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    时间: 2020-1-14 09:47
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    新一代接收机的结构和接收原理00591新一代接收机的结构和接收原理刘乃安①【摘要】本文根据无线通信的发展和当前的技术水平,提出了数字中频接收机、直接变换接收机和零中频接收机等几种目前正在使用的接收机结构,分析了这几种较新颖接收机的接收原理,并指出了它们各自的优缺点,最后对软件无线电作了简要说明,对新一代接收机结构与软件无线电结构作了简要的对比。关键词:接收机结构数字中频直接变换零中频在逐步迈向个人通信的今天,无线通信的作用越来越重要。随着无线通信的数字化、网络化、小型化和智能化,无线电将从模拟型经数字型向软件型变化,与之相对应的接收机的结构也必将发生重大变化。传统的接收机结构一般都用超外差式,其设计空间为二维的物理性能因数(功率与带宽)[1]。由于数字信号处理(DSP)技术、MCM(muti-chipmodule)技术和专用集成电路(ASIC)等技术的高速发展,使得二维的设计空间多了一维复杂度,即用可实现的复杂度来换取物理[1]性能的提高。超外差接收机就是通过变频(一次或多次)将射频已调信号变频到易处理的中频上,最终对中频已调信号进行处理―放大、滤波与解调。超外差结构固然可以进行详细的增益控制,可改善噪声性能并可实现高选择性,但结构复杂、调整困难、体积和功耗大以及运用不灵活等是其固有的缺点。近年来,DSP技术的发展已使其可进入接收机的中频处理部分,这就导致了新一代接收机结构的出现。无论何种接收机结构,检测与同步始终是系统的关键,因此,推导新的接收机结构的途径就是按给定的调制编码模型和信道来确①刘乃安西安电子科技大学讲师定算法,考虑复杂度和可实现性,从而选择最佳、次最……
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    时间: 2020-1-15 11:43
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    上传者: wsu_w_hotmail.com
    主板的结构和工作原理主板无疑是电脑最核心的部件。目前,奔腾主板市场空前繁荣,据《计算机世界报》报导,奔腾主板来自数十个生产厂家,有近百种之多,如何从这么多种类的主板中选择呢?本节将从主板的原理与结构方面出发,揭开主板的神秘面纱,使读者对主板能有一个清晰的认识,对选购和装机都不无益处。奔腾级AT主板的结构及工作原理奔腾级主板的结构下面是奔腾级主板的结构框图。由图中可以看到主板上的一些主要部分。FDC:软驱控制器(接口)USB:通用串行总线(接口)SIMM:72线内存条插槽DIMM:168线内存条插槽PS/2:PS/22鼠标接口BIOS:基本输入输出系统LPT:并行接口(打印口)COM1、COM2:串行接口显然,主板主要由三类构件组成:集成电路、各种插槽插座和一大块多层电路板。在主板上的众多集成电路中,有着重要程度上的差别。图中有阴影的几个集成电路决定了主板的性能,这几个集成电路称为“芯片组”或“套片”,包括PCM芯片、LBX芯片、SIO芯片。奔腾主板的工作原理PCIISA总线奔腾主板中,CPU只与套片(芯片组)直接打交道,套片作为CPU的全权代表,处理CPU与内存、高速缓存、PCI插卡、ISA插卡、硬盘等外部设备的通信。各芯片的作用如下:1.PCI、内存、Cache控制器(PCMC)芯片PCMC是“PCI、CacheandMemoryController”的缩写,从名字上就可以看出来,它的作用是:管理PCI总线、管理Cache、管理内存。由于PCMC内的二级Cache控制器只支持256KB或512KB的二级Cache,于是采用Intel套片的主板就没有提供其它容量Cache。如果你听到某个主板声称自己支持1024KB的Cac……
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    时间: 2020-1-15 14:00
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    上传者: 二不过三
    逻辑音频电路的结构和原理逻辑音频电路的结构和原理逻辑电路包括逻辑控制电路和音频电路,逻辑控制电路前面已分析;这节主要分析音频电路。1.电路结构:音频电路主要由受话电路(免提受话)、送话电路、耳机通话电路(有线耳机、蓝牙耳机)组成;其中包括模拟音频的模拟/数字(A/D)转换、数字/模拟(D/A)转换、数字语音信号处理、模拟音频放大电路等。目前手机音频电路有两种:1)、音频集成块与电源集成块集成;统称电源管理器(诺基亚系列)。2)、音频集成块与CPU集成;统称CPU(三星系列)。RXI-PRXI-NRXQ-PRXQ-NTXI-PTXI-NTXQ-PTXQ-N无论采用何种结构模式,其音频信号处理过程都一样的。二、电路分析:1)、受话电路(免提受话):射频电路解调出67.707KHZ的接收基带信息(RXI-P、RXI-N、RXQ-P、RXQ-N);送到音频(CPU、电源管理器)内部进行数字窄带解调(GMSK),分离出控制信号和语音信号;把语音信号送入数字处理器中进行解密、去交织、重组等一系列处理后,再送CPU进行信道解码、语音解码;得到纯正数字语音信号,再送回多模转换器进行数字/模拟(D/A)转换,还原成模拟音频信号后,经过音频功率放大后推动听筒(EAR)发声。若选择免提受话,CPU则关闭听筒受话放大器,启动免提受话放大管(振铃放大管)工作,把音频信号功率放大后推动喇叭(SPK)发声。2)、送话电路:a)、送话器供电:发射时由音频(CPU、电源管理器)送来1-2V工作电压令咪头(MIC)工作;此电压越高,咪头灵敏度越高。b)、送话流程:讲话时,咪头把声音转化为模拟音频电流信号,通过电容耦合……