晶体振荡器在电子设计中可以说是无处不在,并且在扮演着非常重要的角色,晶振对电路板的角色好比心脏于人,其重要性不言而喻。
但是不要小看这么简单的晶振,如果设计不好,可能会直接影响到产品稳定性。
相信很多工程师在做无源晶振设计时,会遇到无源晶振不起振或者输出频率有偏差的现象,有些工程师会凭借经验来处理这样的问题,也有很多工程师可能就束手无策,不知道该从何查找原因?本文将从原理上为大家讲解如何避免出现这种问题,并对无源晶振进行更合理选型。
2016/5/13 18:10:11 147KB 晶体
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浙江大学通信原理实验报告实验三四振荡器与FM&FSK;调制模仿锁相环与FM&FSK;解调的实验原理!只有实验原理!实验原理!手打这么辛苦传上来造福大家(划掉)骗点积分,谢谢大家!
2022/9/8 2:00:35 221KB 通信原理
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从无线电通信技术基础入手,介绍了有关通信接收机的原理和特性,并以此为基础重点阐述了有关接收机设计的内容。
《通信接收机:DSP、软件无线电和设计(第3版)》用详实的内容、大量的公式、示例以及表格把接收机设计基础的内容完整而细致的展现在读者面前。
而且,为了适应新技术的发展,这次的第三版除了对原有内容进行了大量更新,提供了许多有关最新技术以及数字技术的信息之外,还保留了接收机设计的基本原理。
全书共分为10章,分别详细介绍了无线电通信系统、无线传输、噪声、数字信号处理以及调制理论和技术的基本知识,无线电接收机的重要特性,接收机系统规划,天线和天线匹配,放大器设计和增益控制技术,各种类型的混频器,本地振荡器频率控制,解调器技术和解调器设计,典型无线电接收机所需的辅助和专用电路,现代接收机的设计趋势等,并在每章最后都给出了详细信息的参考资料。
《通信接收机:DSP、软件无线电和设计(第3版)》提供了大量的示例,可供接收机设计人员和操作人员在实际工作中进行参考,是他们在相关工作中处理问题的首选参考工具书。
2022/9/7 20:56:13 17.28MB 接收机 DSP 软件无线电
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本书从硬件描述语言(VHDL和VerilogHDL)、Simulink环境下的模型构建以及Xilinx高级综合工具下的C/C++程序设计3个角度,对采用XilinxFPGA平台构建数字信号处理系统的方法进行详细的引见与说明。
全书内容涵盖了数字信号处理的主要理论知识,其中包含通用数字信号处理、数字通信信号处理和数字图像处理等方面。
全书共5篇21章,内容包括:信号处理理论基础,数字信号处理实现方法,数值的表示和运算,基于FPGA的数字信号处理的基本流程;
CORDIC算法、离散傅里叶变换、快速傅里叶变换、离散余弦变换、FIR滤波器、IIR滤波器、重定时信号流图、多速率信号处理、串行和并行-串行FIR滤波器、多通道FIR滤波器以及其他常用数字滤波器的原理与实现;
数控振荡器、通信信号处理和信号同步的原理与实现;
递归结构信号流图的重定时,自适应信号处理的原理与实现;
数字图像处理和动态视频拼接的原理与实现。
2022/9/7 14:35:42 113.49MB 数字信号处理
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并联谐振晶体振荡器、串联谐振晶体振荡器、电容三点式、电感三点式、互感耦合反应振荡器,multisim仿真
2022/9/7 7:20:22 1.04MB multisim仿真
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第1章是简短的引言,介绍锁相环领域的情况。
第2章安排涉及混合信号锁相环的理论,设计和混合信号PLL的应用。
讨论了不同类型的鉴相器(线性的和数字的),具有电荷泵输出的鉴频鉴相器、环路滤波器(无源和有源)以及压控振荡器。
给出了典型混合信号锁相环的应用,例如重定时和时钟恢复,控制马达速度等。
因为频率综合器是DPLL数字锁相环最重要的应用之一,所以单立第3章深入讨论数字锁相环频率综合器。
因为相位抖动和寄生边带是频率综合器最烦人的现象,我们给出了不同的解决这些问题的方法,即抗齿隙式电路和高阶环路滤波器。
此外,还分析了整数N和分数N两类综合器并说明后者可以非常快地捕获锁定,其特点是在跳频(扩频)应用中具有很大的好处;
最新一代的移动电话中,扩频技术将越来越重要。
接着说明了简单的频率综合器可以单环实现,而高功能系统中必须使用多环结构。
2022/9/4 5:00:44 18.04MB 锁相环设计
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一种基于数字可控电感的宽带压控振荡器
2022/9/3 5:58:37 1.32MB 研究论文
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全书以Protel的最新版本AltiumDesigner16为平台,介绍了电路设计的方法和技巧,主要包括AltiumDesigner16概述、原理图设计基础、原理图的绘制、原理图的后续处理、层次结构原理图的设计、原理图编辑中的高级操作、PCB设计基础知识、PCB的规划设计、印制电路板的布线、电路板的后期制作、创建元件库及元件封装、电路仿真系统、信号完整性分析、自激多谐振荡器电路设计实例和游戏机电路设计实例。
本书的内容由浅入深,从易到难,各章节既相对独立又前后关联。
2020/3/19 13:26:39 83.42MB ALTIUM DESIGNER
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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