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恋风恋歌的干货铺
这个作者很懒,什么都没留下…
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重新思考快速宽频ADC中的数字下变频
宽带每秒数千兆个样本(GSPS)模数转换器(ADC) 为高速采集系统带来众多性能优势。这些ADC在高采样率和输入带宽下提供较宽的可见频谱。然而,有些情况需要宽带前端,有些则要求能够滤波并调谐为较窄的频带。当应用只需要较窄带时,用ADC采样、处理和传送宽带频谱本身就低效,而且还耗能。当数据链路占用赛灵思FPGA中的大量高速收发器,只为在后续处理中对宽带数据进行抽取和滤波时,就会产生不必要的系统负...转载 2019-01-06 23:43:50 · 1181 阅读 · 0 评论 -
LoRa进行跳频扩频通信(FHSS)的原理
FHSS,跳频扩频技术 (Frequency-Hopping Spread Spectrum)在同步、且同时的情况下,接受两端以特定型式的窄频载波来传送讯号,对于一个非特定的接受器,FHSS所产生的跳动讯号对它而言,也只算是脉冲噪声。当单个数据包时间可能超过相关法规允许的最大信道停留时间,则会用FHSS技术。在LoRa中开启跳频模式,是操作RegHopPeriod和FreqHoppingPer...转载 2018-12-18 18:10:46 · 6429 阅读 · 0 评论 -
RF收发器接收端口差分匹配电路计算方法
引言 接收灵敏度是GSM手机射频性能的重要指标,匹配电路的调整是优化接收灵敏度的主要方法。常见的GSM手机射频接收电路如图1所示,需要调整的匹配电路主要有两部份,一部份是单端匹配电路,是调整SAWFilter单端输入端口至天线端口路径的阻抗到50欧姆;另一部份是差分匹配电路,是调整差分路径的阻抗满足SAW Filter负载阻抗的要求。一般大家都比较熟悉单端匹配电路的调试方法,本文介绍的...转载 2018-12-18 11:45:03 · 4701 阅读 · 1 评论 -
网络分析仪分析和优化射频电路阻抗的小结
在射频电路中,除了PCB layout和元件布局,电路阻抗的匹配程度也决定了射频的性能好坏。比如调试中可能发现LTE/WCDMA最大功率工作时,消耗电流比较大,ACLR fail,我们可能需要考虑通过调整PA的负载阻抗匹配,将功率增益、ACLR和消耗电流三者牵引到smith圆图的最佳位置上,以保持三者的平衡;还如,Wi-Fi的EVM性能比较差时,也可能是电路中的阻抗匹配需要调整和优化。对射频电...转载 2018-11-13 10:53:33 · 8914 阅读 · 5 评论 -
LVDS,接口,时序讲解
1.1.1 LVDS接口分类1.1.1.1 单路6bit LVDS这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用6位数据,共18位RGB数据,因此,也称18位或18bit LVDS接口。此,也称18位或18bit LVDS接口。 1.1.1.2 双路6bit LVDS这种接口电路中,采用双路方式传输...转载 2018-11-11 14:34:06 · 3524 阅读 · 0 评论 -
WiFi产品的一般射频电路设计
写在前面的话:这篇文章是我结合多年的工作经验和实践编写而成的,具有一定的实用性,希望能够对大家的设计工作起到一定的帮助作用。I.前言这是一篇针对性很强的技术文章。在这篇文章中,我只是分析研究了Wi-Fi产品的一般射频电路设计,而且主要分析的是Atheros和Ralink的解决方案,对于其他厂商的解决方案并没有进行研究。这是一篇针对性很不强的技术文章。在这篇文章中,我研究,讨论了Wi...转载 2018-11-05 21:46:20 · 1820 阅读 · 0 评论 -
晶振负载电容计算
晶振分为有源晶振(Oscillator)和无源晶振(Crystal),无源晶振有一个参数叫做负载电容,负载电容是指在电路中跨接晶振两端的总的外界有效电容。解释1负载电容是工作条件,即电路设计时要满足负载电容等于或接近晶振数据手册给出的数值才能使晶振按预期工作。 解释2接地:晶体旁边的两个电容接地, 实际上就是电容三点式电路的分压电容, 接地点就是分压点. 以接地点即分压点为参考点,...原创 2018-10-30 16:47:33 · 5664 阅读 · 1 评论 -
眼图(Eye Diagram)与数字信号测试
Q:什么是眼图?它用在什么场合?反映了波形的什么信息?A:眼图(Eye Diagram)可以显示出数字信号的传输质量,经常用于需要对电子设备、芯片中串行数字信号或者高速数字信号进行测试及验证的场合,归根结底是对数字信号质量的一种快速而又非常直观的观测手段。消费电子中,芯片内部、芯片与芯片之间经常用到高速的信号传输,如果对应的信号质量不佳,将导致设备的不稳定、功能执行错误,甚至故障。眼图...转载 2018-10-17 21:38:38 · 6652 阅读 · 0 评论 -
时钟相位噪声测量中的杂散
我将讨论时钟相位噪声测量中的杂散。大多数了解时钟的人都会认识到杂散是下面相位噪声图中的独特的尖峰。杂散通常是不受欢迎的,在频率合成中低水平杂散并不少见。它们就像是啤酒上的泡沫。 这个特定的曲线来自一个AWG(任意波形发生器),配置为1 MHz FM的100 MHz正弦输出。 在本文中,我将使用此数据或类似的数据。在第一篇文章中,我将简要回顾一下杂散及其特征。 接下来,我将在计算总RMS相位...转载 2018-10-07 18:04:48 · 8765 阅读 · 0 评论 -
UART(串口)、COM口、TTL、RS-232、RS-485的区别
嵌入式里面说的串口,一般是指UART口, 但是经常搞不清楚它和COM口的区别,以及TTL、RS-232等的关系, 实际上,UART,COM指的物理接口形式(硬件), 而TTL、RS-232等是指的电平标准(电信号)。Point:1、串口、COM口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485是指的电平标准(电信号)。2、接设备的时候,一般只接GND RX TX。不会接V...转载 2018-04-21 23:50:43 · 3713 阅读 · 0 评论 -
SPI vs IIC vs UART
关于SPISPI是全双工同步串行总线,大量用在与EEPROM、ADC、FRAM和显示驱动器之类的慢速外设器件通信。SPI(Serial Peripheral Interface)是一种串行同步通讯协议,由一个主设备和一个或多个从设备组成,主设备启动一个与从设备的同步通讯,从而完成数据的交换。SPI 接口由SDI(串行数据输入),SDO(串行数据输出),SCK(串行移位时钟),CS(从使能信号)四种...转载 2018-04-21 23:34:03 · 6259 阅读 · 0 评论