關鍵字: 觸控IC 電容觸摸屏 MAX11871 在剛閉幕不久的2011年移動通信世界大會上,Maxim發(fā)布了兩款投影電容式觸
可以通過周期性地收集大量的 ADC 輸出轉換采樣來生成 FFT圖。一般而言,ADC 廠商們將一種單音、滿量程模擬輸入信號用于其產(chǎn)品說明書的典型性能曲線。您從這些轉換獲得數(shù)據(jù),然后繪制出一幅與圖 1 相似的圖。該圖的頻
ADC是現(xiàn)代數(shù)字解調器和軟件無線電接收機中連接模擬信號處理部分和數(shù)字信號處理部分的橋梁,其性能在很大程度上決定了接收機的整體性能。在A/D轉換過程中引入的噪聲來源較多,主要包括熱噪聲、ADC電源的紋波、參考
ADC是現(xiàn)代數(shù)字解調器和軟件無線電接收機中連接模擬信號處理部分和數(shù)字信號處理部分的橋梁,其性能在很大程度上決定了接收機的整體性能。在A/D轉換過程中引入的噪聲來源較多,主要包括熱噪聲、ADC電源的紋波、參考
620)this.width=620;" />
目前市場對Φ4mm以下,厚度1.5mm以下的麥克風產(chǎn)品需求逐漸增加。在器件小型化需求的同時,對靈敏度和信噪比的要求卻有所提高。這對于麥克風的設計和生產(chǎn)帶來了較大的影響,需要對ECM的各方面進行優(yōu)化設計才能實現(xiàn)。
摘要:提出一種基于DSP和FPGA技術的低信噪比情況下雷達信號檢測技術的工作原理與硬件實現(xiàn)方法,采用數(shù)字化的處理方法處理信息,取代傳統(tǒng)使用的模擬檢測技術,并對實現(xiàn)的檢測方法和關鍵算法做了詳細介紹。 關鍵詞:高
摘要:提出一種基于DSP和FPGA技術的低信噪比情況下雷達信號檢測技術的工作原理與硬件實現(xiàn)方法,采用數(shù)字化的處理方法處理信息,取代傳統(tǒng)使用的模擬檢測技術,并對實現(xiàn)的檢測方法和關鍵算法做了詳細介紹。 關鍵詞:高
通過分析小波變換處理信號噪聲的方法及其在微弱信號檢測方面的不夠完善之處,提出適合于極低信噪比條件下小波消噪法的信號檢測原理和方法,即通過構造具有可調功能的閩值函數(shù)以及對小波分解系數(shù)處理方式的優(yōu)化設計等方法,在強背景噪聲中提取出微弱的信號特征信息,從而實現(xiàn)微弱信號的檢測。最后通過Matlab仿真驗證該方法的實驗效果,理論和實驗結果均表明此方法能較大幅度地改善信號比。這里閾值構造過程中充分考慮到了信噪比因素的影響,并對小波分解系數(shù)的處理也進行了合理優(yōu)化,從而使得去噪效果有較大的改善。
摘要:頻譜感知是實現(xiàn)認知無線電的關鍵技術,合作感知由于能在一定程度上消除多徑和陰影衰落影響而得到廣泛的關注。研究利用地理位置信息估計出認知用戶信噪比,在此基礎上提出一種認知用戶和信道分組的合作感知方法
摘要:線性調頻信號是低截獲概率雷達常用的一種信號形式,如何在低信噪比情況下檢測線性調頻信號一直是人們 研究的焦點之一。在離散匹配傅里葉變換的基礎上對算法進行改進,并利用改進后的算法分別對單分量和多分量
1 引言 干擾(或噪聲),就是除有用信號以外的,一切不需要的信號及各種電磁騷動的總稱,由設備外部進來的稱為干擾,由設備內(nèi)部產(chǎn)生的稱為噪聲。干擾分為自然干擾和發(fā)射機的雜散信號、電源干擾等人為干擾。噪聲分
引言 在數(shù)字通信系統(tǒng)中,接收信噪功率譜密度比(Pr/N0)、接收位能量與噪聲功率譜密度比(Eb/N0),以及其它類似的信噪比(SNR)常常被不太準確地定義在接收電路的輸入點處。這種不精確性來自于一些常見的不確定性,
HOLTEK半導體累積多年來的回音IC市場技術經(jīng)驗,推出新一代回音IC : HT8972。 HT8972內(nèi)建40KB SRAM (前一代 回音IC HT8970內(nèi)建20KB SRAM),讓回音效果更細膩,信噪比更高。HT8972內(nèi)含4個運算放大器,并內(nèi)建AD/DC 轉換
本文介紹了基∑-△調制器帶反饋的D類功放,嘗試從新的角度研究高階1-bit∑-△調制器的工作過程和設計思路,通過具體設計仿真,實現(xiàn)一個低非線性失真、信噪比可達到130 dB以上的7階1-bit∑-△調制器。該調制器與目前出現(xiàn)的高階∑-△調制器相比,有很多優(yōu)點,用在基∑-△調制器帶反饋的D類功放中,使功放達到高功率轉化效率、高保真的要求。
傳統(tǒng)的蜂窩式電話可在大范圍輸入信號下工作。臨近基站,其信號電平在 -40dBm左右。盡管這并不是系統(tǒng)的設計目標,但當處于蜂窩的邊緣,信號電平為-113dBm時,電話的通話質量還是令人滿意的。