CN0140[高性能、双通道IF采样接收机]

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常用芯片名称

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20106 前置放大器258N 分离式双电源双运放4N25 光电耦合晶体管输出4N25MC 光电耦合晶体管输出4N26 光电耦合晶体管输出4N27 光电耦合晶体管输出4N28 光电耦合晶体管输出4N29 光电耦合达林顿输出4N30 光电耦合达林顿输出4N31 光电耦合达林顿输出4N32 光电耦合达林顿输出4N33 光电耦合达林顿输出4N33MC 光电耦合达林顿输出4N35 光电耦合达林顿输出4N36 光电耦合晶体管输出4N37 光电耦合晶体管输出4N38 光电耦合晶体管输出4N39 光耦可控硅输出6N135 高速光耦晶体管输出6N136 高速光耦晶体管输出6N137 高速光耦晶体管输出6N138 光电耦合达林顿输出6N139 光电耦合达林顿输出74F00 高速四2输入与非门74F02 高速四2输入或非门74F04 高速六反相器74F08 高速四2输入与门74F10 高速三3输入与门74F139 高速双2-4线译码/驱动器74F14 高速六反相斯密特触发74F151 高速双2-4线译码/驱动器74F153 高速双4选1数据选择器74F157 高速双4选1数据选择器74F161 高速6D型触发器74F174 高速6D型触发器74F175 高速4D型触发器74F244 高速八总线3态缓冲器74F245 高速八总线收发器74F32 高速四2输入或门74F373 高速8D锁存器74F38 高速四2输入或门74F74 高速双D型触发器74F86 高速四2输入异或门CA3140 单BIMOS运行CA3240 单BIMOS运行CD4001 4二输入或非门CD4002 双4输入或非门CD4006 18位静态移位寄存器CD4007 双互补对加反相器CD4009 六缓冲器/转换-倒相CD4010 六缓冲器/转换-正相CD40103 同步可预置减法器CD40106 六斯密特触发器CD40107 双2输入与非缓冲/驱动CD4011 四2输入与非门CD40110 计数/译码/锁存/驱动CD4012 双4输入与非门CD4013 置/复位双D型触发器CD4014 8位静态同步移位寄存CD4015 双4位静态移位寄存器CD4016 四双向模拟数字开关CD4017 10译码输出十进制计数器CD40174 6D触发器CD40175 4D触发器CD4018 可预置1/N计数器CD4019 四与或选择门CD40192 BCD可预置可逆计数器CD40193 二进制可预置可逆计数器CD40194 4位双相移位寄存器CD4020 14位二进制计数器CD4021 8位静态移位寄存器CD4022 8译码输出8进制计数器CD4023 三3输入与非门CD4024 7位二进制脉冲计数器CD4025 三3输入与非门CD4026 十进制/7段译码/驱动CD4027 置位/复位主从触发器CD4028 BCD十进制译码器CD4029 4位可预置可逆计数器CD4030 四异或门CD4031 64位静态移位寄存器CD4032 三串行加法器CD4033 十进制计数器/7段显示CD4034 8位静态移位寄存器CD4035 4位并入/并出移位寄存器CD4038 3位串行加法器CD4040 12位二进制计数器CD4041 四原码/补码缓冲器CD4042 四时钟D型锁存器CD4043 四或非R/S锁存器CD4044 四与非R/S锁存器CD4046 锁相环CD4047 单非稳态多谐振荡器CD4048 可扩充八输入门CD4049 六反相缓冲/转换器CD4050 六正相缓冲/转换器CD4051 单8通道多路转换/分配CD4052 双4通道多路转换/分配CD4053 三2通道多路转换/分配CD4056 7段液晶显示译码/驱动CD4060 二进制计数/分频/振荡CD4063 四位数值比较器CD4066 四双相模拟开管CD4067 16选1模拟开关CD4068 8输入端与非/与门CD4069 六反相器CD4070 四异或门CD4071 四2输入或门CD4072 双四输入或门CD4073 三3输入与门CD4075 三3输入与门CD4076 4位D型寄存器CD4077 四异或非门CD4078 八输入或/或非门CD4081 四输入与门CD4082 双4输入与门CD4085 双2组2输入与或非门CD4086 可扩展2输入与或非门CD4093 四与非斯密特触发器CD4094 8位移位/贮存总线寄存CD4096 3输入J-K触发器CD4098 双单稳态触发器CD4099 8位可寻址锁存器CD4502 可选通六反相缓冲器CD4503 六同相缓冲器CD4504 六电平转换器CD4508 双4位锁存器CD4510 BCD可预置可逆计数器CD4511 BCD7段锁存/译码/驱动CD4512 8通道数据选择器CD4513 BCD7段锁存/译码/驱动CD4514 4-16线译码器CD4515 4-16线译码器CD4518 双BCD加法计数器CD4520 双二进制加法计数器CD4521 24位分频器CD4522 可预置BCD1/N计数CD4526 可预置二进制1/N计数CD4527 BCD系数乘发器CD4528 双单稳态触发器CD4531 12位奇偶校验电路CD4532 8位优先编码器CD4538 双精密单稳态触发器CD4539 双四路输据选择器CD4541 可编程振荡/计时器CD4543 7段锁存/译码/驱动CD4553 3位BCD计数器CD4555 双4选1译码器CD4556 双4选1译码器CD4557 1-64位可变长度寄存器CD4558 BCD-7段译码器CD4560 BCD码加法器CD4561 BCD转换成9的补码输出CD4566 工业定时基准发生器CD4569 双4位可编程1/NBCDCD4583 双斯密特触发器CD4584 4斯密特触发器CD4585 4位数值比较器CD4599 8位总线相容寻址锁存器DS12887 非易失实时时钟芯片H11A2 光电耦合晶体管输出H11D1 光电耦合高压晶体管输出H11G2 光电耦合电阻达林顿输出ICL7106 3位ADC/驱动LCDICL7107 3位半ADC/驱动LEDICL7109 4位半ADC/驱动LEDICL7129 4位半ADC/LCD驱动ICL7135 ADC/LCD驱动BCD输出ICL7136 3位半CMOSADC/LCD驱动ICL7218 CMOS低功耗运算放大器ICL7650 整零运放斩波ICL7652 整零运放斩波ICL7660 CMOS直流-直流转换器ICL8038 函数信号发生器ICL8049 反对数放大器L3845 中继接口电路LF347N 宽带JFET输入四运放LF351N 宽带JFET输入运放LF353N JFET输入宽带运放LF355N JFET输入运放LF357N JFET宽带非全裣运放LF398N 采样/保持电路LF412N 低偏差飘移输入运放LM148J 通用四运放LM1875T 无线电控制/接收器LM224J 四运放(工业级)LM24J 四运放(军用级)LM2901N 四电压比较器LM2904N 四运放LM301AN 通用运算放大器LM308N 单比较器LM311P 单比较器LM317K 可调三端稳压器/3A LM317L 可调三端稳压器/100mA LM317T 可调三端稳压器/1.5A LM318 高速宽带运放LM324K 通用四运放LM331N V-F/F-V转换器LM336 5V 基准电压电路LM336-2.5V 基准电压电路LM337T 基准电压电路1ALM338K 可调三端稳压器5A LM339N 四比较器LM348N 四741运放LM358N 低功耗双运放LM361N 高速差动比较器LM386N 声频功率放大器LM3914N 十段点线显示驱动LM393N 低功耗低失调双比较器LM399H 精密基准源(6.9)LM723CN 可调正式负稳压器LM733CN 视频放大器LM741CN 双运放LM741J 单运放MC1377 彩色电视编码器MC1403 精密电压基准源(2.5) MC1413 周边七段驱动阵列MC1416 周边七段驱动陈列MC14409 二进制脉冲拨号器MC14433 3位半A/D转换器MC14489 多字符LED显示驱动器MC145026 编码器MC145027 译码器MC145028 译码器MC145030 编码译码器MC145106 频率合成器MC145146 4位数据总线MOC3020 光耦可控硅驱动输出MOC3021 光耦可控硅驱动输出MOC3023 光耦可控硅驱动输出MOC3030 光耦可控硅驱动输出MOC3040 光耦过零触发可控硅输出MOC3041 光耦过零触发可控硅输出MOC3061 光耦过零触发可控硅输出MOC3081 光耦过零触发可控硅输出NE521 高速双差分比较器NE5532 双运放NE5534 双运放NE555J 时基电路军品极NE555N 单运放NE556 双级型双时基电路NE564 锁相环NE565 锁相环NE567 音调译码器NE592 视频放大器OP07 低噪声运放OP27 超低噪声精密运放OP37 超低噪声精密运放PC814 单光耦PC817 单光耦SG3524 PWM解调调制器SG3525 PWM解调调制器SN7404 六反相器SN7406 六反相缓冲器/驱动器SN7407 六缓冲器/驱动器SN7414 六缓冲器/驱动器SN7416 六反相缓冲器/驱动器SN7440 六反相缓冲器/驱动器SN7497 六反相缓冲器/驱动器SN74HC00 四2输入与非门SN74HC02 四2输入或非门SN74HC03 四2输入或非门SN74HC04 六反相器SN74HC05 六反相器SN74HC08 四2输入与门SN74HC10 三3输入与非门SN74HC107 双J-K触发器SN74HC11 三3输入与门SN74HC113 双J-K负沿触发器SN74HC123 双稳态多谐振荡器SN74HC125 三态缓冲器SN74HC126 四三态总线缓冲器SN74HC132 二输入与非缓冲器SN74HC137 二输入与非缓冲器SN74HC138 3-8线译码/解调器SN74HC139 双2-4线译码/解调器SN74HC14 六反相器/斯密特触发SN74HC148 8选1数据选择器SN74HC151 双4选1数据选择器SN74HC154 4-16线多路分配器SN74HC157 四2选1数据选择器SN74HC161 4位二进制计数器SN74HC163 4位二进制计数器SN74HC164 8位串入并出移位寄存器SN74HC165 8位移位寄存器SN74HC173 4D型触发器SN74HC174 6D触发器SN74HC175 4D型触发器SN74HC191 二进制同步可逆计数器SN74HC20 双四输入与门SN74HC21 双四输入与非门SN74HC221 双单稳态多谐振荡器SN74HC238 3-8线译码器SN74HC240 八缓冲器SN74HC244 八总线3态输出缓冲器SN74HC245 八总线收发器SN74HC251 三态8-1数据选择器SN74HC259 8位可寻址锁存器SN74HC266 四2输入异或非门SN74HC27 三3输入与非门SN74HC273 8D型触发器SN74HC30 八输入端与非门SN74HC32 四2输入或门SN74HC367 六缓冲器/总线驱动器SN74HC368 六缓冲器/总线驱动器SN74HC373 8D锁存器SN74HC374 8D触发器SN74HC393 双4位二进制计数器SN74HC4028 7级二进制串行加数器SN74HC4046 锁相环SN74HC4050 六同相缓冲器SN74HC4051 8选1模拟开关SN74HC4053 三2选1模拟开关SN74HC4060 14位计数/分频/振荡器SN74HC4066 四双相模拟开关SN74HC4078 3输入端三或门SN74HC42 BCD十进制译码器SN74HC4511 7段锁存/译码驱动器SN74HC4520 双二进制加法计数器SN74HC541 8位三态输出缓冲器SN74HC573 8位三态输出D型锁存器SN74HC574 8D型触发器SN74HC595 8位移位寄存器/锁存器SN74HC73 双J-K触的器SN74HC74 双D型触发器SN74HC76 双J-K触的器SN74HC86 四2输入异或门SN74HCT04 六反相器SN74LS03 四2输入与非门SN74LS04 六反相器SN74LS05 六反相器SN74LS06 六反相缓冲器/驱动器SN74LS07 六缓冲器/驱动器SN74LS08 四2输入与非门SN74LS09 四2输入与非门SN74LS10 三3输入与非门SN74LS107 双J-K触发器SN74LS109 正沿触发双J-K触发器SN74LS11 三3输入与非门SN74LS112 双J-K负沿触发器SN74LS113 双J-K负沿触发器SN74LS114 双J-K负沿触发器SN74LS12 三3输入与非门SN74LS121 单稳态多谐振荡器SN74LS122 单稳态多谐振荡器SN74LS123 双稳态多谐振荡器SN74LS124 双压控振荡器SN74LS125 三态缓冲器SN74LS126 四3态总线缓冲器SN74LS13 三3输入与非门SN74LS131 3-8线译码器SN74LS132 二输入与非触发器SN74LS133 13输入与非门SN74LS136 四异或门SN74LS137 地址锁存3-8线译码器SN74LS138 3-8线译码/转换器SN74LS139 双2-4线译码-转换器SN74LS14 六反相器.斯密特触发SN74LS145 BCD十进制译码/驱动器SN74LS147 10-4线优先编码器SN74LS148 8-3线优先编码器SN74LS15 三3输入与非门SN74LS151 8选1数据选择器SN74LS153 双4选1数据选择器SN74LS154 4-16线多路分配器SN74LS155 双2-4线多路分配器SN74LS156 双2-4线多路分配器SN74LS157 四2选1数据选择器SN74LS158 四2选1数据选择器SN74LS16 六反相缓冲器/驱动器SN74LS160 同步BDC十进制计数器SN74LS161 4位二进制计数器SN74LS162 同步BDC十进制计数器SN74LS163 4位二进制计数器SN74LS164 8位串入并出移位寄存SN74LS165 8位移位寄存器SN74LS166 8位移位寄存器SN74LS168 4位可逆同步计数器SN74LS169 4位可逆同步计数器SN74LS17 六反相缓冲器/驱动器SN74LS170 4x4位寄存器堆SN74LS172 16位多通道寄存器堆SN74LS173 4D型寄存器SN74LS174 6D型触发器SN74LS175 4D烯触发器SN74LS176 可预置十进制计数器SN74LS181 运算器/函数发生器SN74LS182 超前进位发生器SN74LS183 双进位保存全价器SN74LS189 64位随机存储器SN74LS190 同步BCD十进制计数器SN74LS191 二进制同步可逆计数器SN74LS192 BCD-同步可逆计数器SN74LS193 二进制可逆计数器SN74LS194 双向通用移位寄存器SN74LS195 并行存取移位寄存器SN74LS196 可预置十进制计数器SN74LS197 可预置二进制计数器SN74LS20 双4输入与门SN74LS21 双4输入与门SN74LS22 双4输入与门SN74LS221 双单稳态多谐振荡器SN74LS238 3-8线译码/多路转换器SN74LS240 八缓冲/驱动/接收器SN74LS241 八缓冲/驱动/接收器SN74LS242 四总线收发器SN74LS243 四总线收发器SN74LS244 八缓冲/驱动/接收器SN74LS245 八总线收发器SN74LS247 BCD-七段译码驱动器SN74LS248 BCD-七段译码驱动器SN74LS249 BCD-七段译码驱动SN74LS25 双4输入与门SN74LS251 三态8-1数据选择器SN74LS253 双三态4-1数据选择器SN74LS256 双四位选址锁存器SN74LS257 四3态2-1数据选择器SN74LS258 四2选1数据选择器SN74LS259 8位可寻址锁存器SN74LS26 四2输入与非门SN74LS260 双5输入或非门SN74LS261 2x4位二进制乘发器SN74LS266 四2输入异或非门SN74LS27 三3输入与非门SN74LS273 八进制D型触发器SN74LS275 七位树型乘法器SN74LS276 四J-K触发器SN74LS279 四R-S触发器SN74LS28 四输入端或非缓冲器SN74LS280 9位奇偶数发生校检器SN74LS283 4位二进制全加器SN74LS290 十进制计数器SN74LS293 4位二进制计数器SN74LS295 4位双向通用移位寄存器SN74LS30 八输入端与非门SN74LS32 四2输入或门SN74LS33 四2输入或门SN74LS365 六缓冲器带公用启动器SN74LS366 六缓冲器带公用启动器SN74LS367 六总线三态输出缓冲器SN74LS368 六总线三态输出反相器SN74LS37 四输入端与非缓冲器SN74LS373 8D锁存器SN74LS374 8D触发器SN74LS375 4位双稳锁存器SN74LS377 8位单输出D型触发器SN74LS38 双2输入与非缓冲器SN74LS386 四2输入异或门SN74LS390 双十进制计数器SN74LS393 双4位二进制计数器SN74LS40 四输入端与非缓冲器SN74LS42 BCD-十进制译码器SN74LS47 BCD-七段译码驱动器SN74LS48 BCD-七段译码驱动器SN74LS49 BCD-七段译码驱动器SN74LS51 三3输入双与或非门SN74LS54 四输入与或非门SN74LS55 四4输入与或非门SN74LS573 8位三态输出D型锁存器SN74LS574 8位D型触发器SN74LS63 六电流读出接口门SN74LS670 8位数字比较器SN74LS684 8位数字比较器SN74LS73 双J-K触发器SN74LS74 双D触发器SN74LS75 4位双稳锁存器SN74LS76 双J-K触发器SN74LS78 双J-K触发器SN74LS83 双J-K触发器SN74LS85 4位幅度比较器SN74LS86 四2输入异或门SN74LS88 4位全加器SN74LS90 4位十进制波动计数器SN74LS91 8位移位寄存器SN74LS92 12分频计数器SN74LS93 二进制计数器SN74LS95 4位并入并出寄存器SN74LS96 5位移位寄存器SN74LSO1 四2输入与非门SN74LSO2 四2输入与非门SN74LSOO 四2输入与非门TIL113 光电耦合达林顿输出TIL117 光电耦合TLL逻辑输出TL062 低功耗JEFT输入双运放TL072 低噪声JEFTTLP521-1 单光耦TLP521-2 双光耦TLP521-4 四光耦TLP621 四光耦UC3842 WM电流型控制器UC3845 PWM电流型控制器ULN2003 周边七段驱动陈列ULN2004 周边七段驱动陈列ULN2803 周边八段驱动陈列ULN2804 周边八段驱动陈列VD5026 编码器VD5027 译码器。

安捷伦34970中文说明书

安捷伦34970中文说明书
交流耦合的真有效值测量仅测量交流成分分路电阻10ma为5100ma1a为01输入保护34901a模块上1250v保险丝热电偶转换its90软件补偿参考接点类型内部固定或外部开路热电偶检查每通道可选开路热敏电阻440044400744006系列rtd000385din000391测量噪声抑制60hz50hz直流cmrr140db交流cmrr70db积分时间常模抑制200plc4110db100plc2105db20plc400ms100db10plc200ms95dbplc40ms90dbplc20ms60dbdb工作特征对于lo引线中1k?不平衡对于电源工频01对于电源工频1使用80db3使用60db50hz工作状态下的读数速度对于固定功能和量程读数至存储器标度和报警关azero关闭usb数据记录关关闭绝缘电压通道至通道通道至接地300vdc交流有效值22比特18比特15比特单通道测量速率功能分辨率34970a34972a读数秒dcv2线电阻10plcplc47002plc500热电偶00110plcplc47002plc280rtd热敏电阻00110plcplc47002plc200acvhz014中速20hz快速200hz100频率周期100ms10ms7013wwwplcworldcnwww91hmicomwwwplcworldcnwww91hmicomwwwplcworldcn至io或内部存储器的单通道读取速率34970a34972a至存储器至gpib或rs232至lanusb或存储器读数秒读数单通道ascii读数500440500单通道但改变量程例如measdcv10measdcv252525单通道但改变测试功能例如measdcvmeas欧姆121212至io或内部存储器的扫描测量速率34970a34972a单通道通过gpib通过rs232通过usb通过lan或存储器读数秒读数秒读数秒读数秒读数80060055读数包括时间戳45032035读数所有格式选项为on3102302534970a34972a至存储器至gpib或rs232至lanusb或存储器通道秒通道扫描dcv或欧姆通道34901a34908a60606034902a25021024034902a输入输出存储器使用initfetch18024034902a包括时间戳使用meas15024034902a包括标度和报警22019022034902

思正拾音器参数(2015版)

思正拾音器参数(2015版)

安防音频监控拾音器产品介绍编制单位:广州市思正电子科技有限公司编制2015年目录(文档说明,按住ctrl并点击标题可以访问对应内容)第一章公司简 -------------------------------------------------------------------------2 第二章 COTT产品数据参数----------------------------------------------------------------3 COTT-MX系列1.1 MX-K10 数字降噪拾音器 ----------------------------------------------------------- 31.2 MX-K20 数字防水拾音器 ----------------------------------------------------------- 51.3 MX-K30双核数字原声拾音器 -------------------------------------------------------- 71.4 MX-K40双核数字降噪拾音器 -------------------------------------------------------- 91.5 MX-K50数字阵列降噪拾音器 --------------------------------------------------------111.6 MX-K60双核防暴降噪拾音器 ------------------------------------------------------- 131.7 MX-K70双核增强降噪拾音器 ------------------------------------------------------- 151.8 MX-K80双核超指向防水拾音器 ------------------------------------------------------ 17COTT-S系列2.1 COTT-S1 窗口数字拾音器 -----------------------------------------------------------19 2.2 COTT-S2 高灵敏数字拾音器 ---------------------------------------------------------212.3 COTT-S3 界面嵌入拾音器 -----------------------------------------------------------232.4 COTT-S4 界面数字拾音器 -----------------------------------------------------------252.5 COTT-S5 高保真数字拾音器 ---------------------------------------------------------272.6 COTT-S6 宽动态指向拾音器 ---------------------------------------------------------292.7 COTT-S7 宽动态数字拾音器 ---------------------------------------------------------312.8 COTT-S8 螺栓式防水拾音器 ---------------------------------------------------------332.9 COTT-S9 微型数字拾音器 -----------------------------------------------------------352.10 COTT-S10枪机式数字拾音器 ---------------------------------------------------------37COTT-C系列3.1 COTT-C1 窗口拾音器 ---------------------------------------------------------------393.2 COTT-C2 嵌入拾音器 ---------------------------------------------------------------413.3 COTT-C3 USB界面拾音器 -----------------------------------------------------------433.4 COTT-C4 防暴拾音器 ---------------------------------------------------------------453.5 COTT-C5 微型拾音器 ---------------------------------------------------------------473.6 COTT-C6 86盒拾音器 --------------------------------------------------------------493.7 COTT-C7 高保真拾音器 -------------------------------------------------------------513.8 COTT-C8 原声级拾音器 -------------------------------------------------------------533.9 COTT-C9 烟感式拾音器 -------------------------------------------------------------553.10 COTT-C10 数字化拾音器 ------------------------------------------------------------573.11 COTT-CK02 嵌入式无源拾音器 -------------------------------------------------------593.12 COTT-CK04 飞碟无源拾音器 ---------------------------------------------------------613.13 COTT-CK05 微型无源拾音器 ---------------------------------------------------------633.14 COTT-CK07 半球无源拾音器 ---------------------------------------------------------65第一章公司简介广州市思正电子科技有限公司,创立于2010年,是目前中国行业领先的音频解决方案供应商。

CC1101中文资料

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单片低成本低能耗RF收发芯片应用z极低功率UHF无线收发器z315/433/868和915MHz ISM/SRD波段系统z AMR-自动仪表读数z电子消费产品z RKE-两路远程无键登录z低功率遥感勘测z住宅和建筑自动控制z无线警报和安全系统z工业监测和控制z无线传感器网络产品介绍CC1100是一种低成本真正单片的UHF收发器,为低功耗无线应用而设计。

电路主要设定为在315、433、868和915MHz的ISM(工业,科学和医学)和SRD(短距离设备)频率波段,也可以容易地设置为300-348 MHz、400-464 MHz和800-928 MHz的其他频率。

RF收发器集成了一个高度可配置的调制解调器。

这个调制解调器支持不同的调制格式,其数据传输率可达500kbps。

通过开启集成在调制解调器上的前向误差校正选项,能使性能得到提升。

CC1100为数据包处理、数据缓冲、突发数据传输、清晰信道评估、连接质量指示和电磁波激发提供广泛的硬件支持。

CC1100的主要操作参数和64位传输/接收FIFO(先进先出堆栈)可通过SPI接口控制。

在一个典型系统里,CC1150和一个微控制器及若干被动元件一起使用。

CC1100基于0.18微米CMOS晶体的Chipcon的SmartRF 04技术。

主要特性z体积小(QLP 4×4mm封装,20脚)z真正的单片UHF RF收发器z频率波段:300-348 MHz、400-464 MHz 和800-928 MHzz高灵敏度(1.2kbps下-110dBm,1%数据包误差率)z可编程控制的数据传输率,可达500kbpsz较低的电流消耗(RX中15.6mA,2.4kbps,433MHz)z可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达+10dBm z优秀的接收器选择性和模块化性能z极少的外部元件:芯片内频率合成器,不需要外部滤波器或RF转换z可编程控制的基带调制解调器z理想的多路操作特性z可控的数据包处理硬件z快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统z可选的带交错的前向误差校正z单独的64字节RX和TX数据FIFOz高效的SPI接口:所有的寄存器能用一个“突发”转换器控制z 数字RSSI 输出z 与遵照EN 300 220(欧洲)和FCCCFR47 Part 15 (美国)标准的系统相配 z 自动低功率RX 拉电路的电磁波激活功能z 许多强大的数字特征,使得使用廉价的微控制器就能得到高性能的RF 系统 z 集成模拟温度传感器z 自由引导的“绿色”数据包 z 对数据包导向系统的灵活支持:对同步词汇侦测的芯片支持,地址检查,灵活的数据包长度及自动CRC 处理 z 可编程信道滤波带宽 z OOK 和灵活的ASK 整型支持 z 2-FSK ,GFSK 和MSK 支持z 自动频率补偿可用来调整频率合成器到接收中间频率z 对数据的可选自动白化处理z 对现存通信协议的向后兼容的异步透明接收/传输模式的支持 z 可编程的载波感应指示器z 可编程前导质量指示器及在随机噪声下改进的针对同步词汇侦测的保护 z 支持传输前自动清理信道访问(CCA ),即载波侦听系统z 支持每个数据包连接质量指示z1 缩写词资料中用到的缩写词如下: 2-FSK 2进制频率转换按键 ADC 模数转换器 AFC 自动频率补偿 AGC 自动增益控制 AMR 自动仪表读取 ASK 振幅转换按键 BER 位误差率CCA 清理信道评估 CRC 循环冗余检查EIRP 等价等方性的辐射功率 ESR 等价串联阻抗 FEC 前向误差校正 FIFO 先进先出堆栈 FSK 频移键控GFSK 高斯整形频率转换键控 IF 中间频率LBT 发送之前侦测 LNA 低噪声放大器 LO 局部振荡器LQI 链接质量指示器MCU 微控制器单元 MSK 最小化转换按键 PA 功率放大器 PCB 印制电路板 PD 功率降低PQI 前导质量指示器 PQT 前导质量门限 RCOSC RC 振荡器 RF 电磁波频率RSSI 接收信号长度指示器 RX 接收,接收模式 SAW 接口水波 SNR 信噪比SPI 连续外围接口 TBD 待定义TX 发送,发送模式 VCO 电压控制振荡器WOR 电磁波激活,低功率拉电路 XOSC 石英晶体振荡器 XTAL 石英晶体目录1 缩写词 (2)2 工作条件 (6)3 电气规范 (6)4 常规特性 (7)5 RF接收环节 (8)6 RF传输环节 (9)7 石英晶体振荡器 (9)8 低功率RC振荡器 (10)9 频率合成器特性 (10)10 模拟温度传感器 (11)11 直流特性 (11)12 重启功率 (11)13 引脚结构 (12)14 电路描述 (13)15 应用电路 (14)16 结构配置概述 (15)17 配置软件 (16)18 4线串行配置和数据接口 (17)18.1 芯片状态位 (17)18.2 寄存器访问 (18)18.3 命令滤波 (18)18.4 FIFO访问 (18)18.5 PATABLE访问 (19)19 微控制器接口和引脚结构 (20)19.1 配置接口 (20)19.2 常规控制和状态引脚 (20)19.3 可选通信控制特性 (21)20 数据率设计 (21)21 接收信道滤波带宽 (21)22 解调器,符号同步装置和数据决定 (22)22.1 频率便宜补偿 (22)22.2 位同步 (22)22.3 字节同步 (22)23 数据包处理和硬件支持 (23)23.1 数据白化 (23)23.2 数据包格式化 (23)23.3 接收模式下的数据包滤波 (25)23.4 传输模式下的数据包处理 (25)23.5接收模式下的数据包处理 (25)24 调制格式化 (26)24.1 频率转换按键 (26)24.2 相位转换按键 (26)24.3 振幅调制 (26)25 已接收信号质量和连接质量信息 (26)25.1 前导质量门限(PQT) (26)25.2 RSSI (26)25.3 载波感应(CS) (27)25.4 清理信道访问(CCA) (27)25.5 连接质量指示(LQI) (27)26 交错前向误差校正 (27)26.1 前向误差校正(FEC) (27)26.2 交错 (28)27 通信控制 (29)27.1 开启顺序功率 (29)27.2 晶体控制 (30)27.3 电压调节控制 (30)27.4 主动模式 (30)27.5 电磁波激活(WOR) (31)27.5.1 RC振荡器和定时 (31)27.6 定时 (32)27.7 RX终止定时器 (32)28 数据FIFO (33)29 频率控制 (34)30 VCO (34)30.1 VCO和PLL自校准 (34)31 电压调节 (34)32 输出功率调节 (35)33 晶体振荡器 (36)34 天线接口 (36)35 常规用途/测试输出控制引脚 (37)36 异步和同步连续操作 (38)36.1 异步操作 (38)36.2 同步连续操作 (39)37 配置寄存器 (39)37.1配置寄存器详情-休眠状态下带保存值的寄存器 (43)37.2配置寄存器详情-休眠状态下失去控制的寄存器 (53)37.3状态寄存器详情 (54)38 安装描述(QLP20) (56)38.1 推荐安装PCB设计(QLP20) (57)38.2 安装发热特性 (57)38.3 焊接信息 (57)38.4 盘规格 (57)38.5 载波带和轴规范 (57)39 分类信息 (58)40 总体信息 (58)40.1 文件历史 (58)40.2 产品状况定义 (58)40.3 不予承诺的内容 (58)40.4 商标 (58)40.5生命支持政策 (59)41 地址信息 (60)1 绝对最大等级任何条件下都不可违反表1给出的绝对最大等级。

通信原理实验报告(终)

通信原理实验报告(终)

通信原理实验报告班级: 12050641姓名:谢昌辉学号: 1205064135实验一 抽样定理实验一、实验目的1、 了解抽样定理在通信系统中的重要性。

2、 掌握自然抽样及平顶抽样的实现方法。

3、 理解低通采样定理的原理。

4、 理解实际的抽样系统。

5、 理解低通滤波器的幅频特性对抽样信号恢复的影响。

6、 理解低通滤波器的相频特性对抽样信号恢复的影响。

7、 理解带通采样定理的原理。

二、实验器材1、 主控&信号源、3号模块 各一块2、 双踪示波器 一台3、 连接线 若干三、实验原理1、实验原理框图保持电路S1信号源A-outmusic抽样电路被抽样信号抽样脉冲平顶抽样自然抽样抽样输出抗混叠滤波器LPFLPF-INLPF-OUTFPGA 数字滤波FIR/IIR译码输出编码输入3# 信源编译码模块图1-1 抽样定理实验框图2、实验框图说明抽样信号由抽样电路产生。

将输入的被抽样信号与抽样脉冲相乘就可以得到自然抽样信号,自然抽样的信号经过保持电路得到平顶抽样信号。

平顶抽样和自然抽样信号是通过开关S1切换输出的。

抽样信号的恢复是将抽样信号经过低通滤波器,即可得到恢复的信号。

这里滤波器可以选用抗混叠滤波器(8阶3.4kHz 的巴特沃斯低通滤波器)或FPGA 数字滤波器(有FIR 、IIR 两种)。

反sinc 滤波器不是用来恢复抽样信号的,而是用来应对孔径失真现象。

要注意,这里的数字滤波器是借用的信源编译码部分的端口。

在做本实验时与信源编译码的内容没有联系。

四、实验步骤实验项目一抽样信号观测及抽样定理验证概述:通过不同频率的抽样时钟,从时域和频域两方面观测自然抽样和平顶抽样的输出波形,以及信号恢复的混叠情况,从而了解不同抽样方式的输出差异和联系,验证抽样定理。

1、关电,按表格所示进行连线。

源端口目标端口连线说明信号源:MUSIC 模块3:TH1(被抽样信号) 将被抽样信号送入抽样单元信号源:A-OUT 模块3:TH2(抽样脉冲) 提供抽样时钟模块3:TH3(抽样输出) 模块3:TH5(LPF-IN) 送入模拟低通滤波器2、开电,设置主控菜单,选择【主菜单】→【通信原理】→【抽样定理】。

100米小型立体声调频发射机BA1404

100米小型立体声调频发射机BA1404

100米小型立体声调频发射机
作者:无线电爱好者日期:2009-4-21 21:02:10 人气:468 标签:
今天向调频发烧友们介绍一款用BA1404制作调频立体声发射电路,BA1404为调频立体声发射专用集成电路,由于工作性能优良,也常用于无线电遥控.BA1404所需工作电源电压低1.5V~3V,功耗小,电路结构完善,所需外接元件少,工作稳定可靠. 不过想用好BA1404应注意以下事项:(1)为了使发射机的频率特性与FM广播接收机的频率特性一致,需在左、右声道输人端串接一个时间常数为50μs的预加重电路,如图所示。

当用于无线电遥控发射电路时,可将左、右输入端合并,用0.1~1μF电容与信号输入端连接。

(2)12~14脚外接R、C元件,是保证立体声调制器的输出信号与导频信号组合成复合信号时,两者相位特性一致,不使声道分离度恶化,一般情况下不得变更。

如需变更应进行实际试验后确定。

(3)立体声调制时,调制信号的声频上限为19kHz,若输入信号中伴有脉冲性信号,为了防止出现蜂音和声道分离度恶化,应在输入端串接低通滤波器。

(4)16~17脚是用于调节平衡的引脚,这两脚即使什么也不接,也可以获得满意的分离度。

在通常的使用中总是接一个50kΩ的电位器,通过调节直流平衡,使分离度进一步提高。

(5)11脚的直流输出电压由内部电路固定为VDD~0.7V。

内部结构图。

nRF24LE1中文手册

AD 转换 6,8,10,12 位分辨率 14 个输入通道 单端或差分输入 量程可通过内部参考电压,外部参考电压或 VDD 设置 2,4,8,16 Kbps 持续采样速率
4
nRF24LE1 nRF24LU1 模块 多功能编程器 RMB88
低电流消耗,2 Kbps 采样速率下仅 0.1 mA 电压比较器
nRF24LE1 nRF24LU1 模块 多功能编程器 RMB88
nRF24LE1
超低功耗无线片上系统解决方案 产品说明书 V1.6
关键特征
l nRF24L01+2.4 Hz 收发器(250 bps,1 Mbps,2 Mbps 空中速率 l 集成高速单片机(兼容 8051) l 16 kB 片上程序存储器 l 1 kB 片上数据存储器 l 512 字节非易失性数据存储器 l AES 对称加密硬件加速 l 16-32 位乘法除法协处理器 l 6-12 位 ADC l 高灵活性输入输出端口 l 从超低功耗到高效运行的省电模式 l 4*4 mm QFN24 5*5mm QFN32 7*7mm QFN48 封装 l 支持硬件调试器 l 硬件支持固件更新
1 简介
nRF24LE1 是一款高性价比且内置微控制器的智能 2.4GHz 射频收发器家族中的一员。 nRF24LE1 为提供超低功耗无线应用而作了优化。处理器能力,内存,低功耗晶振,实时实 名,计数器,AES 加密加速器,随机数发生器和节电模式的组合为实现射频协议提供了理 想的平台。使用 nRF24LE1 的好处包括严密的协议时序,安全性,低功耗和改善共存的性能。 对于应用层,nRF24LE1 提供了一个丰富的外设包括:SPI,IIC,UART,6 至 12 位 ADC, PWM 和一个用于电压等级系统唤醒的超低功耗模拟比较器。 nRF24LE1 三种封装的差异 超紧凑 4*4mm 24 脚 QFN 封装(7 个通用 IO 引脚),主要用于对大小有严格要求的应用场 合,如 穿戴式运动传感器和手册 5*5mm 32 脚 QFN 封装(15 个通用 IO 引脚)适用于无线鼠标,远程控制和玩具 7*7mm 48 脚 QFN 封装(31 个通用 IO 引脚)为对 I/O 数量要求很高的产品而设计,如无线 键盘

德生系列收音机原理

德生系列收音机原理德生系列收音机原理、维修与实测数据德生系列收音机原理、维修与实测数据德生系列收音机以体积小、价格适中、音质较好、外形漂亮而著称。

在国内市场上占有率很高。

尤其以PL757、短波王等著名产品受到了广大消费者的欢迎。

遗憾的是随机大多未附电路图,这给日后维修工作带来诸多不便。

鉴于此,笔者根据市场上拥有率最高的几款德生系列收音机进行部分产品的剖析,绘出原理图,供广大维修者及消费者参考。

由于德生系列收音机大部分采用了金属化孔双面印制板及贴片焊接工艺,因而解剖难度较大,所以这里提供的图纸、数据、资料难以十全十美,仅供参考。

转载请注明转自“维修吧-”一、PL757数字调谐全波段收音机PL757是德生系列收音机中最优秀的一款。

无论是外观还是制造工艺都代表了国产袖珍收音机的最高水平。

它采用了东芝公司专用数字调谐芯片TC9316F作为整机核心器件,具有直接输入电台频率之先进功能,可预选24个电台频率。

系统控制部分如图1所示。

收音的前级AM,FM接收,解调及功率放大如图2所示。

1(系统控制电路TC9316系CMOS 60脚扁平封装,内置LCD驱动器,能输出1,4占空,1,3偏置,重复频率为125Hz的段驱动脉冲。

本机具有PLL9kHz、10kHz参考频率可选;75kHz和150kHz石英晶体振荡器可选,由程序控制基准频率,其指令执行的时间分别为80us和40us。

锁相环电路包括二分频FM前置分频器,4位吞咽计数器,12位可编程分频器,相位比较器等功能电路,并专门设置了16位通用中频计数器,对于TA8132AN,AP输出的中频信号分频并检出自动调谐的停止信号。

这种方式可避免接收某些干扰频率及强台附近的侧边峰信号。

Tc9316引脚功能如下。

?,20脚与58-60脚可组合成最多60段LCD驱动,由程序决定。

21,30脚组成按键矩阵接口,其中25,30脚也可做普通I,O接口,30脚还可作为启动信号输出。

31、32脚为波段信号输出端,可配接译码器,根据相应的波段电平来控制相应波段的四路电压,以进行波段转换。

AV口试第二部分

说明A、C模式应答机系统的功用。

主要是向地面管制中心报告飞机识别码和气压高度。

可发送紧急代码。

飞行员只能从绿色应答灯获知已进入监视区,正在应答。

说明S模式应答机系统的功用。

向地面管制中心报告飞机识别码和气压高度;可自动报告本机的24位地址码;可以应答数字式询问信号,应答56 或112位数字式数据字,包含大量信息;可以应答ACAS的数字式询问信号,以实现空中避撞。

可发送紧急代码。

说明A、C模式应答机所发射的高度应答信号的特点和编码方式。

为L波段脉冲编码信号。

Fo=1090MHz;τ=0.45μS;由包含在帧脉冲F1,F2间的4组脉冲表示高度。

D,A,B组脉冲为格雷码;C组为五周期循环码,只可能出现两个C组脉冲。

说明常规应答机识别码的组成与编码方式。

帧脉冲F1、F3;4组共12个信息脉冲,分为A,B,C,D组;每组三个脉冲,如A组为A1,A2,A4。

八进制码。

SPI脉冲。

说明A、C模式询问信号的特点和基本参数。

为L波段的三脉冲信号。

Fo=1030MHz;τ=0.8μS;P1、P3间的间隔为8或21μS。

P2为旁瓣抑制脉冲。

说明ATC应答机发射信号与接收机信号的差别与共同点。

应答信号由编码脉冲串组成,射频为1090MHz,脉冲宽度0.45μS。

接收信号由P1、P2、P3组成,其P1、P3的间隔随模式不同而不同。

脉冲宽度为0.8μS。

射频为1030MHz。

ATC应答机系统可提供的信息及其信息来源。

飞机识别码与气压高度。

识别码由ATC控制盒选择确定。

气压高度由ADC提供给应答机,再由应答机编码发射。

什么是ATC应答机询问信号的模式?有几种模式?不同模式有何区别?询问模式就是表示不同询问内容的信号。

(P1、P3脉冲)表示的询问内容。

A模式:P1、P3间隔为8μS。

C模式:P1、P3间隔为21μS。

S模式:选择性询问与应答方式。

什么叫旁瓣抑制?应答机中是如何实现旁瓣抑制的?当机载应答机接收到地面SSR天线所发射的旁瓣信号时,使应答机不应答。

【doc】堪称经典的收音头探秘之四RevoxB760数调FM收音头(一)

【doc】堪称经典的收音头探秘之四RevoxB760数调FM收音头(一)堪称经典的收音头探秘之四RevoxB760数调FM收音头(一).J借_---]吧仇.堪称经典的收音头探秘之四RevoxB760数调FM收音头(一) 一,Revox简介Revox与Studer原本是瑞士ELA AG(ELA公司)的两个音响品牌,前者一般是民用产品,后者一般是专业产品,在公司的发展的过程中,也都曾是分公司/ 子公司的名称.现在,Studer品牌属于图1Revox品牌的主要产品:盘式磁带录音机清卓Harman—Kardon哈曼一卡顿)集团(始于1994年),Revox则属于瑞士的私人投资者.无论是Revox还是Studer,业内最知名,最有影响力的产品是盘式录音机, 公司的产品也一直以此为主,盒式磁带录音机,收音头,CD,电唱机等从来都不是公司的核心产品.或许是受到专业品牌Studer的影响,Revox品牌虽然是民用产品,但是其设计,制造风格大都具有专业风范.1989年,这两个品牌发展到了顶峰, 其后便走上了出售,拆分重组之路,公司规模和品牌影响力迅速下降.1989年之.…'......''.'.一'''''.'….'''''…一一...…'.....后,这两个品牌也基本没有了主导市场_-?---_--___-_.-'_.-一_I_'__?_?-?-__?_-.__-__---_?一-.-----J图2RevoxB76{}收音头的实物照片(编j!;8蚌托堪戕栅M()SI:FJ结JI_ETI绝缘栅肠敛j纶场做成锈)I业孙.极fN'HJN;ZJ道)l[welRcr(卦?厦棚__f翻犏]鞴积,小裂}捅或i&的埏线的产品.不过由于品牌的影响力和"物以稀为贵"的原因,无论哪一个品牌,在圈内的评价还都相当的高.现在,Stude品牌的主要产品仍然是NAND(I{j1N()Rf或非?)(exc】lloXO R异或?)()R(城门)AN叭.以扮峨板树连f}_J接地瑞----?_-??_-.._--_-__一?--?_-???_--___-_-___?-?-,_-_.-----_.___?-_?__--_.?-_-?_.?_--_?-图3B760电路原理图中不常见的符号画法与标识电子世界?2011.0254——表1B760收音头的技术参数表(天线输入信号:1mV/750,注明者除外).J循--'31吧!咒.项目参数值条件与备注接收范围87.0107.9)5MHZ支持25kHz频偏微调频率精度0.005%信号强度1OOmV厂75Q对数特性表头指示调谐指示20kHz/mm线性特性可用灵敏度2uV/20uV单声道/立体声,SNR=40dB 灵敏度噪限灵敏度0.7UV—SNR=26dB,最大40kHz频偏 IRR(镜像抑制比)106dBZ~f-2flFI1uV/75Q基准中频(flF)抑制比11OdBf=flF】1uV/75Q基准SRR(寄生响应比)106dBAf=O.5flFI1uV/75Q基准俘获比0.8dBSNR=30dB,最大40kHz频偏静态选择性80dB干扰信号:1mV/75Q,40kHz频偏(?f=3OOkHz)AM抑制比70dB30%AM(40kHz)入频率响应?1dB30Hz一15kHz频率范围,去加重25,5O,75us可选THD(总谐波失真)O.1%.单声道/立体声(L:R),1kHz/4OkHz频偏 42dB立体声选择开关置于最大位置立体声分离度1OdB降噪开关置于"高",1kHz/4OkHz频偏-} SNR(信噪比)75dB30Hz一15kHz线性,最大75kHz频偏导频与副载波抑制比.70dB15kHz,300kHz线性,最大75kHz频偏预置关联模式信号阈值1.5—10uV可调信号关联模式信号阈值4—60LlV可调天线同轴输入60,75QDIN45325标准输入阻抗平衡输入24,300QDIN45316标准.音频固定输出1.16VR阻Ri=22oQ,负载阻抗RL?1OkO,DIN41524标准内输出电平可调输出1.16VRMS典型值Ri?1.5kQ,RL?1OkQ耳机输出8VR典型值输出电平可调,Ri=220Q,RL?8Q垂直极化1Vp—P典型值50mV/75Q,多径信号输出水平极化2.8Vp—P典型值75kHz频偏电源消耗40W50/60Hz,市电规格可调,另需3节AA电池主要器件数量65片IC,63个三极管,2个二极管矩阵(91个),19个共阴极变容=极管,42个二极管,3个整流桥,7个7段LED显示屏外形尺寸452x151×348宽x高x深mm净重12kg屯子世界?2011.,02—55—.J借司吧!咒.表2B760电路原理图中涉及到的三极管(表中各列说明表后注释) 电压规格电流规格功率规格放大能力特征频率型号器件类型引脚排列封装制造商VcEo,\/DssDssPDhF6,yfsfT17853De—MTO一18RBC107B50V100mA3OOmW180,460250MHZBJTEBCTO一18SIBC108B2OV100mA300mW18O,46085MHzBJTEBCT0—18SlBC109C30V50mA300mW380,80085MHzBJTEBCTO一18SlBC177A50V100mA300mW12O,220130MHzBJTEBCTO一18SI BC178B一3OV100mA30OmW180,46013OMHzBJTEBCT0—18SIBC237B45V100mA35OmW150200MHzBJTCBETO-92MBC264C3OV5,8mA300mW3.5mSJFETGSDTO-92M BC328-25—25V8OOmA625mW250200MHzBJTCBETO-92SlBC446—80V100mA625mW75,450300MHZBJTCBETO-92SIBC54680V100mA5OOmW75—450300MHzBJTCBETO-92SlBD1776OV3A3OW40,2503MHzBJTECBT0—126SlBD56140V2A40W40,3MHzBJTT0126SlBF18320V20mA150mW70800MHzBJTEBCTO-72P MPS3640—12V8OmA625mW30,120500MHZBJTEBCTO-92M MPS654445V100mA35OmW1OOVHF混频BJTBECTO-92M 2N56393OV25,?mA31OmW35mS高速开关JFETDSGTO-92SI 表2注释:(1).电压规格:BIT为V(集电极一发射极最大直流电压),FET(场效应管)为V(漏极一源极最大正向直流电压);(2).电流规格:BJT为ID(集电极最大直流电流),FET为I(栅极与源极短接,漏极最大正向直流电流);(3).放大能力:t3JT为h(共发射极电流放大倍数),FET为y(共源极传导电导,跨导); (4).器件类型:BJT(双极性晶体管);De—M(耗尽型MOSFET);JFET(结型FET);(5).引脚排列:塑料封装:印字面朝向自己,引脚向下,从左至右;3引脚金属管壳封装:管脚朝向自己,顺时针方向,从管壳上的突出部起.(6).制造商:SI=Siemens(~/门子);M=Motorola(摩托罗拉);P=Philips(飞利浦);R=RcA(RadioCorporationofAmerica,美国无线电公司);S=signecics(西格尼蒂克);F=Fairchild(%兆,即仙童);Sm=Studer;HP=HewlettPackard(HP,惠普,常见于电子器件);TI= TexasInstruments(德州仪器).屯子世界?2011.o256表3变容二极管(BB204GR=BB204R,色标为绿点,制造商名称见表2注) ?广播与电视?容量容量比串联电阻工作引脚型号容量反向电压比值反向电压封装制造商频段排列CTVRC/CVR1/VR2rs BB204GR34,39pF3V2.55,2.83:300.2Q(?0.4Q)FM,A2KA1TO-92Sl表4其它二极管(制造商名称见表2注) 最大反向直最大正向直正向压降反向恢复电流流电压流电流型号推荐用途封装制造商VRlVIFlRVRAA11620V20mA<1.OV10mA20UA10V视频检波DO一7SI面向专业领域的录音混音设备,而 Revox品牌,从1999年开始发展"Mul—tiroomandmultimediaproducts"(多房间媒体重放产品),后来定名为"Revox Multiroomsystem"(Revox多房间系统),产品线延伸到了视频产品与音箱, 重点是控制系统与音箱产品,型号大都以"Re:"开头.从品牌的含义来看,Studer和Revox都是西欧语言."Studer"与英文 "study"相当,中文含义是"学习,研究". "Revox"则大致与英文"revoice"相当,中文含义是"表达,调整风琴管的音调",也可以视为前缀"re一"与"voice"的组合,中文含义可以理解为"声音的重放".由于更为普及原因,Revox在圈内有行业中文名称,常见的是"路华士"和"乐华士". 需要注意的是"Studer",这个词在瑞士好像比较受欢迎,有多家瑞士的公司以这个词为自己产品的品牌,如瑞士的"StuderInnotecSA"(1987年成立,行业中文名称:特能创新技术公司)生产 Studer 品牌的逆变器产品,"FritzStuderAG"(1912年成立,行业中文名称:斯图特公司)生产Studer品牌的磨床产品.虽然品牌名称相同:都没有什么关联.但是所属公司与产品tophone"(磁电留声机),1939年,美国ELAAG的企业理念是"ThePhilos— ophyofExcellence"(唯求完美),这与品牌名称所表达的内涵是相吻合的.从营业时间来看(营业历史超过3O年或者贯穿某一类产品发展的始终),Revox应该算是一个盘式磁带录音机的Hi—end品牌,业内的主流评价也是如此.其它产品,Revox还只能算是一个Hi—Fi品牌. ELAAG的发展始于1948年,W…i Studer(威尔士?史都德,1912—1996)~g 办了一个实验室性质的组织,在瑞士的 Herisau(海利桑)开发和生产高压示波器产品.这一年,销往瑞士的首批美国盘式录音机需要更改市电规格,WilliStuder接到了这项改装业务,重要的是,他看到了其中的巨大商机,并且马上自行设计了盘式录音机,1949年开始以"Dy— navox"品牌进行销售.盘式磁带录音机也称为开盘式磁带录音机,盘式录音机.标志性的实用化产品出现在1937年,德国(德意志联邦共和国)的AEG{AIIgemeineElektrizittsGesellschaft,通用电力公司)和Tele— funken(德律风根)合作开发了"Magne— Brush(TheBrushDevelopmentCo.,轻型唱针发展公司)开发成功了"Sound— mirror"(声镜),由于战争的原因,均限于军事用途而没有商品化.1948年,美国 Ampex(AmpexCorporation,AlexanderM.PoniatoffEXcellence,安派克斯)公司借鉴Magnetophone的技术,推出了美国首款商品化的专业盘式录音机Ampex Model200.'1951年,WilliStuder与Hans Winzeler一起成立了ELAAG,将"Dy— navox"商标变更为"Revox",推出了公司首款家用盘式录音机RevoxT26,次年, 推出了专业产品Studer27.换言之,作为产品的品牌和商标,Revox始于1951 年,Studer始于1952年.1958年,ELAAG的德国子公司 RevoxGmbH成立:1959年,ELAAG位于瑞士Re— gensdoff(雷根斯多夫)的公司总部开始建设,1960年开始运营.ELAAG的公司地址在一般的公开资料中,也通常标识Zurich"(苏黎世的雷根为"Regensdoff—斯多夫).1964年,ELAAG的德国子公司?广播与电视?W…iStuderGmbH成立:1966年.Studer—RevoxGroup (Studer—Revox集团)开始筹建,1975年基本形成.1973年,ELAAG更名为Revox ELAAG.同年,公司首款基于频率合成器技术的StuderA720收音头上市,通常我们所说的数调收音头,指的就是基于频率合成器的收音头.1991年,已经出售给瑞士Mo— tor—ColumbusAG的Studer—Revox集团被拆分为Studer—Revox重组拆分为 Studer(专业产品),Revox(Hi—Fi产品), Modules&Components(制造厂)三部分.1993年,Studer,Revox重组为两个独立的公司.1994年,Motor—ColumbusAG将 Studer出售给了Harman—Kardon(哈曼一卡顿)美国控股公司,Revox则出售给了瑞土的私人投资者,这种状态一直维持到了2010年.2,RevoxB760收音头简介RevoxB760(图2,以下简称B760) 是一款数字调谐的纯FM收音头,1977年上市,同时上市的还有合并式功放 RevoxB750和电唱机RevoxB790,优点音响组合,套装音响的意思.B790的停产的时间大约是1982年,这应该是 Revox最好的收音头之一了(参见表1), 目前国内二手市场的价格也还在6000 元人民币左右,国外二手市场的价格在 400,1000美元之间.二,图例,器件与电路流程B760的电路比较复杂,官方的维修手册(sew~cemanua1)将整机电路分成了若干部分,有些电路原理图符号也不太常见,功能标识也有自己的特点(图3). 为了便于对电路原理图的理解,从本篇开始,先列出电路原理图中涉及到的有源器件的型号和基本情况(表2,表 5).对照整机信号流程图(图4)和以上各表所列器件的功能,理解各部分电路的原理相对而言就容易多了.-----?--___?_-_?----__-?_-__?--___o-_-_o----??-__??_--_?图4B760的电流信号流程图电子世界?2011.O2R一表5集成电路(制造商名称见表2注) ?广播与电视?型号功能与简介封装制造商CA3053RF—IFCascode(#射一共基)放大器,010.7MHZ限幅放大器T0—5RLM301低输入失调电压单运放PDlP-8TIMC4044双路数字相位/频率检测器,通常用于构成PLL(锁相环)PDIp-14MMC10131双D主从方式多谐振荡器PDIP-16MMC1496G平衡调制/解调器,模拟乘法器TO一100MNE645B杜比B降噪IC,与NE645相当PDIP一16SR005232X8PROM(可编程序的只读存储器)PDIp-16Stu R005332X8PROM(可编程序的只读存储器)PDIP一16Stu RC4558双运放PDIP-8TI)PDJP一14Tl SN74014路2输入端集电极开路输出的正NAND(与非门SN74O56路反相器,集电极开路输出PDlp-14TlSN74121施密特触发器输入方式的单稳多谐振荡器PDIp-14TI SN74393双4bit 二进制计数器,独立时钟PDlp-14Tl SN74LS003路2输入端正NAND(与非门)PDIP一14Tl SN74LSO12路2输入端集电极开路输出的正NAND(与非门)PDIP一14TISN74222路4输入端集龟极开路输出的正NAND(与非门)PDIp-14TI SN74132r4路2输入端正NAND(与非门)施密特触发器PDIP一14丁J SN74LS024路2输入端正NOR(~-I'-])PDIP-14Tl }SN74LS046路非门(反相器)PDJP一14TlJlSN74LSO84路2输入端正AND(与门)PDIp-14Tl SN74LS103路3输入端正NAND(与非门)PDlp-14TI, SN74LS202路4输入端正NAND(与非门)PDIP-14TlSN74LS273路8输入端NOR(或非门)PDlP一14TISN74LS3O8输入端正NAND(与非门)PDIP一14TISN74LS324路2输入端正OR(或门)PDIP一14TISN74LS864路2输入端XOR(异或门)PDJP,-14M SN74LS113双J—K负脉冲后沿触发器PDlP-14Tl SN74LS1624位BCD(二进制编码的十进制)计数器,同步复位PDlP 一16M SN74LS1634位二进制计数器,同步复位PDlP-16MSN741488线转3线优先编码器,TIM9907与之相当PDlP一16TI SN74LS754位双稳锁存器PDIP一16TISN74S004路2输入端NAND(与非门)PDIP-16F SN74S103路3输入端NAND(与非门)PDIP一16F SN74S109双路JK触发器,正后沿触发PDIP一16M TBA231双运放,与uA739A,SN76131相当PDlP一14TI 47253态输出的64(16X4)bitRAM(随机存取存储器)Dlp-16F 400146路施密特触发器,MC14584B与之相当DIP-14F 50827段LED显示管?双列14脚HP9317BPC7段LED译码器双列16脚F屯早世界?2011.O2。

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Rev.0 “Circuits from the Lab” from Analog Devices have been designed and built by Analog Devices engineers. Standard engineering practices have been employed in the design and construction of each circuit, and their function and performance have been tested and verified in a lab environment at room temperature. However, you are solely responsible for testing the circuit and determining its suitability and applicability for your use and application. Accordingly, in no event shall Analog Devices be liable for direct, indirect, special, incidental, consequential or punitive damages due to any cause whatsoever connected to the use of any “Circuit from the Lab”. (Continued on last page)

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电路笔记 CN-0140连接/参考器件 1.2 GHz至2.5 GHz双平衡混频器,内置LO缓冲器、IF放大器和RF巴伦 ADL5356利用ADI公司产品进行电路设计

放心运用这些配套产品迅速完成设计。 超低失真、双通道、IF可变增益放大

器 (VGA) AD8376欲获得更多信息和技术支持,请拨打4006-100-006或

访问www.analog.com/zh/circuits。

AD925814位、125 MSPS、1.8 V、双通道ADC

12路输出时钟发生器,集成1.6 GHz VCO AD9517-4

高性能、双通道IF采样接收机电路功能与优势 电路描述 本电路提供一种高性能、双通道IF采样接收机;在基站术语中,它也称为主接收机和分集接收机。该下变频接收机使用153.6 MHz的单IF频率,内置一个双通道下变频混频器、数字控制双通道VGA、双通道ADC和时钟频率合成器。该电路接受RF波形输入,输出两路14位分辨率数字数据流。它针对高频IF采样进行了优化,提供79.61 dBc的出色无杂散动态范围(SFDR)性能,高增益设置时采样速率为122.88 MSPS。 本电路包括RF前端和IF采样接收机,由双通道平衡混频器、宽带IF SAW滤波器、数字控制双通道VGA和双通道ADC组成。本电路还内置频率合成器,用来产生ADC采样时钟。

双通道平衡混频器ADL5356旨在将主要在1200 MHz至2500 MHz范围内的射频(RF),下变频为30 MHz至450 MHz范围内的低中频(IF)。

图1. 宽带双通道IF采样接收机(原理示意图:仅显示接收机的一半,未显示所有连接和去耦) CN-0140 电路笔记

Rev. 0 | Page 2 of 4 RF和LO输入端口已进行交流耦合,用来预防非零直流电压损坏RF巴伦或LO输入电路(ADL5356的一部分)。ADL5356配置为单端LO工作模式,建议LO驱动为0 dBm。混频器的LOSW引脚接地,本电路只使用两个LO通道中的一个(LOI2)。

混频器差分IF接口需要利用上拉扼流圈电感来偏置开集输出,并设置输出阻抗匹配。应适当选择用来将直流电流耦合至IF放大器的扼流圈电感的分流阻抗,以提供所需的输出回损。混频器输出阻抗的实部约为200 Ω,这与许多常用SAW滤波器匹配,而无需变压器。

接收机通道滤波主要由混频器后接的153.6 MHz、20 MHz带宽Epcos B5206型SAW滤波器完成。此滤波器的典型插入损耗(IL)约为9 dB,匹配特性阻抗为100 Ω差分。通过简单的L-C电抗性网络,使该SAW滤波器与混频器200 Ω差分输出和AD8376 VGA 150 Ω差分输入阻抗相匹配。

表1突出显示了双通道混频器加SAW滤波器的级联性能。请注意,IP3为三阶交调截点,IP1dB为折合到输入端的−1 dB压缩点,NF为噪声系数。

双通道、高输出线性VGA AD8376针对ADC接口进行了优化,提供24 dB的接收机增益控制。两个独立的5位二进制码以1 dB步进改变各衰减器的设置,使得各放大器的增益设置范围为+20 dB至−4 dB。在可用的24 dB增益范围内,输出三阶交调截点(IP3)和本底噪声基本上保持不变。对于接收机增益改变时需保持恒定瞬时动态范围的可变增益接收机而言,这一特性很重要。采用2 V峰峰值复合信号时,AD8376和随后的抗混叠滤波器的输出IP3超过50 dBm。

AD8376提供150 Ω输入阻抗,经过调整,用于驱动150 Ω负载阻抗。开集输出结构要求通过外部偏置网络实现直流偏置。每个通道输出端均采用一组1 μH扼流圈电感,用来向开集输出引脚提供偏置。模数转换之前的DGA输出端配有经过

优化的差分四阶带通抗混叠滤波器。请注意,抗混叠滤波器采用大约300 Ω的分流输入和输出电阻端接。滤波器输入端的分流电阻为309 Ω,输出端的分流电阻为330 Ω(由两个165 Ω偏置设置电阻组成);二者共同向AD8376提供150 Ω标称负载阻抗。

带通抗混叠滤波器用来衰减奈奎斯特频率区域之外的AD8376输出噪声。一般而言,若使用一个阶数合适的抗混叠滤波器,SNR性能会提高数个dB。该抗混叠滤波器由一个四阶巴特沃兹滤波器和一个谐振回路组成。谐振回路通过谐振消除ADC负载的容性部分,有助于确保ADC输入在目标中心频率看起来像一个真正的电阻(参见应用笔记AN-742和AN-827)。此外,交流耦合电容和偏置扼流圈会将更多零点引入传递函数。整体频率响应呈现出带通特性,有助于抑制目标奈奎斯特频率区域外的噪声。该滤波器提供20 MHz通带,中心频率为153.6 MHz,平坦度为0.3 dB,插入损耗约为3 dB。

所用ADC为14位AD9258,其采样速率最高可达125 MSPS。AD9258的模拟输入端由AD8376通过带通抗混叠滤波器驱动。ADC采样速率设置为122.88 MSPS,满量程输入范围为2 V峰峰值。AD9258差分时钟信号由一个带片内VCO的时钟产生IC AD9517-4提供。为实现低抖动,使用LVPECL电平输出OUT0。AD9517-4利用其内部VCO频率1474.56 MHz,产生用于ADC的122.88 MHz输出时钟。利用ADISimCLK™仿真软件设计的环路滤波器提供60 kHz截止频率和50°相位余量,使得时序抖动约为160 fs均方根值。假设输入频率为153.6 MHz,利用公式SNR = 20 log(1/2π × fIN × tj)可知,此抖动相

当于76 dB的理论SNR。

利用此电路,在最大增益时可实现79.61 dBc的出色SFDR性能(153.6 MHz),如图2所示。

表1. 双通道混频器加SAW滤波器的级联性能(RF =1950 MHz,LO = 1796.4 MHz,IF = 153.6 MHz,RF功率 = -10 dBm,LO功率 = 0 dBm)

增益(dB) IP3 (dBm) IP1dB (dBm) NF (dB)

ADL5356 8.2 30.0 11.5 9.7 ADL5356 + SAW -0.3 28.6 11.7 10.9 电路笔记 CN-0140 Rev. 0 | Page 3 of 4 图2. 图1电路的单音性能测量结果:1950 MHz RF输入信号,采样频率 = 122.88 MSPS,IF输入 = 153.6 MHz

常见变化 前端LNA和衰减器未包括在本电路中,但可以轻松地与混频器ADL5356的50 Ω单端RF输入接口。完整的接收机设计可能需要纳入

为了使本文所讨论的电路达到理想的性能,必须采用出色的布线、接地和去耦技术。至少应采用四层PCB:一层为接地层,一层为电源层,另两层为信号层。 ADL5521/ADL5523 LNA。

标准配置使用ADL5356,可以接收1.2 GHz至2.4 GHz范围内的RF信号,但也可以使用混频器所有IC电源引脚都必须采用0.01 μF至0.1 μF的低电感多层陶

瓷电容(MLCC)去耦至接地层(为简明起见,图中未显示),并应遵循各数据手册和ADL5358,支持500 MHz至

1700 MHz的RF输入频率。 教程MT-101的相关建议。

Epcos (www.epcos.com) SAW滤波器接在混频器之后,提供必要的通道选择功能,带宽范围为20 MHz至40 MHz,具体取决于所选的滤波器。所示电路使用20 MHz带宽、153.6 MHz中心频率SAW滤波器(产品型号:B5206),但也可以使用其它引脚兼容的滤波器。

有关布线方式和关键器件定位的建议,请参考产品评估板,可以通过器件的产品页面查询评估板。

即使AD8376和AD9258(或其它ADC)采用不同电源供电,因为ADC的输入信号为交流耦合信号,所以时序控制也不是问题。 在SAW滤波器匹配和抗混叠滤波器实施方案中,可能还需要考虑一些经验优化方法,帮助补偿实际的PCB寄生效应。关于级间滤波器设计的详细信息,请参考应用笔记

关于AVDD和DVDD电源的正确时序(如果使用独立的电

源),应参考相应的ADC数据手册。 AN-742和

AN-827。

为确保频带响应的可重复性,SAW滤波器匹配元件和抗混叠滤波器建议使用1%电容。此外,推荐使用Coilcraft 0603CS或类似的电感。其它电阻、电容和电感的精度可以为10%。

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