AD9850/AD9851模块是采用ADI应用最广泛的DDS(AD9850和AD9851)制作的模块。
ADI的性能就不用多说了。
模块主要参考AD9850和AD9851的资料做的。
主要功能特点:*模块能够输出正弦波和方波,2个正弦波和2个方波输出。
AD9850:0-40MHzAD9851:0-70MHz频率在20-30MHz后谐波越来越大,波形会越来越不干净。
方波:0-1MHz*采用70MHz的低通滤波器,使波形的SN比更好*并口和串口数据输入可以通过一个跳帽选择*产生DA基准的管脚(PIN12)引出,方便做输出波形的幅度调节应用。
*比较器的基准输入端电压由可变电阻产生,调节该电阻可以得到不同的占空比方波*AD9850模块采用125MHz的有源晶振,AD9851模块采用30MHZ的有源晶振
2024/8/18 6:23:57 5KB ad9850
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ad9959输出作为参考频率,输入11.75MHZ,输出470MHZ,N=320
2024/6/20 22:31:42 10.57MB verilog PLL
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数字混频的Veriloag代码,Quartus工程,含testbench仿真。
程序设计系统时钟5MHz,625kHz的输入信号与625kHz的本振信号做混频,根据混频原理会得到1.25MHz的和频信号与0Hz(直流),将直流滤除掉得到1.25MHz的有效信号。
2024/6/13 21:10:11 5.14MB FPGA Quartus Verilog
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lte_data1.mat:bw=1.4M,cellID=170,normalCP,4slots,start2ndslot,NID1=56NID2=2lte_data2.mat:bw=1.4M,cellID=173,extendCP,4slots,start2ndslot,NID1=57NID2=2数据采样率30.72MHz。
281KB LTE PSS SSS MATLAB
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调频收音机的原理如上图所示,包括高频放大电路、混频电路、本振电路、中频放大电路、鉴频电路以及低频放大电路等。
主要技术指标如下:1、工作频率范围调频收音机的工作频率范围为88-108MHz,中频频率为10.7MHz。
2、灵敏度接收机接收微弱信号的能力称为灵敏度,一般用输入电压的大小来表示,接受的信号越小,灵敏度就越高。
一般生活中调频接收机的灵敏度为5-30uV。
3、选择性接收机从各种干扰信号中选出所需要的信号,或衰减不要的信号的能力称为选择性,单位用dB(分贝)表示,dB数越高选择性越好。
调频接收机中的中频抗干扰大于50dB。
4、通频带接收机的频率响应范围称为频率特性或通频带。
调频接收机的通频带一般为200KHz。
5、输出功率接收机的负载输出最大不失真(或非线性失真系数为给定值时)功率称为不失真功率。
输出功率应该≥100mW。
2024/5/23 13:43:09 6.58MB multis 调频收音机 包括各模块的
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IC读卡器支持MIFARE标准,工作频率13.56MHZ,以106kbit/s速率高速访问射频卡,数据加密和双向验证,防冲突,可同时读取多张射频卡,通信错误自动侦测。
支持支持S50,S70,UtraLight,MifarePro,ICODE2,At88RF020芯片,感应距离为00mm~60mm
2024/5/13 19:40:31 56KB IC卡读写器 JAVA例子
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实现MSP430单片机测频,单片机需超频至12M主频,采用最常用的低频测周,高频计数方法,频率测量范围达到0.1Hz-20MHz,理论上还可以测更高频率,但是手头只有20M的信号发生器
2024/5/7 5:22:07 46KB 测量频率 高精度 宽范围
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FM模块是集成了FM发射芯片和外围元件的部品,模块的发射频率是76-108MHz,可以传输调频立体声。
声音优美,信噪比超高,发射距离也远
2024/3/28 7:33:48 299KB FM发射模块
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小功率无线调频发射机仿真设计一个采用直接调频方式实现的工作电压为12V、输出功率在800mW以上、工作频率为6.5MHz的无线调频话筒,可用于语音信号的无线传输、对讲机中的发射电路等
2024/2/6 18:41:29 317KB 仿真
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*独立按键扫描程序,定时器0*本程序采用晶振频率12.000MHz*长,短,连发按键*外部函数externuint8keyScan4();//返回值:十位指示按键位,个位指示短长按
2024/1/30 10:42:40 26KB 单片机 按键 模块
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡