- 在通信系统中,为达到发射要求,信号需要通过功率放大器(PA)进行放大,为提高功率放大器的效率,功率放大器一般都工作在非线性状态
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新型 数字 失真
- 好的,现在我们讨论pwm波形通过pc817b光耦出现失真的问题。如下图:经过光耦后失真的电路图经过光耦后失真的波 ...
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pwm信号 pc817b 光耦 失真
- 研究ASK信号的设计方法及计算机仿真和结果,通过使用LabVIEW语言对2ASK通信系统进行调制和解调,调制方法为输入序列与载波相乘,再将调制出的波形通过信道、低通滤波器滤波后采用非相干解调的解调方式实现二进制幅移键控系统的解调,形成所要的波形。并通过改变输入序列的输入值来得到相应波形和功率谱图形的变化。
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幅移键控 失真 2ASK通信系统 LabVIEW
- 线性是多模多载波无线网络的一个关键性能,这些网络包括宽带第三代(3G)和第四代(4G)蜂窝系统,包括减小了覆盖区域并且采用低发射功率架构的小型蜂窝基站。其亮点在于射频/微波功率放大器(PA)能以低成本和低系统功耗提
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功放 线性 实现 失真 RF 利用
- 在图像信号传输过程中,由于传输网络以及各种数模转换设备和数字处理设备的影响,可能会造成失真杂散信号的产生,其随机不确定性将导致某些专业图像检测处理设备工作的异常。文中首先分析了图像失真杂散信号产生的原因及其特征,然后针对此特征提出了一种FFT自适应闽值屏蔽算法,最后利用MATLAB仿真验证了此算法且进行了实际的FPGA实验。
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FFT 阈值 失真 方法
- 自上市以来,CMOS单电源放大器就让全球的单电源系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N)特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大器的THD+N性能源于放大器的输入和输出级。然而
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THD 特性 分析 噪声 失真 放大器 谐波 电源
- 1.总谐波失真 THD 与功率因数 PF 的关系市面上很多的 LED 驱动电源,其输入电路采用简单的桥式整流器和电解电容器的整流 滤波电路,见图 1. 图1该电路只有在输入交流电压的峰值附近,整流二极管才出现导通,因此其导
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THD 分析 对策 失真 谐波 驱动 电源 LED
- 自上市以来,CMOS单电源放大器就让全球的单电源系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N)特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大器的THD+N性能源于放大器的输入和输出级。然而
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- 现代RF放大器既需要线性也需要高效率。线性要求是源于现代调制方法的使用,如QAM(正交幅度调制)和OFDM(正交频分多址调制,参考文献1)。这些放大器还需要效率,以降低功耗和减少散热。开发人员通常将现代RF放大器组件
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信号 修正 失真 RF
- 由二个频率产生的三阶互调失真是现代通信系统中普遍存在的问题。当系统中二个(或更多)的载频信号通过一个无源器件,如天线、电缆、滤波器和双工器时,由于其机械接触的不可靠,虚焊和表面氧化等原因,在不同材料的
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测量 失真 频段 发射 WCDMA
- 电路的功能可获得SIN、COS波的2相振荡器常用作交流电机信号发生器,也可用于进行直角座标变换的信号源或在X、Y监视器上的图形显示。该电路是无AGC环路的振荡稳定电路,低频时也可获得稳定的振荡输出。电路工作原理用
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波形 失真 超低频 工作原理
- 基于SPIHT算法的医学图像无失真压缩,1 引言随着社会的发展和医疗技术的进步,人们对身体健康的关心程度越来越高。医学影像已经不再是仅供医生参考的信息而成为诊断疾病的重要依据。在网络传输条件下的图像压缩编码成为建立数字化医院的关键技术。目前,
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SPIHT 算法 失真 医学图像
- 在蜂窝基站中,功率放大器 (PA) 消耗的电功率比其他任何组件都多,因此就服务提供商而言, PA 是增大运营支出的一个重要因素。复杂的数字调制方法要求 PA 具有极高的线性,因此必须在远低于饱和区的范围内驱动功率放
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RF 滤波器 ADCLinear 集成 接收器 数字 失真 纤巧
- 电路的功能失真率真测量仪大多采用CR调谐形式,若采用自动调谐方式,相当费时间,不适用于IC测试仪器。非调谐方式有:用偏移滤波器,只允许高次谐波通过方式和象本电路那样使用具有1KHZplusmn;1%衰减带宽的陷波滤波
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测量 功能 分析 电路 失真 高速 进行 滤波器
失真介绍
目录失真概述
失真类型
电脑声音失真的处理
漫谈失真
失真的起源
英文名称:Distortion
失真概述
又称“畸变”。在放大电路中,输出信号波形形状不能重现输入信号波形形状的现象。信号频率范围内,系统的幅频特性不是常值,相频特性不成线性时造成的输出信号畸变称为“线性失真”;系统中由晶体管、变压器铁芯、扬声器等非线性元件造成的输出信号畸变称为“非线性失真”。
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