从已调信号中检出调制信号的过程称为解调或检波,解调的目的是为了恢复被调制的信号。
AD8361就是一款集成射频检波器。
具体芯片检波原理不做赘述。
AD8361是一款均值响应功率检波器,适用于最高2.5GHz的高频接收机和发射机信号链。
该器件使用非常简单,在大部分应用中仅需2.7V至5.5V的单电源、电源去耦电容和输入耦合电容即可工作。
输出为线性响应直流电压,转换增益为7.5V/V均方根值。
可添加一个外部滤波器电容,提升平均时间常数。
类似的还有对数检波器AD8362等等。
2023/1/17 15:11:26 1.99MB AD8361 功率检波器 均值检波 功率计
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MSK程序,亲测好使,外面包括MSK的调制解调,频谱分析等等一系列
2023/1/15 23:27:38 3KB MSK matlab
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用simulink对QPSK系统仿真,引见了数字通信中的QPSK调制解调的原理和过程,分析信号在加噪信道中模拟传输时的时域图,讨论模拟过程中的误码率,所得结果与理论结果基本一致.
2023/1/15 18:04:05 32KB QPSK simulink
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数字通信系统调制与解调simulink仿真,包括2ASK、2FSK、2PSK的simulink仿真,经测试可完满运行。
2023/1/13 21:24:26 24KB 数字通信系统 2ASK 2FSK 2PSK
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1.首先设计511位m序列(码源速率:组号*10k,例如第1组,为10k,第2组为20k,以此类推),作为数字调制的信号源,此模块不可使用现有控件;
在频域,比较511位m序列与伪随机PN序列的频谱;
2.设计QPSK通信系统的组成原理设计实现方案,提供原理图和Multisim仿真电路及仿真波形。
调制与解调模块不可使用现有控件;
载波频率自定,通常为MHz数量级;
相干解调直接采用与调制信号同频同相的正弦信号,无需设计本地载波恢复;
3.设计QPSK调制器与解调器中涉及的正弦信号与方波信号,此模块可使用现有控件;
4.设计QPSK调制器与解调器中涉及的串并变换与并串变换,此模块不可使用现有控件;
5.设计QPSK调制器与解调器中涉及的滤波器,此模块可使用现有控件,但需要详细说明滤波器的形式、设计的参数、滤波器的传递函数、滤波器的幅频特性等;
6.在时域,观察QPSK各模块输出波形、眼图;
在频域,观察已调信号、调制信号的频谱和传输带宽;
画出系统误码率与接收端信噪比SNR的关系;
7.将QPSK等做成子系统以便调用;
8.生成至少包含5种谐波分量的模拟信号源或是语音信号;
9.将5中的信号源利用Δm或是PCM量化后,用2中的QPSK系统传输并恢复;
10.在发送端与接收端之间加入白噪声,模拟高斯信道,信噪比自行设定。
分析6中的抗噪声功能,给出误比特率等功能参数;
11.撰写课程设计报告。
2023/1/13 11:20:37 38.04MB systemview QPSK  PCM
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该资源使用matlab编码,功能是:发送一段音乐,然后经过抽样量化PCM编码,信源编码,信道编码,调制,解调译码后播放出来,使用的编码技术是汉明码,调制解调技术是QPSK
2020/2/14 21:15:08 8.03MB matlab 通信 汉明码 调制
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通信原理实验报告,2FSK调制与非相关解调。
2015/8/3 5:22:10 1.75MB 通信原理
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这是一个matlab的OFDM仿真程序。
比较16QAM、64QAM与QPSK的误码率功能比较;
包括信源、信道的编码、解码、调制与解调、串并/并串转换、保护间隔、插入AWGN等。
2020/6/10 12:06:20 345KB MATLAB OFDM
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目录如下:01.8700常见型号对比02.BB相关名词解释03.一些常见的问题汇总(新手看看)04.桌面管理器使用教程05.刷机教程06.关于4.2和4.5ROM的一些说明07.常用第三方软件说明08.winloader使用教程09.8700拆机指导10.手机电话本实现Outlook同11.8700各版本rom&DM下载地址汇总12.8700官方说明书13.黑莓错误代码一览14.小红灯问题的处理办法15.COD模块说明16.BB做调制解调器拖电脑上网17.FreeRange的使用教程18.关于小红锁的问题19.黑莓解网络锁20.未找到为你的设备设计的附加应用程序的问题21.Btalk软件说明
2016/9/6 7:27:15 4.09MB 黑莓8700 系统设置
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基于MATLAB的OQPSK调制解调实现课程设计,需求的下载学习
2021/10/7 5:36:02 235KB OQPSK
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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