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在這篇文章中,我們將學習貝塞爾函數的基本性質,以及它們可以告訴我們關于實際調頻信號帶寬的信息。在上一篇文章的末尾,我們了解到單頻消息信號產生的FM波頻譜由無限多個邊帶組成。邊帶通過調制頻率(fm)彼此分開。然而,在實踐中......
了解貝塞爾函數和調制指數可以幫助我們了解寬帶調頻(FM)信號的帶寬。由于它遵循疊加原理,調幅(AM)被歸類為線性調制技術。另一方面,角度調制基本上是非線性的。這種非線性使發射機和接收機系統的分析和設計變得復雜。這種非線性......
本文探討了信號帶寬對功率放大器線性度的影響,包括級聯射頻增益級的影響。多種機制導致功率放大器(PA)中的動態非線性。例如,PA產生的三階互調(IM3)失真隨輸入幅度和信號帶寬等因素而變化。在本系列文章的前面,我們使用了雙......
在這篇文章中,我們將使用相量圖來比較窄帶調頻和傳統調幅。我們還將討論振蕩器相位噪聲的問題,并通過一個示例問題來解決。本系列的前一篇文章向我們介紹了窄帶角度調制:以低調制指數為特征的頻率調制(FM)和相位調制(PM)。在本......
使用三階截距點(IP3)度量,我們研究了級聯射頻系統中單個增益級的非線性如何影響級聯整體的線性性能。本系列的早期文章探討了評估射頻組件線性度的關鍵概念,例如1 dB壓縮點和三階截距點(IP3)。在實踐中,我們的系統由多個......
本文通過一個簡單的例子,研究了低調制指數下調頻(FM)和調相(PM)波的頻譜。正如我們從本系列的早期文章中所知,角度調制有兩種形式:相位調制(PM)和頻率調制(FM)。為了有效地傳輸和接收任何一種信號,了解調制波所占用的......
學習計算電路動態范圍和無雜散動態范圍(SFDR)的上限和下限。在非常低的輸入功率下,電路的輸出不是確定性的——它是由電路的噪聲產生的,而不是對輸入信號的預期響應。然而,隨著輸入信號電平的增加,電路變得越來越非線性。最終,......
了解為什么相位調制(PM)和頻率調制(FM)可以根據消息信號的性質產生幾乎相同或完全不同的波形。雖然頻率調制(FM)和相位調制(PM)都屬于角度調制的范疇,但它們產生的波形不同。FM的頻率偏差僅取決于消息信號的幅度,而P......
通過一系列示例問題,學會自信地確定互調失真產物和RF電路的三階截斷點。在復雜的射頻系統世界中,理解和管理互調失真對于實現所需的性能至關重要。當雙音輸入由?1和?2的頻率分量組成時,三階非線性會在輸入頻率附近產生失真分量。......
在這篇文章中,我們將探討相位調制(PM)和頻率調制(FM)之間的數學關系。然后,我們將學習如何使用PM調制器來生成FM信號,反之亦然。角度調制技術分為兩類:相位調制(PM)和頻率調制(FM)。本系列的前一篇文章介紹了相位......
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