信號源的區(qū)別

今天博宇訊銘工程師給大家介紹一下射頻信號源,射頻信號源由于它的低相噪和頻率的高穩(wěn)定性,常常用來作為電路的信號驅(qū)動和時鐘替代。但射頻信號源不僅有模擬信號源,還有矢量信號源,往往這兩種射頻信號源讓人們傻傻分不清。
2022-08-23 15:26:381862

33220A安捷倫信號源屏顯問題維修

近日某院校送修安捷倫信號源33220A,客戶反饋信號源信號源屏顯問題,對儀器進(jìn)行初步檢測,確定與客戶描述故障一致。本期將為大家分享本維修案例。
2023-07-24 16:42:12511

FPGA和DDS在信號源中的應(yīng)用

的頻率合成器相比,DDS具有低成本、低功耗、高分辨率和快速轉(zhuǎn)換時間等優(yōu)點,廣泛使用在電信與 電子 儀器領(lǐng)域,是實現(xiàn)設(shè)備全數(shù)字化的一個關(guān)鍵技術(shù)。在各行各業(yè)的測試應(yīng)用中,信號源扮演著極為重要的作用。但信號源具有許多不同的類型,不同類型的信號源在功能和特性上各不相同,分別
2023-07-24 17:30:04483

信號源功率輸出是什么意思(功率信號源

信號源功率輸出是指信號源能夠輸出的最大功率。在無線電通信和電子工程領(lǐng)域中,信號源功率輸出是一項非常重要的參數(shù),它對信號傳輸距離、接收靈敏度、噪聲抑制等方面都有著重要的影響。
2023-08-03 16:25:23716

信號源內(nèi)阻及負(fù)載對諧振回路有何影響?

信號源內(nèi)阻及負(fù)載對諧振回路有何影響? 首先,讓我們先了解一下諧振回路是什么。 諧振回路是一種電路,它可以通過選取適當(dāng)?shù)碾姼泻碗娙輥砩梢粋€特定頻率的振蕩信號。諧振回路由感性元件和電容元件組成,當(dāng)電容
2023-10-11 17:27:331928

如何自制一個AM信號源

我需要一個低失真AM信號源來饋送放大器的輸入,但我能找到的每個信號發(fā)生器的AM輸出失真規(guī)格都比放大器本身應(yīng)滿足的失真要求要差··· 我需要測試UHF線性放大器提供低失真AM信號輸出的能力。不幸
2023-10-16 10:56:26447

如何使用功率信號源保證高精度測量

使用功率信號源實現(xiàn)高精度測量的關(guān)鍵因素之一。在許多應(yīng)用中,精確的功率信號源可以提供穩(wěn)定、可靠的信號,幫助實現(xiàn)準(zhǔn)確的測量結(jié)果。以下是使用功率信號源保證高精度測量的幾個關(guān)鍵方面: 信號穩(wěn)定性:在進(jìn)行
2023-11-16 16:25:41203

功率信號源簡介及其應(yīng)用有哪些內(nèi)容

功率信號源是一種能夠提供穩(wěn)定輸出功率信號的設(shè)備或電路。它在許多領(lǐng)域中都有廣泛的應(yīng)用。以下是一些關(guān)于功率信號源的內(nèi)容: 功率信號源簡介:功率信號源是一種電子設(shè)備或電路,它能夠提供穩(wěn)定的輸出功率信號
2023-11-30 11:19:26257

功率信號源指標(biāo)參數(shù)有哪些

功率信號源 是指可以提供一定功率輸出的信號源裝置,常用于實驗室、測試儀器、通信設(shè)備等領(lǐng)域。功率信號源的性能參數(shù)對于評估其工作質(zhì)量和適用范圍非常重要。下面是功率信號源的一些常見指標(biāo)參數(shù)。 功率輸出
2023-12-13 15:49:23231

功率信號源是什么意思

在電子領(lǐng)域中,功率信號源是一種能夠提供電能的設(shè)備,它產(chǎn)生并輸出電功率信號。這種信號源在各種應(yīng)用中都扮演著關(guān)鍵的角色,從通信系統(tǒng)到工業(yè)控制,都需要可靠的功率信號源。下面將深入介紹功率信號源的定義、工作原理以及在不同領(lǐng)域的應(yīng)用。
2023-12-21 11:25:52289

信號源及負(fù)載對諧振回路有何影響

信號源和負(fù)載對諧振回路的影響是非常重要的,對于正常的諧振工作至關(guān)重要。下面將從多個方面詳細(xì)分析這兩個因素對諧振回路的影響。 首先,信號源對諧振回路的影響。信號源是諧振回路的能量供應(yīng)來源,能夠為諧振
2024-01-16 11:46:05281

射頻信號源的LF源與AM調(diào)制信號源是如何調(diào)試的呢?

射頻信號源的LF源與AM調(diào)制信號源是如何調(diào)試的呢? 射頻信號源是用于產(chǎn)生射頻信號的設(shè)備。LF源和AM調(diào)制信號源是射頻信號源的兩個重要組成部分。調(diào)試LF源和AM調(diào)制信號源需要一定的技巧和知識,下面
2024-01-19 15:54:47305

傻傻分不清?射頻模擬信號源和矢量信號源的區(qū)別

傻傻分不清?射頻模擬信號源和矢量信號源的區(qū)別? 射頻模擬信號源和矢量信號源是測試和測量領(lǐng)域中常見的兩種信號源。它們在信號產(chǎn)生原理、輸出信號特性、使用場景等方面有很大區(qū)別。本文將從原理、特性和應(yīng)用場
2024-01-19 15:54:49391

Aigtek功率信號源的輸出信號有哪些

功率信號源是電子測試和通信系統(tǒng)中常用的設(shè)備,用于生成具有特定功率和頻率特性的信號。這些信號在各種應(yīng)用中發(fā)揮著關(guān)鍵作用,包括無線通信、雷達(dá)系統(tǒng)測試、射頻設(shè)備校準(zhǔn)等。下面將深入介紹功率信號源的輸出信號
2024-02-26 14:41:41105

Aigtek功率信號源的特點有哪些

功率信號源是一種用于產(chǎn)生高功率信號的電子設(shè)備,主要應(yīng)用于無線通訊、雷達(dá)測量、廣播電視等領(lǐng)域中。功率信號源具有輸出功率大、穩(wěn)定可靠、頻率范圍寬等特點,使其成為現(xiàn)代電子技術(shù)中不可或缺的重要組成部分
2024-03-14 13:54:2394

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