技术
接收机中的射频前端结构及设计技术
现代民用及军用设施使用电子设备繁多,电磁环境复杂,相互干扰严重。一般地,车、船和飞机上的通信设备收发机都集成在一起。以短波通信设备为例,发射机的残余信号在接收机输入端产生的电平达120dBμV(即13dBm)或更高。而接收机所需接收的微弱信号电平可能仅-6~0dBμV(即-117~-113dBm)。
新型UHF bfrdmc读写模块设计,有效解决了天线接收机性能蜕化的现象
传统的超高频bfrdmc读写模块一般都会对天线驻波比较敏感,当天线回波过大时将导致发射机输出功率泄漏到接收机中能量较多而引起阻塞现象,进而使读写器性能恶化。在此描述了一种新型超高频读写模块的电路设计,通过在天线与耦合器之间嵌入一种闭环可调谐匹配网络,有效解决了天线驻波失配情况下导致接收机性能蜕化的现象。实验结果证明采用这种新型模块的读写器无论从读写距离还是多标签处理性能上都获得了较大提升,达到了预期的效果。
bfrdmc天线的主要参数,不得不看!
bfrdmc天线是bfrdmc系统中必不可缺的一大部分。在无线通信系统中,需要将来自发射机的导波能量转变为无线电波,或者将无线电波转换为导波能量,用来辐射和接收无线电波的装置称为天线。
bfrdmc必须天线基础知识
在无线通信系统中,需要将来自发射机的导波能量转变为无线电波,或者将无线电波转换为导波能量,用来辐射和接收无线电波的装置称为天线。发射机所产生的已调制的高频电流能量(或导波能量)经馈线传输到发射天线,通过天线将转换为某种极化的电磁波能量,并向所需方向出去。到达接收点后,接收天线将来自空间特定方向的某种极化的电磁波能量又转换为已调制的高频电流能量,经馈线输送到接收机输入端。
一种新型UHF bfrdmc读写模块的研制
传统的超高频bfrdmc读写模块一般都会对天线驻波比较敏感,当天线回波过大时将导致发射机输出功率泄漏到接收机中能量较多而引起阻塞现象,进而使读写器性能恶化。在此描述了一种新型超高频读写模块的电路设计,通过在天线与耦合器之间嵌入一种闭环可调谐匹配网络,有效解决了天线驻波失配情况下导致接收机性能蜕化的现象。实验结果证明采用这种新型模块的读写器无论从读写距离还是多标签处理性能上都获得了较大提升,达到了预期的效果。
新型UHF bfrdmc读写模块设计
摘要:传统的超高频bfrdmc读写模块一般都会对天线驻波比较敏感,当天线回波过大时将导致发射机输出功率泄漏到接收机中能量较多而引起阻塞现象,进而使读写器性能恶化.在此描述了一种新型超高频读写模块的电路设计,通过在天线与耦合器之间嵌入一种闭环可调谐匹配网络,有效解决了天线驻波失配情况下导致接收机性能蜕化的现象.实验结果证明采用这种新型模块的读写器无论从读写距离还是多标签处理性能上都获得了较大提升,达到了预期的效果.
基于射频衰落模拟器的信号衰落测试
决定基站发射机与移动接收机之间的通信质量的关键因素是信号的传播信道。信号在空中传播期间,会存在衰落现象。这意味着如楼宇、山坡或者树木等障碍物都有可能吸收或反射信号,对其幅度和相位产生明显影响。
基于FPGA的高速宽带跳频发射机的中频设计
结合软件无线电思想和架构,利用AlteraEP3C16F484C6作为中频信号处理器,设计了一种基于统一硬件架构的数字化高速宽带跳频发射机,实现跳频速率125kHops/s,跳频带宽320MHz。
RFlD识别读写器的设计与实现
本文所实现的读写器包含射频收发模块和数字基带处理模块,其中射频收发模块又包括射频发射机和射频接收机两部分,总体结构如图1所示。系统在工作时首先由数字基带处理模块产生需要向射频标签发送的询问信号,然后由射频发射机将这个信号转换成为射频信号发射出去。
射频功放保护控制电路的设计与应用
现代军用、民用超短波通信电台,为了满足其通信距离远的要求,其射频功率输出大,射频功放一般工作在大电流、高功率状态,为了使功放电路安全可靠地工作,在功放电路设置了比较完善的功放保护自动控制电路,包括有高压驻波比保护,机内高温保护和低电压降功率保护电路,使发射机的射频功放级在保证安全的前提下输出大的射频功率。
bfrdmc读写器发送电路原理设计
无线电规范对读写器发射频谱的要求十分严格。另外,协议要求的发送的调制方式、调制深度等决定了读写器发送电路的架构。
RF功率校准技术助力无线发射机
无线发射机可从RF功率测量和控制中获益。正因为这些因素,与其他无线通讯网络共存的监管要求及需要,必须监测和控制无线发射机中高功率放大器(HPA)的RF功率水平。这些测量的精度和准确性可以提高发射机的频谱特性,并极大节约HPA的运营成本。
超宽带窄脉冲发射芯片及应用系统电路实现
本文给出了一个基于自主知识产权芯片实现的超宽带窄脉冲发射电路及测试结果,通过超低功耗单片机MSP430F123控制超宽带脉冲发射机芯片,可实现高速率数据的无线发射,所采用的超宽带发射机芯片基于0.18mm CMOS工艺设计和实现,能够以0~800Mpps的脉冲重复频率产生宽度约为500ps的超宽带窄脉冲信号,经过脉冲整形电路后,信号的频谱在500MHz~1.5GHz之间,发射功率谱密度低于-41.3dBm/MHz。
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