现在用调制器一般都是正交调制器,可以完成两种调试,一种是QAM调制,一种是单边带调制。调制器中的主要元器件就是混频器,工作原理跟上面说的混频器一摸一样,作用是使两个信号相乘。
混频器(Mixer)是一种非线性器件。它常用于无线通信系统中的频率转换和调制解调等应用。混频器将两个或多个输入信号进行非线性混合,产生新的输出信号,其频率为输入信号频率之和或差。这种非线性混合过程引入了频率转换和频率偏移的效果。
一直以来,信号发生器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来信号发生器的相关介绍,详细内容请看下文。
在大多数实验室环境中,信号发生器、频谱分析仪等设备是单端仪器,用于测量高速差分放大器驱动器和转换器的失真。
在RF和微波设计中,混频是信号链最关键的部分之一。今天我们就讲讲各种类型的混频器,以及各自的优缺点。
无线通讯的频谱有限,分配非常严格,相同频宽的电磁波只能使用一次,为了解决僧多粥少的难题,工程师研发出许多“调变技术”(ModulaTIon)与“多工技术&
Ka波段是电磁频谱的微波波段的一部分,Ka波段的频率范围为26.5-40GHz。Ka代表着K的正上方(K-above),换句话说,该波段直接高于K波段。Ka波段也被称作30/20 GHz波段,通
本文介绍仅需0 dBm LO驱动的宽带3 GHz至20 GHz SiGe无源混频器。
只要把两个 DAC 交错接入一个单元,你就可以有效地使一个 DAC 的采样速率增加一倍。轮流更新每个 DAC,并切换到合适的输出端,就可以使整个系统的有效吞吐率加倍。在复用这
混频器常常用一个二极管桥式电路(diodebridge)或一个Gilbert单元(Gilbertcell)来实现。这两类混频器都使用了一个本地振荡器(LO)来跳转射频(RF)输入的极性。 当LO为正时
1、引言 近年来,随着微波毫米波技术的飞速发展,对宽带微波毫米波测试仪器的提出了更高的要求,频谱分析仪、噪声系数分析仪等接收机类仪器的工作频率已经拓展到40GHz,
1 概述 混频器是最常见的变频器件, 而变频器件的测量一直以来都相对困难和复杂。传统的测量方法包括使用频谱仪、标量网络分析仪、矢量网络分析仪等。采用功率计和频谱仪可以对幅度特性进行测量,无法测
1 引言凌特公司(Lineat Technology)推出的LT5527型高线性度有源下变频RF混频器能大幅降低3G蜂窝基站的成本并简化其设计。LT5527 RF混频器具有3.7 GHz的最高工作频率,在1.9
目前,无线通信设备正朝着低电压、低功耗、低噪声和高线性度的趋势发展。混频器作为收发机中的关键模块之一,对通信设备的上述性能产生直接的影响。随着微电子工艺的发展,
· 全新MAMX系列混频器可提供广泛的射频和低振荡器(LO)频率覆盖范围,具有高线性性能和出· 色的隔离度 · MACOM解决方案覆盖整条信号链,有助于降低设计和供应链的复杂度 全新解决方案将在2018年国际微波大会的1125号展位展示
无线基站曾经封装在采用气候控制技术的大型空间中,但现在却可以装在任意地方。随着无线网络服务提供商试图实现全域信号覆盖,基站组件提供商面临压力,需要在更小的封装中提供更多的功能。
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中的校准混频器提出了互易性要求。
实际上,很多大气中的分子,例如氧气、水蒸气或氮气,可以在这个频段内的特定波长上吸收能量。然而,在实践中,这些频率范围上足够多的可用频谱资源还是驱使着产业来将未来的技术应用到这些频率范围上来。与此类似,V频段对应于40GHz~75GHz,被广泛用于卫星通信。
混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中的校准混频器提出了互易性要求。由于混频器/变频器组件常带有放大、滤波等环节,实现互易性非常困难,所以混频器/变频器矢量测试方法测量其一致性非常不便。
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的/,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信