一款低成本的宽带扫频源设计
- 格式:pdf
- 大小:205.42 KB
- 文档页数:3
扫频仪的业余制作方法
扫频仪是一种常见的测试设备,用于测量无线电频谱中各个频率的信号强度。
下面是一种简单的业余制作扫频仪的方法:
材料和工具:
1. Arduino开发板
2. 射频接收模块,如RTL-SDR
3. 电路板
4. 电阻、电容、电感等电子元件
5. 电源
6. USB数据线
7. 电缆和天线
步骤:
1. 连接射频接收模块到Arduino开发板。
根据具体模块和开发板的引脚定义,使用电缆将接收模块信号线连接到开发板的相应引脚。
2. 通过电路板按照所需的频率范围选择合适的滤波器和放大器电路。
根据电路设计原则,选择合适的电阻、电容和电感等元件,组装成滤波器和放大器电路。
3. 将滤波器和放大器电路连接到射频接收模块的输入端,并将其输出端连接到Arduino开发板的模拟输入引脚。
4. 连接电源,并将Arduino开发板与计算机通过USB数据线连接,以供给电源和接收数据。
5. 在Arduino开发环境中编写相应的程序代码,用于控制接收模块和读取模拟输入信号的数值。
代码中需要包括频率扫描和数据展示的相关逻辑。
6. 烧录程序代码到Arduino开发板中,运行程序。
这是一个简单的业余制作扫频仪的方法,但需要一定的电子知识和技能。
如果没有相关经验,建议先学习使用现有的扫频仪设备,然后再考虑自己制作。
三网合一低成本解决方案标题:三网合一低成本解决方案引言概述:三网合一是指融合了电信、有线电视和互联网三大网络的一种综合通信服务模式。
在当前数字化时代,三网合一已成为未来通信发展的趋势。
本文将介绍三网合一的低成本解决方案,帮助企业和个人更好地实现通信需求。
一、技术设备统一1.1 统一设备管理:通过统一设备管理系统,实现对三网设备的集中管理,减少设备维护成本。
1.2 共享设备资源:利用云计算技术,实现设备资源的共享利用,降低设备采购成本。
1.3 提高设备利用率:通过设备的虚拟化和自动化管理,提高设备利用率,减少闲置资源浪费。
二、网络架构优化2.1 智能路由技术:采用智能路由技术,实现网络流量的智能分配和管理,提高网络带宽利用率。
2.2 网络虚拟化:通过网络虚拟化技术,将三网网络资源虚拟化为逻辑网络,实现资源的灵活调度和管理。
2.3 SDN技术应用:引入SDN技术,实现网络的可编程化和自动化管理,提高网络灵活性和可控性。
三、服务整合创新3.1 统一通信服务:将语音、视频、数据等通信服务整合为统一的通信服务平台,提高用户体验。
3.2 业务创新发展:通过三网合一,可以实现更多创新的业务模式,拓展通信服务的应用领域。
3.3 客户需求定制:根据客户需求定制个性化的通信服务方案,提高客户满意度和忠诚度。
四、成本控制策略4.1 降低设备成本:通过设备共享和管理优化,降低设备采购和维护成本。
4.2 提高网络效率:优化网络架构和管理,提高网络资源利用率,降低网络运营成本。
4.3 精简运营模式:采用精简高效的运营管理模式,降低人力和运营成本,提高企业盈利能力。
五、未来发展展望5.1 智能化发展:随着人工智能和大数据技术的发展,三网合一将更加智能化,为用户提供更便捷高效的通信服务。
5.2 5G融合应用:随着5G技术的广泛应用,三网合一将实现更高速、更稳定的通信体验,推动通信行业的发展。
5.3 生态共享发展:三网合一将促进通信产业的生态共享发展,推动产业链的整合和创新,实现更广泛的合作与共赢。
基于ADF4360-0的2.4 GHz射频信号源设计作者:陈肇南来源:《机电信息》2020年第03期摘要:在现代无线通信系统中,对数据的高速无线传输需求日益增加,而且无线路由器、蓝牙等技术也在生活中有着广泛的应用,故而对于2.4 GHz频段的信号源的需求越来越多。
但是,除了一些在2.4 GHz频带产生信号的高端信号发生器外,平常使用的信号源很少会涉及2.4 GHz这一频段,因此,为满足科学和教育的需要,设计和研发了一款便宜可靠的2.4 GHz 射频信号发生器,并对其实现与仿真进行了介绍。
关键词:2.4 GHz;射频信号源;压控振荡器0 引言在电子通信系统中,如果想实现更大的带宽,我们只能通过使用更高的载波频率来满足要求。
在无线通信中,需要使用天线来发送和接收信号,工作频率越高,天线的尺寸就越小,满足了小型化的通信要求。
由于整体趋势是朝着宽频率覆盖、高精度、多功能以及自动化和智能化的方向发展,当今电子领域更多的电子通信系统使用更高频率的射频,这促进了丰富的射频应用,并带动了射频技术的进一步发展[1]。
1 相关原理概述压控振荡器(VCO)的定义为输出频率对应于输入控制电压的振荡电路,其在无线测量仪器和通信系统电路中使用广泛。
VCO作为锁相环电路和时钟恢复电路的主要组成部分,其性能可以直接影响到频率源的性能,这又决定了整个系统输出信号的稳定性、噪声特性和谐波抑制特性。
正是由于这些因素,VCO在电子通信技术领域发挥着重要作用。
因其具有电子调谐、紧凑、低功耗和高可靠性等优点,关于VCO的研究很多。
近年来,随着集成电路的快速发展,VCO的设计和实现逐渐融入其中,集成式VCO使用方便、性能稳定[2]。
2 关于ADF4360-0的介绍在ADF4360系列锁相环中,我們需要在芯片ADF4360-7和ADF4360-8的外部去设置两个电感,作用是方便确定VCO所处频段,这个操作步骤就相当于从芯片中将VCO的电感移除。
扫频信号源电路图与工作原理最简单的扫频信号源就是用一个选定的周期性的信号控制压空振荡器,使其频率按照控制信号的周期发射相应的变化。
控制信号有可能是正弦波,也可能是锯齿波,还有可能是三角波,波形根据需要而定。
压控振荡器也没有什么特别的地方,就是将振荡器的选频电路中的器件换成电压控制性即可,目前常用的做法是将LC选频电路中的C换成变容二极管,改变二极管的结电压,二极管的电容发生变化,于是振荡频率也就会发生相应的变化,成为压控振荡器。
下图便是一个很实用的电路。
图中的电路参数适合工作于200-500MHz,若是500MHz以上频率可将6.8P电容换成3.3P,800MHz以上则应换成2P。
至于变容管上串联的电容可根据调制信号的属性在较大范围内内选择。
假如调制信号为视频,上图便成了一个很实用的调频电视调制器。
假如调制信号为锯齿波,则成为扫频信号发生器。
但是,这样的扫频信号发生器的用途很有限,因为扫频的宽度太小。
要想获得较宽的扫源,用这样一个简单的振荡器是很难实现的。
对于频率可调的LC谐振回路,可调范围是很有限的。
在较低频率时,如中波收音机,最高频率可以做到最低频率的3倍多一些。
在频率较高时,分布电容的影响较大,这个倍数逐渐减小,所以用一个振荡器做出来的可变频率现对范围很有限。
相对范围不容易增加,绝对范围是可以增加的,例如1000-2000MHz的振荡器,最低频率1000MHz,最高频率2000MHz,有1000MHz的可调范围,却是很容易实现。
因此,若是用一个固定的1000MHz振荡器,与1000-2000MHz的可变频率振荡器混频,非常容易获得0-1000MHz的差频,如下图所示。
说起来容易,想起来更容易,倘若真的需要这样一套装置,设计制作的工作量也还是不小的。
对于产品设计,这点儿工作量倒不算什么,但对于爱好者实验来说有点儿不合算。
好在有不少成品可以利用,例如电视机的UHF本振,起码能保证(470+38)MHz────(860+38)MHz的电控可调范围;卫星接收机的调谐解调器本振频率绝对可调范围更大,大部分能保证(850+480)MHz────(2250+480)MHz的电控可调范围。
低功耗宽带射频滤波器研究与设计射频(Radio Frequency,简称RF)滤波器是一种能够选择特定频率段的电路元件,能够抑制不需要的信号,使得需要的信号得以传输。
随着现代通信技术的发展,人们对射频滤波器的需求也变得越来越高。
而在实际应用中,低功耗、高性能、宽通带的滤波器成为了一个亟待解决的问题。
近年来,随着MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems,微电子机械系统)技术的发展,微电子器件中也相继采用了MEMS技术来实现集成化设计。
在射频电路中,MEMS技术的应用也得到了全面发展。
MEMS射频滤波器由于具有优异的性能特点,比如高速、低损耗和宽通带等,越来越被广泛应用于各种无线系统中。
低功耗作为射频电路设计的一个重要指标,主要体现在电路功率上。
在射频通讯领域,低功耗的设计需求也变得越来越重要。
一个好的低功耗射频滤波器应当具备以下特点:尽可能的降低电路能源消耗,减少耗电量,提高整体的功率效率。
宽通带射频滤波器也是一个重要的要求。
由于无线通信中需要传输的信号波形种类千差万别,而且不同载频信号的带宽也不相同。
为了滤除渣波、杂波和无用噪声,就需要选择一个合适的宽度,能够适应一定范围内的带宽处理。
所以我们需要进行设计一个低功耗宽带射频滤波器,而MEMS技术则充分利用了MEMS器件的微小尺寸、高度集成和高灵敏度等特点,完美地实现了上述功耗与频带的要求。
首先,我们要设计一个基于MEMS射频滤波器的模型。
对于各种基于MEMS射频滤波器的模型,我们主要研究其中一个比较典型的MEMS全通滤波器,或称上谐振器(UWB)。
全通滤波器的优点是具有极宽的通带和截止特性,在非线性通信系统中应用广泛。
将MEMS技术应用于全通滤波器电路中,又具有更好的稳定性,结构更加紧凑,并且MEMS滤波器也能够提供良好的性能参数。
底层模型的设计完成后,就需要考虑它的性能,例如几何形状和工艺参数如厚度、宽度和悬空面积等方面。
65电子技术Electronic Technology电子技术与软件工程Electronic Technology & Software Engineering低频信号源是一种最常用信号源,成本较低的产品一般由模拟电路构成,稳定度和精度都比较低,稳定度和精度高的数字式低频信号源得成本都比较高,为了降低成本,论文给出在ATmega8[1]单片机和通用芯片的低成本硬件平台上如何实现数字信号源优良技术指标的技术方案,主要是通过可预置数定时计数器与PLL 锁相环技术实现频率合成,基于通用EPROM 存储器和DA 芯片的数字波形合成器工作原理和实施方案,介绍了如何充分利用ATmega8单片机内部资源,给出了全部的电原理图,元器件参数,论文还给出了符合使用习惯的人机界面设计以及电源、功放等外围电路设计。
1 电路工作原理整机电路由频率合成电路、倍频电路、数字波形合成电路、程控滤波电路、单片机人机界面和控制电路以及其它外围电路组成,以图5中着陆前10秒(t=277.8s )的状态为初始状态,根据飞机性能约束,将滚转角指令约束到±30deg ,偏航角速率指令约束到±30deg/s 。
分别使用侧滑法和本文提出的规划策略。
得到相关响应如图6-图10所示。
从图6到图10可以看出,侧航法着陆末端有个较大的交叉角(偏航角),而侧滑角、滚转角、侧向偏移和侧向速度接近0;侧滑法着陆末端交叉角、侧向偏移和侧向速度接近0,而侧滑角和滚转角较大;本文提出的基于运动规划的方法可以满足着陆末端的交叉角、侧向速度、侧向偏移和滚转角均为0,有一定的侧滑角。
仿真结果与第1节理论分析一致,而飞翼无人机对于侧滑角有一定的容忍能力,所以上述三种策略只有本文提出的基于运动规划的方法可以满足飞翼无人机侧风着陆需要。
4 结束语本文对飞翼无人机侧风着陆的运动规划策略进行了研究,提出了基于模型预测控制的着陆运动规划方法,并通过理论分析和仿真实验对本文提出策略和侧滑法以及侧航法等传统方法进行了对比,理论分析和仿真结果均证明,在三种方法中只有本文提出的基于运动规划的方法能够满足飞翼无人机侧风着陆需求。
小型化低成本频率源设计李宝新(中国电子科技集团公司第二十研究所,西安 710068)摘 要:本文采用集成式锁相环(Phase-Locked Loop,PLL)ADF5355实现一款超宽带、小尺寸、低成本的频率源,锁相环利用单片机C8051F340控制。
首先锁相环芯片ADF5355可以实现54 MHz~13600 MHz的频率输出,可以满足较大频率范围固定点频源的要求;另外,选择的锁相环芯片ADF5355和单片机C8051F340,再加一个稳压器芯片就可以实现低成本频率源的设计;通过合理的空间布局,可以实现小尺寸频率源的设计,具有较大的工程应用价值。
关键词:锁相环;单片机;稳压器中图分类号:TN74 文献标识码:A 文章编号:1674-7976-(2020)-06-438-04 Design Miniaturized and Low Cost Fixed Frequency SourceLI BaoxinAbstract:This paper design a fixed frequency source with the phase-locked loop chip ADF5355. Controlled by MCU C8051F340, the source realized the goal of miniaturized, low cost and ultra wideband. First, the phase-locked loop chip ADF5355 can realize frequency range from 54 MHz to 13600 MHz, so it can fulfill the request of the frequency range of the fixed frequency source. In addition, this source is formed by the PLL chip ADF5355, MCU C8051F340 and a LDO (Low dropout regulator) chip. Through reasonable PCB design, the size of this source is 30mm×30mm, with great practical value in engineering.Key words:PLL; MCU; LDO0 引言频率源是雷达、通信等系统实现高性能指标的关键技术之一,很多现代电子系统的功能实现都直接与频率源的性能有关,因此频率源被誉为无线电系统的心脏,其性能的优劣直接影响到整机的性能。
扫频电路设计一、前言扫频电路是一种广泛使用的电路,可以在许多应用中使用。
例如,扫频电路可以用于信号源的测试和测量中,也可以用于雷达和通信系统中。
在本文中,我们将探讨扫频电路的设计过程。
二、扫频电路基础1. 扫频电路定义扫频电路是一种产生可调谐输出信号的电路。
在这个过程中,输出信号的频率会随着时间变化而变化。
2. 扫频电路原理扫频电路通过改变一个或多个元件(例如晶体管、二极管或滤波器)的参数来改变输出信号的频率。
这些元件通常被称为可调谐元件。
3. 扫频电路分类根据可调谐元件类型不同,扫频电路可以分为以下几类:(1)压控振荡器(VCO)型扫描器(2)相移键控振荡器(PSK)型扫描器(3)串联谐振型扫描器三、设计步骤1. 确定需求在开始设计之前,需要确定所需输出信号的特定要求。
这些要求可能包括:(1)所需输出信号的最高和最低频率范围(2)所需输出信号的频率步进大小(3)所需输出信号的稳定性和精度要求2. 选择可调谐元件选择可调谐元件是扫频电路设计中最重要的步骤之一。
不同类型的可调谐元件具有不同的特性,因此需要根据应用要求进行选择。
3. 设计控制电路控制电路是用于控制可调谐元件的电路。
这个过程中,需要考虑以下几点:(1)控制电路应该能够提供足够的驱动力来改变可调谐元件的参数。
(2)控制电路应该能够提供足够的精度和稳定性来保证输出信号的质量。
4. 设计滤波器滤波器是用于过滤扫频电路中产生的杂散信号和噪声。
通常情况下,需要在扫频电路中添加一个低通或带通滤波器来消除这些干扰。
5. 仿真和测试在完成设计后,需要进行仿真和测试以验证设计是否符合要求。
这个过程中,可以使用各种工具和仪器来检查输出信号的频率、稳定性、精度等参数。
四、总结扫频电路的设计是一个复杂的过程,需要考虑多个因素。
在设计过程中,需要确定需求、选择可调谐元件、设计控制电路、设计滤波器等步骤。
最后,需要进行仿真和测试以验证设计是否符合要求。
一种宽带扫频信号源的设计
吴丽丽;王倩
【期刊名称】《长春工业大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2011(032)002
【摘要】根据DDS基本理论,研究了以DDS技术为基础的用于数字式宽带频率特性测试仪中扫频信号源产生的设计方法,经过实验知此信号源性能良好.
【总页数】5页(P168-172)
【作者】吴丽丽;王倩
【作者单位】长春工业大学,计算机科学与工程学院,吉林,长春,130012;长春工业大学,计算机科学与工程学院,吉林,长春,130012
【正文语种】中文
【中图分类】TP273
【相关文献】
1.基于LabVIEW的多功能宽带扫频信号源控制界面软件设计 [J], 秦浩
2.宽带高速扫频信号源的高精度功率控制设计 [J], 邹敏;任利霞;邓伟;梁训波;王国义
3.一种EAS扫频信号源的设计与实现 [J], 牛元海;刘太君;叶焱;石志京
4.基于FPGA与AD9854的宽带扫频信号源设计 [J], 董建晶;张晓青
5.一种超宽带线性调频信号源的设计 [J], 李陈磊;竺小松;徐壮
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
Broadcom发布低成本单片无线局域网解决方案BCM431 Broadcom公司无线局域网业务部市场总监Bill Bunch表示:“通过提高集成度和加强Broadcom BCM4312在单芯片上集成了802.11 MAC、基带处理器和双频带(2.4GHz和5GHz)对运营商部署无线DSL网关来说,BCM4312也是一个经济的解决方案。
为了让用户在家中和公司中共享宽带连接,过半DSL网关都有Wi-Fi功能。
到2010年,这一比例预计将达到2/3。
BCM4312不仅能够极大地降低把Wi-Fi加到宽带接入设备而增加的成本,而且因为其占板面积小,有SDIO接口,所以还可以直接集成到DSL主板上,因此制造商可以设计外形更加漂亮的产品。
Wi-Fi正在成为越来越成为住宅网关的流行功能,与此同时,笔记本电脑现在几乎都带Wi-Fi了。
BCM4312解决了PC制造商面临的3个关键问题:尺寸、成本和功耗。
除了降低标准迷你卡的成本,BCM4312 10mm×10mm的封装还使PC制造商能够制造出尺寸小一半的新型迷你卡,这样一来,超移动性PC就可以拥有无线局域网功能了。
BCM4312采用Broadcom为蜂窝用于笔记本电脑的Wi-Fi+蓝牙模块为了向PC制造商提供更多无线连接选项,Broadcom推出了新的BCM94312MCGB参考设计。
BCM94312MCGB在单个PCIe迷你卡上集成了新的BCM4312无线局域网芯片和Broadcom领先业界的BCM2046蓝牙芯片。
将两种无线技术集成到单个模块上有助于较小型笔记本电脑平台减少无线子系统所需的板卡插槽数量。
新推出的参考设计采用了共享天线系统,无需单独的Wi-Fi和蓝牙天线,这降低了组件成本并提高了性能。
新的参考设计还支持Broadcom广受欢迎的InConcert共存技术,这种独特的技术可用在同时采用Wi-Fi和蓝牙的产品中以降低干扰并提高性能。
供货BCM4312目前正在向PC制造商和宽带设备制造商批量交付。
低成本宽动态范围数据采集电路一、任务设计并制作一个低成本宽动态范围数据采集电路。
该数据采集电路包括输入信号阻抗变换电路及低通滤波电路、浮点放大电路、A/D 转换电路、时序控制电路及单片机系统,其组成框图如图1所示。
二、要求1.基本要求(1)阻抗变换电路及低通滤波电路a . 输入电压为正弦波,频率20Hz ~2kHz ,幅值100mV ~2.5V 可调;b .小信号输入阻抗≥10M Ω;c .低通滤波电路通频带为20Hz ~2kHz 。
(2)制作浮点放大电路,其放大倍数可在1、2、4、8、16、32、64、128、256之间可变,具体放大倍数应根据输入信号幅值自动调整。
(3)A/D 转换器分辨率不低于8位(要求低成本),要求采集电路整体动态范围为96dB 。
(4)时序控制电路应正确完成浮点放大及A/D 转换电路的控制。
(5)能显示输入电压幅值。
2. 发挥部分(1)当输入正弦信号幅值为10mV ~100 mV 时,采集电路能正确显示输入信号波形及幅值。
(2)输入正弦信号最高频率达到20kHz 时,采集电路能正确显示信号波形及信号幅值。
信号输入图1 数据采集电路结构(3)其他。
三、说明1. 在图1的A点、B点留下测试端口。
2. 动态范围是衡量一个数据采集系统的重要指标,它是指系统允许的最大输入信号幅值与能分辨的最小信号幅值之比。
为了在较低成本的前提下仍能获得较大的动态范围,浮点放大技术是一个好的方法。
浮点放大是通过自动改变放大倍数将大小相差悬殊的采样输入信号放大到A/D转换要求的范围内的信号。
与一般的程控放大器不同,系统的程控信号放大器增益不是事先设定,而是在信号采集的每一个采样间隔t 之内,瞬时地判断输入信号的电平值大小,确定相应的阶码(增益码),动态地设定程控放大器的放大倍数。
本电路中的浮点放大电路可以保证A/D的输入信号幅值一直处于半量程和满量程之间,在整个输出信号范围内,信号的量化噪声几乎保持一致,保证了A/D转换的相对精度。