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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
本文首先从理论上分析了高频电路中调幅波的信号成分和调幅波的频谱分布情况,然后通过电子仿真软件Multisim10进行了计算机虚拟仿真实验,进而验证了高频电路中比较抽象的理论分析结果。  相似文献   

2.
本文首先从理论上分析了高频电路中调幅波的信号成分和调幅波的频谱分布情况,然后通过电子仿真软件Multisim10进行了计算机虚拟仿真实验,进而验证了高频电路中比较抽象的理论分析结果。  相似文献   

3.
以调幅式无线电广播发射机电路为例,对调幅电路进行设计与仿真研究,提出了相乘器电路模型来实现调幅电路,采用EWB仿真软件进行设计分析。结果表明,所设计的放大电路符合预期设计要求,设计过程和方法都比较简单,与传统的实验方法相比,解决了硬件调制和测试比较复杂的问题。电路的仿真结果表明了电路模型的可行性和有效性。  相似文献   

4.
韩清华  杨振 《福建电脑》2021,37(1):115-117
针对应用型人才培养的通信原理课程教学,本文分析了教学中存在的问题,提出采用MATLAB仿真软件和理论教学相结合的思想.以模拟通信系统的标准调幅信号传输为例,仿真出信号传输过程中各节点信号的时域波形和频谱结构,加深了学生对信号传输系统的理解,提升了学生分析问题和解决问题的能力,更适用于应用型人才培养.  相似文献   

5.
基于谐振调幅电压激励石英晶体微天平设计了一种分子键裂型生物传感系统.该传感系统通过Arduino控制数字信号发生器DDS 9854产生正弦波以激励9.98 MHz压电石英晶体.采用了自主振荡电路法和被动激励振荡法,在低振幅(2V)下以谐振电路法测定晶体谐振频率,通过高速继电器切换到被动调幅激励电路中,经数控放大器调节不同激励电压实现谐振调幅,增大石英晶体表面的剪切动量,从而实现分子键裂.随着调幅电压的升高,晶体表面物质的动量增加,导致分子键断裂,通过谐振电路频率和调幅电压值在数分钟内可得到晶体表面物质结合强度的信息.将传感系统应用于A型金黄色葡萄球菌细胞壁蛋白(蛋白质A)和免疫球蛋白IgG体系,在调幅电压激励下会抑制二者的结合.同时,在不同激励电压下可区分蛋白质A与IgG的结合强度.  相似文献   

6.
在叙述调幅电路理论的基础上,提出集成模拟乘法器的调幅电路设计,建立了PSPICE的子电路模型.将模型添加至PSPICE模型数据库中,实现了高效率传输过程.四象限模拟乘法器电路的设计实现了因电压与电流的变化而导致乘法器出现精准度不足的问题.通过对电路系统进行仿真研究,满足了大众的需求,具有重要的研究意义.  相似文献   

7.
模拟相乘器的计算机仿真分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
刘静波 《计算机仿真》2007,24(9):280-284
Pspice是目前应用广泛的电子线路仿真分析软件,如何利用Pspice构建仿真模型分析模拟相乘器的原理与应用特点是文章的主要内容,包括由模拟相乘器实现双边带调幅、普通调幅、倍频等应用电路的仿真分析.通过Pspice提供的分析工具作详细的瞬态、频谱分析,这样的仿真分析方法应用于教学实践中,可以较好地理解并掌握模拟相乘器的原理和特点.文中把频谱分析作为一个重点介绍,这是考虑到模拟相乘器实现相乘运算的本质是频率变换,而Pspice提供了很方便的频谱观测与分析工具,这样即使在教学中没有昂贵的数字频谱仪的条件下,也可以借助Pspice的仿真分析功能达到较好的教学效果.  相似文献   

8.
针对调幅式电容位移传感器乘法器检波存在的速度慢、功耗大和热噪声大问题,设计了一种基于模拟开关的全波检波电路.首先,对开关全波检波和开关半波检波原理进行分析,根据分析结果选择了全波检波方法.在此基础上,完成开关全波检波电路设计与测量系统其它部分设计.最后,利用八位半数字表3458A对检波电路与测量系统性能指标进行测试.测试结果表明:检波电路可以实现0.1mV的分辨率,测量系统在150 ~650 μm范围内分辨率达30 nm,系统示值稳定性0.1mV/30 min,电容测量系统最大测量偏差为20 nm.该测量系统满足电容测微系统稳定性好、准确性高的要求.  相似文献   

9.
Multisim10是原理电路设计、电路功能测试的仿真软件.该文利用Multisim10对高频电路中的功率放大器和正弦波振荡器进行了分析,其结果符合理论推导.将Multisim10引入到高频实验教学中,不但能提高学生的学习兴趣,帮助学生更好理解原理电路以及相关特性的测试方法,而且还能提高学生的电路设计能力.  相似文献   

10.
为了进一步提高电涡流位移传感器的响应速度和减少功耗,提出了一种采用皮尔斯晶体振荡器的定频调幅式驱动电路。利用Pspice仿真软件对振荡电路的参数进行优化,并在防水数显卡尺中的应用进行了试验研究。仿真研究和试验结果表明,定频调幅电路具有响应快、功耗低、稳定性好的突出特点,完全可以满足数显卡尺的要求,并可以用于其他便携式测量设备。  相似文献   

11.
基于AN7218的超声波接收电路设计   总被引:2,自引:1,他引:1  
针对现有超声波接收电路前级放大结构复杂、噪声较大、成本较高的缺点,提出了一种基于调频、调幅中频放大器AN7218的超声波接收电路。通过FM与AM中频放大器对超声传感器的回波信号进行低噪声前置放大,电路适用于各种中频超声波接收电路。实验表明,电路设计简单、性能稳定、价格低廉,具有广阔的应用前景。  相似文献   

12.
使载波的振幅随信号波的振幅变化的调制方法称为信号调幅,简称AM。要创建一个多业务的数字广播平台,数字调幅广播系统必不可少,这种广播系统,不仅可以完成传统的音频节目的传输,而且对于各种数据业务以及文字和图片也可以传输。调幅广播信号调制参数的数字化测试系统可对发射机的射频输出信号直接采样,在数字域范围内,可以完成所有信号的处理和参数测量算法,进而达到对调幅信号载波频率和调制度的实时测量工作。本文简要阐述了调幅广播信号的基本概况,并对其调制参数,数字化测试技术测试原理进行分析。  相似文献   

13.
基于调幅脉冲扫描法的电子舌及其在酒类识别中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了能够对酒类进行区分识别,提出了一种基于调幅脉冲扫描方法的电子舌系统.应用由丝网印刷电极、检测电路和调幅扫描脉冲等组成的高性能电子舌对六种不同品牌的干红葡萄酒进行了测量,并通过特征值提取和主成分分析对数据进行了分析处理和识别研究.特征值提取减少了系统的处理数据量,主成分分析表明该电子舌系统能够很好的区分不同品牌的葡萄酒.为研制酒类质量检测仪器和酒类品质评判系统提供了新方法和新构架.  相似文献   

14.
介绍了运用FPGA技术产生的调幅调频信号的方法,设计中采用直流数字式频率合成器(DDS)和全数字锁相环结合的理论。给出了用VHDL实现了调幅调频信号的设计方案和具体实现方法。该设计的性价比在可调制信号发生装置中优于其它的设计,具有一定的实用性和使用价值。  相似文献   

15.
对于初学者或职业技术学校的技能训练,选择HX108-2型AM收音机进行制作、装配和调试,更利于理解收音机的原理、培养制作者的动手能力、提高分析和解决电子线路问题的能力。该机为七管中波调幅袖珍式半导体收音机,采用全硅管标准二级中放电路,用二只二极管正向压降稳压电路,稳定从变频、中频到低放的工作电压,不会因为电池电压降低而影响接收灵敏度。本机体积小巧,外观精致,便于携带。下面就安装、调试及故障处理等方面进行分析,供初学者参考。  相似文献   

16.
文中首先分析了调幅信号发生器的数学表达式,然后根据其数学表达式,在matlab/simulink下建立相应的数学模型,然后利用DSP Builder模块库中的SignalCompiler工具将此模型转换为VHDL语言,最后在Quartusll中对其进行编译直至下载到FPGA 中,实现相应的电路.这种设计方法可以快速进行数字信号处理器的设计,而且又便于修改和扩充其功能,整个设计思路灵活,图形界面简单直观,开发周期短.  相似文献   

17.
以数字合成技术为基础。采用数字调幅、数字变频、数字移相技术,提出了一种高精度正弦波发生电路的实现方法。可实现全范围的高精度调幅调频调相。  相似文献   

18.
现阶段,中波广播的发射机已经全面进入了数字化的时代,这在很大程度上推进了我国的广播事业的发展进程。在本文中主要是对全固态数字调幅在中波广播发射机的原理以有关的维护技术进行分析与研究。  相似文献   

19.
一种基于三电极体系的人工电子舌的实现方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
阐述了一种基于电化学三电极体系、研究溶液体系特性的高性能电子舌的设计原理和方法.它具有恒电位扫描、循环伏安扫描、调幅脉冲扫描、复频调幅脉冲扫描等多种功能,能对溶液体系施加多种方式的激励信号,得到多种相应特性,从而实现对溶液的全面分析.该电子舌能在酒类品质分析、食品安全检测、水质污染检测中发挥积极作用.  相似文献   

20.
对广播发射有关键影响的一个重要装置就是广播发射机,对广播发射来说,目前中波数字调幅广播技术属于广播发射的核心技术,也是影响广播发射的重要因素.不过在使用中波数字调幅技术的过程中经常会存在一些故障,这对广播发射会带来一定的困扰.为了确保广播发射机的正常进行,对于经常出现的一些故障就要掌握其出现的原因,还要制定出相应的对策.文中笔者首先介绍了中波数字调幅广播发射机的一些特点,然后分析了当前中波数字调幅广播发射机较为常见的故障以及产生的原因,最后提出了相应的解决方案.  相似文献   

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