怎样把低频不同频率正弦信号叠加加高频信号的载坡上

  分析怎样抑制高频干扰信号
  调谐与选频作用:
  电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、电容之间来回振荡,这就是LC回路的谐振现象。谐振时由于电路的感抗与容抗等值又反向,因此回路总电流的感抗最小,电流量最大(指f=f0的交流信号),所以LC谐振电路具有选择频率的作用,能将某一频率f的交流信号选择出来。
  磁环电感的作用:
  磁环与连接电缆构成一个电感器(电缆中的导线在磁环上绕几圈作为电感线圈),它是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的屏蔽作用,故被称为吸收磁环,由于通常使用铁氧体材料制成,所以又称铁氧体磁环(简称磁环)。在图中,上面为一体式磁环,下面为带安装夹的磁环。磁环在不同的频率下有不同的阻抗特牲。一般在低频时阻抗很小,当信号频率升高后磁环的阻抗急剧变大。可见电感的作用如此之大,大家都知道,信号频率越高,越容易辐射出去,而一般的信号线都是没有屏蔽层的,这些信号线就成了很好的天线,接收周围环境中各种杂乱的高频信号,而这些信号叠加在原来传输的信号上,甚至会改变原来传输的有用信号,严重干扰电子设备的正常工作,因此降低电子设备的电磁干扰(EM)已经是必须考虑的问题。在磁环作用下,即使正常有用的信号顺利地通过,又能很好地抑制高频于扰信号,而且成本低廉
  插件式功率电感产品特点:
  超低成本,带屏蔽的构造
  额定电流 高达DC 40A
  高频率范围高达500kHz
  极低的直流电阻
  低噪音插件式电感
  产品应用:
  用于笔记本电脑和台式电脑的主板 DC/DC转换器等
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  高频相对应的就是低频,高频是指频带3MHz到30MHz之间的无线电波,低频主要是应用于某一技术领域中的最低频率范围。在具体的应用中,因两者的传输特性不同,也会有不同的用处。
  就其性质来说,主要有以下区别:
  1.高频信号载频点多,信息传输速率高。
  2.发射天线的尺寸跟信号的波长有关系,高频信号可以用尺寸较小的天线做到高功率发射。如手机的长度一般为十几厘米,其实跟天线长度有关系,然后对应到900M的频段,一计算就知道了。
  3.高频信号比低频信号更容易做到大功率发射,所以虽然信号衰减快,但是一般视距传输仍用高频信号。低频信号的波长大,传输过程中衰落小,且传输中易于产生散射和绕射,所以一般用来做网络覆盖。
  从上述的分析来看,如果400MHz和3G两个频率上的信号,在无线网络中(我的意思是指没有特殊标准和定义的情况下),我们一般用400M做覆盖,及做移动端的无线接入。而3G用来做基站通信,由于频率高易衰减,所以选择视距传输,即架高基站,避免建筑物遮挡,且传输数据率较高。
  使用高频来进行系统设计时, 对布线的要求更高,稍微的干扰就会使整个系统的性能受到很大的影响。高频衰减大,传输距离短
  高频不易对信号放大,而且衰减比较大,因此,在通信的上行链路使用低频段,可以降低手机的发射功率。
  FDD通信系统中,一般上行链路用低频,下行链路用高频,就是因为高频衰减较大,比较耗电,一般由基站来提供
  目前2G的移动通信中,最优的通信频率主要集中在900M,这个频点,无线信道传输距离远,覆盖效果好,主要用来做宏蜂窝覆盖,容量较大,而1800M频点,频率相对高一些,传输距离较差,但穿透效果好一些,主要用来做微蜂窝或小区裂化等。但3G中使用的是2.1G以上的频率,但使用的调制和编码方式完全不同,对功率的控制也更精准,这也不能说频率高不好,主要看怎么用它。
  换种方式,换个角度
  一般我们说高音、低音,指的是音符的Do、Re、Mi,有些人可以唱得很高,有些人唱得比较低,但这些都跟〝高频、低频〞无关。
  如果是唱同一首歌,用同样的伴唱带,我们可以听到有些人唱出来的声音很尖锐,有些人唱得比较低沉。就拿费玉清与周杰伦合唱的〝千里之外〞为例,应该很明显听得出来,费玉清的声音比较清亮,而相对的,周杰伦的声音比较厚实一些。
  这个感觉,就可以代表,费玉清的声音〝高频〞比较多,而周杰伦的〝低频〞较多。(谜之声:其实周杰伦的声音,应该多在中频而不是低频)
  再换个例子,如果你家中音响上有标示〝Treble(高音)〞和〝Bass(低音)〞的旋钮,可以放一首歌,然后试着先将高音钮转到最大,看看会不会听到整个音乐变尖了许多;再将高音钮转到最小,音乐应该会变得像是闷在壶里一样。
  这就是高频加大、减小而带来的效果。
  同样的方式来试试低频(音响上的低音钮),加到最大应该会让音乐变得浑厚、或者有点糊糊的,减少低频则会让音乐整个变得很纤细瘦弱的样子。
非常好我支持^.^
不好我反对
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( 发表人:李威 )
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高频电子线路课设报告
长安大学高频电子线路课设报告学院信息工程学院专业电子信息工程班级姓名学号指导老师课程设计任务书题目高频电子线路课程设计学院部信息工程学院专业电子信息工程班级学生姓名杜鹏学号1439共1周指导教师签字系主任签字一、课程设计目的1掌握电子通信系统的基本组成及各部分的作用;2进一步理解各种调制、解调和混频的基本理论和实现方法;3学会应用LABVIEW软件进行仿真;4提高依据所学知识及查阅的课外资料来分析问题解决问题的能力。二、设计内容及要求内容1调幅与检波(1)高频DSBFC信号产生与检波(2)高频DSBSC信号产生与检波2混频与检波中频DSBFC信号的产生与检波3FM波产生与解调4PM波产生与解调要求1从以上1、2、3、4中任选其一。调制信号均为5KHZ的正弦波,高频DSBFC和DSBSC信号载波频率取800KHZ1600KHZ(在该范围内可调),高频DSBFC信号与本地载波进行混频产生中频DSBFC,中频DSBFC载波频率取465KHZ,其他载波频率均取100KHZ;2以上1中的DSBFC和DSBSC检波不可用相同的方法;3明确设计任务,合理选择设计方案;4利用LABVIEW进行仿真;5观察和分析主要参数对调制和解调的影响。三、设计原始资料LABVIEW软件,电子通信系统教材及高频电子线路相关参考资料。四、设计完成后提交的文件和图表1.计算说明书部分各种类型调制、解调,混频的主要公式2.图纸部分(1)各种调制、解调,混频的原理框图;(2)实现各种调制、解调,混频的程序流程框图;(3)相应的仿真波形图。五、进程安排1学习使用LABVIEW软件(2天);2查阅资料,制定各种调制、解调、混频的实现方案(1天);3LABVIEW进行仿真设计(2天);4验收成果与撰写设计报告(2天)。六、主要参考资料1LABVIEW7EXPRESS实用技术教程,雷振山,中国铁道出版社2电子线路,谢嘉奎,北京高等教育出版社3高频电子电路,张肃文,北京高等教育出版社4电子通信系统(第四版),美WAYNETOMASI,北京电子工业出版社5高频电路,沈伟慈,西安西安电子科技大学出版社高频电子线路课设正文1、课程设计目的1掌握电子通信系统的基本组成及各部分的作用;2进一步理解各种调制与解调的基本理论和实现方法;3学会应用LABVIEW软件进行仿真设计;4提高依据所学知识及查阅的课外资料来分析问题解决问题的能力。二、设计内容及要求1设计内容调幅与检波(1)高频DSBFC信号产生与检波(2)DSBSC信号产生与检波2要求(1)调制信号均为5KHZ的正弦波,高频DSBFC和DSBSC信号载波频率取800KHZ1600KHZ(在该范围内可调);(2)DSBFC和DSBSC检波不可用相同的方法;(3)明确设计任务,合理选择设计方案;(4)利用LABVIEW进行仿真;(5)观察和分析主要参数对调制和解调的影响。三、设计原理1振幅调制在线性调制系列中,最先应用的一种幅度调制是全调幅或常规调幅,简称为调幅(AM)。不但在频域中已调波频谱是基带调制信号频谱的线性位移,而且在时域中,已调波包络与调制信号波形呈线性关系。调幅AM包括四种方式普通调幅AM、双边带调幅DSB、单边带调幅SSB和残留边带调幅VSB。其中双边带调幅DSB包括全载波双边带调幅DSBFC和抑制双边带调幅DSBSC两种。对于相同调制信号产生的已调波信号的时域波形不一样,频谱不一样,带宽不完全一样,调制与解调的实现方式与难度不一样。振幅调制AM调制信号叠加直流后再与载波相乘,则输出TM的信号就是常规双边带调幅(AM)信号。AM调制器模型如下图所示图1AM调制器模型AM信号的时域和频域表示式分别为TWCOSTMCOSATWCOSTMATS00M????21CCCCAMWS????式中,为外加的直流分量;可以是确知信号,也可以是0T随机信号,但通常认为其平均值为0。AM信号的典型波形和频谱分别如下图图2AM信号的典型波形CFUSFLSFCMF?CMF?FCFMAXCF?MINFMINCF?MAXCF?USBLSBF图3AM信号的典型频谱可见,AM信号波形的包络与输入基带信号成正比,故用包T络检波的方法很容易恢复原始调制信号。AM信号的频谱是由载频分量和上、下两个边带组成。上边带的频谱与原调制信号的频谱结构相同,下边带是上边带的镜像。显然,无论是上边带还是下边带,都含有原调制信号的完整信息。故AM信号是带有载波的双边带信号,它的带宽为基带信号带宽的两倍。采用AM调制传输信息的好处是解调电路简单,可采用包络检波法。缺点是调制效率低,载波分量不携带信息,但却占据了大部分功率,白白浪费掉。2检波广义的检波通常称为解调,是调制的逆过程,即从已调波提取调制信号的过程。对调幅波来说是从它的振幅变化提取调制信号的过程;对调频波,是从它的频率变化提取调制信号的过程;对调相波,是从它的相位变化提取调制信号的过程。狭义的检波是指从调幅波的包络提取调制信号的过程。有时把这种检波称为包络检波或幅度检波。幅度检波简称检波,其作用是从幅度调制波中不失真的检出调制信号来。根据是否需要同步信号,检波可分为包络检波和同步检波。包络检波也称峰值检波,利用普通调幅信号的包络反映了调制信号波形变化这一特点,如能将包络提取出来,就可以恢复原来的调制信号,这就是包络检波的原理。具体操作如下先让调幅波经过检波器(通常是晶体二极管),从而得到依调幅波包络变化的脉动电流,再经过一个低通滤波器滤去高频成分,就得到反映调幅波包络的调制信号。同步检波也称相干检波,同步检波必须采用一个与发射端载波同频同相或固定相位差的信号,主要用来解调双边带和单边带调制信号,它有两种实现电路一种由相乘器和低通滤波器组成,另一种直接采用二极管包络检波。检波二极管具有结电容低,工作频率高和反向电流小等特点,传统上用于调幅信号检波。二极管检波原理如下调幅信号是一个高频信号承载一个低频信号,调幅信号的波包ENVELOPE即为基带低频信号。如在每个信号周期取平均值,其恒为零。若将调幅信号通过检波二极管,由于检波二极管的单向导电特性,调幅信号的负向部分被截去,仅留下其正向部分,如在每个信号周期取平均值(低通滤波),所得为调幅信号的波包ENVELOPE即为基带低频信号,实现了解调(检波)功能。二极管检波原理调幅波信号是二极管检波电路的输入,因为二极管只允许单向导电,所以,如果使用的是硅管,则只有电压高于07V的部分可以通过二极管。同时,由于二极管的输出端连接了一个电容,这个电容与电阻配合对二极管输出中的高频信号对地短路,使得输出信号基本上就是信号包络线。电容和电阻构成的这种电路功能叫做滤波。二极管包络检波电路图如下图4二极管包络检波电路图同步检波模型图如下图5同步检波模型图3LABVIEW控制设计与仿真模块的功能LABVIEW是一种图形化的编程语言(又称“G”语言),它是一个虚拟仪器开发平台,也是一个图形化软件集成开发环境。LABVIEW作为一种强大的虚拟仪器开发平台,应用于各个行业,被视为一个标准的数据采集和仪器控制软件,利用它可以方便地组建自己的虚拟仪器。通过NILABVIEW控制设计与仿真模块,能分析开环模型行为、设计闭环控制器、模拟在线和离线系统并实现物理设计;使用传递函数、状态空间或零点极点增益模型,依照最初的原则创建模型;通过时间和频率分析工具(如时间阶跃响应或伯德图),能交互式地分析开环和闭环行为;利用多输入多输出MIMO系统和单输入单输出SISO系统中的内置工具,利用仿真功能,验证线性和非线性的系统动态;此外,还可通过其他NI软件工具,扩展NILABVIEW控制设计与仿真的可用性。例如,将它与LABVIEW系统辨识工具包结合,从真实系统的激励/响应信息中查找经验模型;还能够将它与LABVIEW状态图模块结合,用作基于事件的控制设计或事件驱动的仿真。用户也可利用LABVIEWMATHSCRIPTRT模块来进行基于M语法的仿真。算法一旦设计完成,无需生成代码,便能使用NILABVIEW实时REALTIME模块,将动态系统轻松部署到实时硬件上,实现快速控制原型和硬件在环应用程序。因此,在本次课程设计中,可以利用LABVIEW方便的完成实验的设计与仿真。4、仿真结果及其分析1DSBFC产生与检波的仿真假定高频载波信号为VCOS???TWVTVMC调制信号为单音音频信号TCOVTVM???且。??CW用调制信号控制载波幅度,使载波幅度按照调制信号规律变化,表示为)(COS1VCOSVTVTMTKVKTACMACACMC???????????其中是由调制电路本身决定的常数,被称之为调幅指AKAKC/数或调幅度,它表示载波幅度受调制信号控制的程度。因此,标准调幅波的数学表达式为COS1TWTMVTVAC???根据上式标准幅度调制的实现方案有两种,分别如下图所示图6标准幅度调制的两种实现方案对应的标准调幅过程波形为图7单音调制信号调幅波的波形由此可见,当调幅系数时,调幅波的上下包络都反映了调1?AM制信号的变化。当时,包络出现了过零点,如下图(A)所示,?调制信号的包络都不反映调制信号的变化,出现了调制失真,称为过调幅。在实际标准调幅调制电路中,若,则得到的失真波形1?AM如下图(B)所示图8单音正弦调制调幅波的过调失真波形下面从频域角度来描述调幅波的频谱成分和所占的带宽。将标准调幅波的数学表达式展开可得到COS21COS21TWVMTTTVAMA?????上式表明,用单音频信号调制后的已调波有三条高频谱线,一条位于载波频率处,幅度为;另外两条分别位于载频的两旁,CWCMCW称为上下边频,频率分别是和,幅度均为,见下???CWMAV21图(A)。实际中的调制信号一般是多音信号,见下图(B),这时的上下边频分别称为上下边带。图9标准调幅信号的频谱在本次课程设计中,采用LABVIEW虚拟仪器平台进行对调幅波的产生、调制与解调的仿真。(1)标准调幅波DSBFC产生与检波的LABVIEW程序下图为利用LABVIEW编写的DSBFC调制解调的程序图。图10DSBFC调制解调程序图在程序前端,由两个信号发生器生成调制信号与载波信号。其中调制信号的频率为5000HZ
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怎样把低频信号叠加高频信号的载坡上
相反,低频信号不加载到高频信号中。高频信号不混合低频信号可以发射,高频信号容易通过空中发射,低频信号不易通过空中发射低频电磁波在空中传输衰减迅速,难以单独发射
在接收端接收到高频信号后,只是用低频信号来调制高频信号的幅度,以调幅来说,而非低频信号,可以从其中解调出低频信号、调幅和调相三种方式,然后将信号发射出去,高频信号的频率没有变化把低频信号加载到高频信号上是指有调频。所以发射的还是高频信号
  载波若不是正弦,就会有很多谐波,这样,就会干扰其他接收设备,本身的发射能量也得不到最大利用。  载波是指被调制以传输信号的波形,一般为正弦波。载波信号,就是把普通信号(声音、图象)加载到一定频率的高频信号上,在没有加载普通信号的高频信号时,高频信号的波幅是固定的,加载之后波幅就随着普通信号的变化而变化(调幅),还可以调相,调频。载波信号一般要求正弦载波的频率远远高于调制信号的带宽,否则会发生混叠,使传输信号失真。
广播电台发射的音频信号就是经调幅或调频的方法通过载波发射出去的,电路并不复杂呀
广播电台发射的音频信号就是经调幅或调频的方法通过载波发射出去的,电路并不复杂呀
一般要求正弦载波的频率远远高于调制信号的带宽,否则会发生混叠,使传输信号失真。调制信号就是把低频信号叠加高频信号的栽坡上,这种调制是通过修改原始正弦坡的某种...
调频(FM),就是高频载波的频率不是一个常数,是随调制信号而在一定范围内变化的调制方式,其幅值则是一个常数。与其对应的,调幅就是载频的频率是不变的,其幅值随调制信号而变。 我们习惯上用FM来指一般的调频广播(76-108MHz),我国为(87-1...
把低频信号加载到高频信号上是指有调频、调幅和调相三种方式,以调幅来说,高频信号的频率没有变化,只是用低频信号来调制高频信号的幅度,然后将信号发射出去。在接收端接收到高频信号后,可以从其中解调出低频信号。所以发射的还是高频信号,...
载波若不是正弦,就会有很多谐波,这样,就会干扰其他接收设备,本身的发射能量也得不到最大利用。 载波是指被调制以传输信号的波形,一般为正弦波。载波信号,就是把普通信号(声音、图象)加载到一定频率的高频信号上,在没有加载普通信号的高...
载波是用于传输信号的振荡波,一般为固定频率等振幅的正弦波,即用作载体的振荡波;载波信号,就是把普通信号(声音、图象信号)加载到这个定频率的高频信号上,称为“调制”;在没有加载普通信号时,高频信号的波幅是固定的,加载信号波之后,波...
低频电磁波在空中传输衰减迅速,低频信号不易通过空中发射。相反,高频信号容易通过空中发射。 高频信号不混合低频信号可以发射, 低频信号不加载到高频信号中,难以单独发射。
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