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HFA3783芯片在類零中頻接收機中的應用

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怎樣做接收機中頻規劃?

為什么呢?因為這關系到,你的接收機在實際應用場合能不能工作。在實際工作環境,存在著各種頻率分量,而這些頻率分量的功率可能要比你的靈敏度高很多個dB,它們與本振相混,就落入你的中頻帶內。
2023-11-25 09:53:241600

如果中頻接收機采用普通的單混頻,行不行?

中頻接收機,理論上,沒有鏡像干擾,但是,在實際使用,由于各種的不理想性,是有的。
2024-04-08 16:36:252225

為什么在中頻接收機IQ失配會帶來鏡像干擾呢?

中頻接收機有沒有鏡像干擾?這篇文章,提到,對于理想的正交混頻器,本振只存在正頻率或者負頻率;
2024-04-09 14:20:522116

中頻的IQ失配從哪里來的?芯片中是怎么處理IQ失配的?

對于中頻接收機,主要有IQ失配,直流偏移等問題[1]。
2024-04-11 15:24:243183

中頻接收機的直流偏移(DC offset)來源于哪里?

中頻接收機的直流偏移(DC offset)可能來自于以下幾個方面
2024-04-15 15:36:043417

中頻接收機的架構設計分析

由于中頻接收機中頻有用信號位于中頻附近,所以這個低頻率的失真信號,會對有用信號的SNR產生影響,因此,在中頻接收機,對系統影響比較大的是二階失真信號。
2024-04-16 14:31:071631

為什么窄信道帶寬接收機偏向采用低中頻而不是中頻架構呢?

中頻接收機除了IQ mismatch帶來的鏡像,本振泄露等帶來的直流偏移,射頻鏈路二階非線性帶來的抗干擾等問題之外,還有一個中頻接收機固有的缺陷,那就是閃爍噪聲。
2024-04-18 11:23:132735

射頻知識基礎:三種接收機的介紹

關于接收機結構我們從最傳統的超外差結構開始介紹。超外差結構能提供非常好的性能,但這種結構需要大量分離元件,像濾波器等。這種結構無法單芯片集成實現,因此出現了中頻,低中頻接收機結構。超外差接收機
2024-12-31 16:40:521237

AD6672中頻接收機技術手冊

AD6672是一款11位中頻接收機,采樣速率最高可達250 MSPS,旨在為低成本、小尺寸、寬帶寬、多功能通信應用提供解決方案。 這款ADC內核采用多級、差分流水線架構,并集成了輸出糾錯邏輯
2025-04-28 11:29:471124

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