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窄脉冲的生成是超宽带穿墙探测系统中的要解决的关键问题之一。在比较了模拟方法与数字方法后,介绍了一种利用高速数字逻辑器件产生超宽带窄脉冲信号的电路,该电路可产生中心频率约为810MHz、重复频率为10MHz的窄脉冲信号,其峰值功率约为-38dBm。文章深入分析讨论了电路原理与设计方法,并对该电路进行了制作和测试,最后给出了测试结果。 相似文献
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通过对高斯形脉冲UWB信号的数学框架研究,得到改变高斯脉冲行成因子和对高斯脉冲进行微分运算可以提高脉冲峰值频率和带宽的结论,由此能够获得理想的UWB脉冲。仿真结果表明,基于高斯脉冲组合可以获得逼近FCC标准的UWB信号,为设计UWB脉冲信号提供了理论依据。 相似文献
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多模式射频功放需要在不同的工作模式下按要求将连续波调制为指定的脉冲形式,并将射频信号放大至该模式指定的功率。以新型L波段多模式射频功放为例,对比了传统射频功放的缺点,介绍了各工作模式独有的射频脉冲信号特点。在此基础上重点从脉冲调制信号的数字化产生、脉冲成形单元及数字化正、反向控制单元等几方面介绍了多模式射频功放的控制原理。该型功放可满足不同信号输入功率下各模式信号的成形和放大要求,并能够自动修正由于系统温度、输入信号频率、器件老化等因素引发的指标偏差。 相似文献
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文章首先介绍了超宽带技术的特点以及产生超宽带脉冲信号的重要性。其次分析了常用的2类产生超宽带脉冲信号电路的原理和特点,最后对超宽带脉冲信号产生电路作了小结,对研究超宽带技术者有一定的参考作用。 相似文献
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对脉冲压缩与调频处理方式的不同,系统性分析了有关线性调频对信号功能产生的主要影响,如果LFM的相应信号宽度比较大,其实际误差频率也就比较低,这样就对实际的线性度要求的更高。与此同时,在同一边带所进行的抑制范围内,调频的处理方式要比脉冲的实际处理方式要求高很多。因此,本文就针对调频线性度影响线性调频信号性能的因素进行了简要分析,希望可以给相关技术人员提供参考。 相似文献
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TL494是一个固定频率的脉冲宽度调制电路,以此元件为核心器件,在其周围加上滤波电路及RC放电回路构成一个单回路控制器。该单回路控制器的主要作用是把脉冲宽度变化的信号转换成与脉冲宽度成正比的直流信号,从而实现闭环单回路控制功能。 相似文献
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脉冲压缩雷达基于系统仿真的角度构建雷达以及目标的三维坐标系统,基于雷达信号脉冲压缩以及非相参积累模型,利用计算机Simulink仿真获得其目标回波,利用脉压雷达信号处理结果,分析脉冲压缩以及脉冲累处理的效能。目标回波信号利用脉冲压缩以及脉冲积累处理,可以提升目标回波信号噪比以及其对目标距离估计等信息的精准度。对此文章主要对雷达信号处理系统仿真进行了简单的分析,基于Simulink仿真软件了解了雷达信号的产生,对仿真系统中的正交调频信号、脉冲压缩模块、Chirp-Z变换进行了简单的论述分析。 相似文献
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提出一种基于Hough变换的单谱特征分析的异质网通信信道脉冲响应频率估计算法。采用正交频率复用OFDM训练起始帧,加入多径分量的相位偏移进行相位偏转修正,构建了信道模型与脉冲响应信号模型。频率估计中采用Hough变换把信号空间中的直线的检测问题转换为参数空间中对点的检测问题,计算多普勒单谱脉冲响应信号的约束经验模态值,实现Hough变换单谱脉冲信号检测和脉冲响应频率估计算法改进。仿真实验表明,该算法能准确估计出异质网间通信脉冲响应信号的频率值,精度较传统方法高,在最小的迭代步数下实现算法收敛,误码率为0,性能较优。 相似文献
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<正>发现人类、狗类听觉范围的差异,以安全家用为目的,利用超声波的多普勒效应,把超声波融入驱狗器中。选择采用2454型号的能发射高频率信号的喇叭,利用由能产生高频率脉冲波的CB555型集成块器件为核心元件构建成的频率振荡器电路系统,调整输出波按照需要的频率发出。有高效驱狗的功能,并且成本价格低廉。 相似文献
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煤矿井下电缆故障的检测对生产安全非常重要,对于电缆的低阻故障采用低压脉冲法,传统采用模拟技术来实现脉冲信号波形存在失真严重,脉冲宽度难于控制等缺点,采用DDS技术,应用DDS专用芯片AD9854与W78E516单片机通过软件编程很好的实现了频率和相位可调的低压脉冲,该脉冲具有波形失真小、脉宽精度高等优点。 相似文献
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针对不同温度脉冲进口条件对非傅立叶导热问题的影响进行了模拟 ,数值预示了不同脉冲形式 ,以及不同脉冲频率产生的不同的非傅立叶导热特征 ;同时也数值预示了同一种脉冲作用下 ,热波导热、非傅立叶导热和傅立叶扩散的差别 相似文献
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信号的功率从-1.78dBm增加到22.18dBm,增益约24个dB,由于功放的接入对振荡器输出匹配特性和输出S参数特性有一定的影响,再加上突发脉冲、噪声的干扰等因素,使得功放放大后的振荡信号的中心频率发生了少许的偏差,偏低了约20MHz(误差允许范围内),整体性能良好,相位噪声较低,频率稳定性较高。 相似文献