如图所示为567调频解调电路。图中,调频信号从3脚输入,解调后的信号从5脚输出。电路所能解调的调频信号中心频率为: fo=1.1/RC 图中,C1为滤波电容,C2为带宽调整电容,C2减小时,解调器解调带宽增大。C2的选择依据
如图所示为数字式频移解调电路。该电路可以适用在1kHz到10kHz的频率范围,并能解调到1%的频偏。电路的输入级由宽频带放大器CA3020构成。它的差分输出加到J-K触发器的J-K输入端。门电路MC724构成单稳态多谐振荡器。单
如图所示电路采用4046 PLL器件构成调频解调电路,中频FM输入信号通过电路解调输出低频信号。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x; newY=evt.y; obj.width=newX; obj.height=newY; }
如图所示为灵敏的频率解调电路。该电路采用锁相集成电路LM565构成,能在很宽的频率范围内跟踪频率偏移。但是,对于频偏较小的信号,由于解调输出信号小,压控振荡器的漂移将会造成比较器工作点的漂移而产生误差。本电
如图所示为由NE561B构成的双边带调制解调电路。该电路输入调制信号的载波频率f0=1MHz。AM调制信号加在乘法器输入端的同时,也通过Rv1、CY1、RY2和CY2加到相位检波电路上,并把PLL的VCO的频率锁定在f0上。 function
如图所示电路采用LM565CN构成10kHz±3kHz的调频解调电路。将V1和V2的差分解调输出用图(b)的A1差分放大器进行电平位移并放大,再由A2构成的有源LPF滤除20kHz的脉动分量。 function resizeImage(evt,obj){ newX=
GP2015是一个GPS接收机射频前端电路,提供一个低功率、低成本和高可靠性的GPs射频前端解决方案。与GP2010性能相同,采用TQFP-48封装,工作电源电压为3V~5V,功耗200mW(3V电压)。Ll(1575.42MHz)C/A(Coarse-Acquisi
μPBl009K是一个单片的GPS接收机芯片,芯片内部集成有完整的VCO、第2级IF(中频)滤波器、4bit ADC、数字控制接口等电路。 μPBl009K具有双转换功能:fREFin=16.368MHz,f1stFin=61.380MHz,f2dFin=4.092MHz; fREF
GPl020是一个6信道CMOS数字相关器,可以与GPl010 L1信道下变频器或其他集成电路组合,用来截获和跟踪GPS C/A码或GLONASS码。GPl020 6个信道中的每一个通道,都包括:独立的数字下变频到基带处理的电路、C/A代码
GP2021是一个12信道的C/A码基带相关器,在NAVSTAR GPS卫星导航接收机中应用。可以与GP2015和GP2010 C/A码射频下变频器组合使用。GP2021可以与大多数的16 bit和32 bit微处理器组合使用,尤其适合Motorola和Intel的微
GP4020是一个完整的GPS接收机数字基带处理器,它结合了GP2021的12通道相关器功能和先进的ARM7TDMI(Thumb)微处理器,达到了较高的集成度水平,减少了GPS接收机系统成本,降低了功耗,增加了功能。 GP4020的相关器
逻辑笔也称逻辑检测探头,它是数字电路中检测各点逻辑状态的常用工具。数字电路中的逻辑状态一般分三种:即高电平“l”、低电平“0”和“高阻态”(悬空)。逻辑状态的测试结果可由发光二极管来显示,也可用发声器来提