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電子發燒友網>模擬技術>調制器輸出端的寄生信號的產生原因和如何消除

調制器輸出端的寄生信號的產生原因和如何消除

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2023-01-03 14:20:063267

乘法器與調制器

我們使用調制器而不是乘法器有幾個原因。乘法器的兩個端口都是線性的,因此載波輸入上的任何噪聲或調制都會使信號輸入成倍并降低輸出,而調制器載波輸入的幅度變化大多可以忽略不計。二階機制會導致載波輸入的幅度噪聲影響輸出,但在最好的調制器中,這些噪聲被最小化,這里不討論。
2023-01-30 14:26:355115

如何消除空間光調制器零級光的影響?

開門見山,大家在使用空間光調制器的時候,都會被衍射圖像中心的零級光所困擾,那么零級光是如何產生的,又該如何降低零級光的影響呢?本期文章將重點講解這兩個問題,建議閱讀時間5分鐘。 零級光產生原因
2023-05-08 07:16:482423

QPSK調制器

QPSK調制器的范例。本文還用相量圖表示由于不良的本振同步所產生的影響,并通過數字處理技術消除了相位和頻率的誤差。
2023-06-09 14:21:571963

模擬IQ調制器的特性

模擬 IQ 調制器包含 Mixer,在上變頻的過程中,勢必會產生鏡頻產物。當輸出無頻偏信號時,即信號中心頻率與調制器的 LO 信號頻率相同時,相當于采用的是 Zero-IF 機制,鏡頻產物與信號本身不可分割,即使通過濾波也無法濾除鏡頻。
2023-06-12 10:44:362249

AN-924: 數字正交調制器增益

數字正交調制器出現在許多通信和信號處理IC中。本應用筆記解釋了數字正交調制器的基本構建模塊,并分析了通過調制器對三種輸入信號的增益。
2023-06-16 11:53:252262

純相位空間光調制器(SLM)零級光的產生消除方法

引言空間光調制器(一般指相位型SLM)可以對光的振幅、相位、偏振態等進行調制,在光學研究領域擁有廣泛和悠久的歷史。目前相位型空間光調制器在全息光學,全息光鑷,激光并行加工,自適應光學,雙光子/三光
2022-04-21 10:08:345697

使用IC555的頻移鍵控FSK調制器

頻移鍵控在通信領域的廣泛應用中發揮著重要作用,被認為是無線調制解調器數據傳輸中的高效應用。上述FSK調制器使用IC555能夠相對于給定輸入信號產生FSK信號。電阻Ra、Rb和C決定了FSK調制信號在非穩定工作模式下的頻率。
2023-07-03 10:51:461821

諧波產生原因和危害怎么消除

諧波產生原因和危害怎么消除? 諧波是一種頻率為原有電源頻率整數倍的電信號,通常是由于非線性電氣負載導致的。這些電氣負載包括變頻、整流、電磁鐵、電機等。在這些負載中,非線性特征導致電流波形不再是
2023-09-21 17:13:0411794

聲光調制器的原理 聲光調制器的主要應用領域

介紹了聲光調制器的原理并介紹了聲光調制器的主要應用領域。
2023-11-30 10:02:255463

空間光調制器的原理 空間光調制器的作用

空間光調制器的原理 空間光調制器的作用? 空間光調制器是一種利用光的干涉、衍射等現象對光進行調制的器件,可以實現對光波的幅度、相位等進行調節,從而實現對光信號的控制和處理。它在光通信、光計算、光學
2023-12-20 13:45:013690

信號發生怎么輸出調制信號 信號發生輸出信號衰減如何調整?

信號發生怎么輸出調制信號 信號發生輸出信號衰減如何調整? 信號發生是一種用來產生各種類型、頻率和幅度的信號的儀器。它通常用于測試和調試各種電子設備。其中包括調制信號,即將消息信號(基帶信號
2023-12-21 14:56:109624

電流型脈寬調制器 是恒流電源嗎?

組件。本文將為您詳細介紹電流型脈寬調制器的工作原理、與恒流電源的關系以及在不同領域的應用。 一、電流型脈寬調制器的工作原理 電流型脈寬調制器是一種先進的控制電路,它通過調整輸出電流的脈沖寬度來準確控制輸出電壓或電流。與傳統脈寬調制器不同,電流型脈寬調制
2024-05-22 17:05:431127

信號發生怎么輸出調制信號的頻率

發生的基本原理 信號發生的核心原理是利用振蕩產生周期性的電信號,然后通過各種電路對這些信號進行調制、放大和整形,最終輸出所需的調制信號。 2. 調制信號的基本概念 調制信號是指在載波信號上疊加了信息信號信號調制
2024-06-03 15:24:182795

數字調制系列:IQ調制器特性

常見的數字調制方式,并解釋為什么經過IQ調制器后帶寬會翻倍的原因
2024-06-18 09:26:090

混頻調制器的區別

在電子通信領域中,混頻調制器是兩種至關重要的設備,它們在信號處理、無線通信、雷達系統等多個方面發揮著關鍵作用。盡管兩者在電路形式和工作原理上有一定的相似性,但它們在功能、輸入/輸出信號以及應用場
2025-02-03 16:54:001669

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