如圖為500m調(diào)頻(FM)發(fā)射機電路圖。由專用發(fā)射管T2和其外圍件組成一頻率在88~108MHz范圍內(nèi)的高頻振蕩器,駐極體話筒拾取的音頻信號先經(jīng)T1進行放大,放大后的低頻信號再對高頻載波進行調(diào)制。如斷開駐極話筒M,在輸入端
TD-LTE基站發(fā)射ON/OFF功率用于衡量發(fā)射時隙對關閉時隙的干擾。本文描述了ON/OFF功率的測試裝置和方法,闡述了測試硬件組成和限幅器的選用,對于測試中的同步機制作出了介紹。結(jié)合實際測試應用,給出了測試結(jié)果。
不合諧波的頻率至200MHZ的發(fā)射機電路圖如下所示:
安捷倫科技公司(NYSE: A)日前宣布在業(yè)內(nèi)率先應用開關矩陣完成對 MIPI M-PHY 物理層接收機和發(fā)射機的自動化測試。自動化測試旨在加快 MIPI M-PHY 系統(tǒng)的啟動和調(diào)試速度,并為設計工程師們構(gòu)建高效的方法來確保 M-PH
2013年6月27日,北京——安捷倫科技公司(NYSE: A)日前宣布在業(yè)內(nèi)率先應用開關矩陣完成對 MIPITM M-PHY 物理層接收機和發(fā)射機的自動化測試。自動化測試旨在加快 MIPI M-PHY 系統(tǒng)的啟動和調(diào)試速度,并為設計工程師們
發(fā)射機原理電路圖如下所示:
本文介紹的1W調(diào)頻立體聲發(fā)射電路由音頻調(diào)制單元電路和已調(diào)波射頻放大單元電路兩大部分組成。音頻調(diào)制單元電路用了兩片IC,調(diào)試工作變得極其簡單。已調(diào)波射頻放大電路的主振級采用晶休穩(wěn)頻,相位調(diào)制電路又處在本振電
早期的發(fā)射機較多使用LC振蕩器,頻率漂移較為嚴重。聲表器件的出現(xiàn)解決了這一問題,其頻率穩(wěn)定性與晶振大體相同,而其基頻可達幾百兆甚至上千兆赫茲。無需倍頻,與晶振相比電路極其簡單。以下兩個電路為常見的發(fā)射機
射頻功率放大器(RF PA)是各種無線發(fā)射機的重要組成部分。在發(fā)射機的前級電路中,調(diào)制振蕩電路所產(chǎn)生的射頻信號功率很小,需要經(jīng)過一系列的放大一緩沖級、中間放大級、末級功
本電路是一個簡易場強儀,對于微功率的信號非常靈敏,由于本電路僅作相對場強比較,所以并沒有一個標準,但可以使你調(diào)試輕而易舉!你可以直接將探頭點測調(diào)制器的輸出端,更可以將探頭點測激勵級的輸出。 其中K1為增益
如何保障直升機駕駛等低空飛行的安全?這是一大難題。目前隨著社會的發(fā)展,私人飛機、體育娛樂賽事等對直升機駕駛需求量提升。目前國家正在試點對部分區(qū)域進行低空開放,但與之相配套的管理和設施也必須完善起來,才
現(xiàn)代無線服務提供商正致力于不斷擴大帶寬,為更多用戶提供互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議(IP)服務。長期演進技術(LTE)是新一代蜂窩技術,能夠增強當前部署的3GPP網(wǎng)絡并創(chuàng)造重要的新業(yè)務機會,從而滿足上述需求。LTE的體系結(jié)構(gòu)復雜而且還
四通道比例遙控設備發(fā)射機電路
實用型超聲波遙控器發(fā)射機電路
243路數(shù)字比例遙控發(fā)射機電路
無線電廣播系統(tǒng)主要由發(fā)送系統(tǒng)和接收系統(tǒng)兩部分組成。無線電廣播的基本過程是信號的"發(fā)送 接收過程。在發(fā)送端,將需要傳播的信息,如聲音、文字,圖像等低頻信號,轉(zhuǎn)換成電信號后,經(jīng)調(diào)制器"調(diào)制"在高頻載波上,然后由
現(xiàn)代無線服務提供商正致力于不斷擴大帶寬,為更多用戶提供互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議(IP)服務。長期演進技術(LTE)是新一代蜂窩技術,能夠增強當前部署的3GPP網(wǎng)絡并創(chuàng)造重要的新業(yè)務機會,從而滿足上述需求。LTE的體系結(jié)構(gòu)復雜而且還
一、PCIE 3.0與 PCIE 2.0PCIE 3.0相對于它的前一代PCIE 2.0的最主要的一個區(qū)別是速率由5GT/s提升到了8GT/s。為了保證數(shù)據(jù)傳輸密度和直流平衡以及時鐘恢復,PCIE 2.0中使用了8B/10B編碼,即將每8位有效數(shù)據(jù)編碼為10位
TA7333P發(fā)射機電路
400m無線電遙控發(fā)射機電路