Sagedustõlke töö ja selle rakendused

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks





Sees sidesüsteem , saab üksiku teate edastada samaaegselt ühe sidekanali kohal. Tehnikat, mis kasutab arvukaid ülekandeid, nimetatakse multipleksimiseks. See hõlmab iga sõnumi muutmist erinevaks asukohaks sagedusspektris, mida nimetatakse sageduseks multipleksimine . Selles meetodis kasutatakse sinusoidaalset kandelaine abilaine. Sidesüsteemi signaalitöötlus võib olla sageli mugav signaali teisendamiseks ühest sagedusdomeeni piirkonnast teise sagedusdomeeni piirkonnaks. Sageduse teisendusmeetod on selline, kus ainulaadset signaali muudab uuenduslik signaal, mille sagedusvahemik laieneb vahemikust f1 kuni f2.

Mis on sagedustõlge?

Sageduse teisendust saab määratleda, kuna see on ühte tüüpi meetod signaali edastamiseks sagedustelje ühest osast teise telje ossa. Seda tehakse sageli Eurostati piires traadita side süsteemile pääsuriba signaali edastamiseks põhiriba suunas enne demoduleerimine . Ühendkordajaid kasutatakse sageduse teisendamiseks, kuid tõhusam tehnika on kasutada detsimeerimist.




Sageduse tõlkimise nõuded kümnendiga

DSP (digitaalse signaalitöötluse) rakendustes saab pseudonüümi hoida eemal kõigist kuludest. Kuigi selles rakenduses on see seade tööl, tuleks pseudonüümiga seotud tavapäraste negatiivsete tulemuste asemel olla eelistatud tulemuse genereerimine.

Esialgu tuleb signaal tõlgendada ribalaiuseks looduses, mis tähendab, et tähelepanusignaal peaks elama suhteliselt õhukeses ribas ja kõik muud sagedused peaksid sisaldama oluliselt vähem energiat. Kuid see vajadus on rakenduspõhine, kuna võib olla rakendusi, mis toimivad hästi, isegi olulise hulga aliasimise korral.



ribalaius-signaal

ribalaius-signaal

Ülaltoodud joonis näitab ribalaiust, kasutades ribalaiust, tsentreeritud sagedus on ribalaiusega võrreldes suhteliselt kõrge. Huvipakkuv signaalienergia võib olla palju parem kui teiste sageduste energia. Selle tingimuse saab täita ühes kahest režiimist.

Mõnel juhul on signaal loomulikult ribalaius, vastasel juhul võib rakendus nõuda märguannet, mis võib olla lihtsalt ribalaius. Selles olukorras võib kümnendit teha koheselt. Enamasti tuleb ribalaiuse signaal moodustada a abil ribapääsfilter enne detsimeerimisprotsessi tehakse.


Järgmisena peaks huvipakkuv signaali ribalaius olema väiksem kui kordumatu valimiskiirus, eraldatuna kahekordse kümnendkoefitsiendiga. Selle tingimuse võib kokku võtta järgmises võrrandis.

BW

Ülaltoodud võrrandi tingimus tagab, et viimane valimiskiirus võib olla intressribalaiuse signaali jaoks väga piisav.

Sagedustõlge PLL abil

Ostsillaatori sageduse nihutamine väikese teguri abil on tuntud kui sagedusmuundur. Allpool on näidatud PLL-i kasutava sagedustõlgi plokkskeem.

sageduse tanslation-using-pll

sagedus-tõlge-kasutades-pll

Plokkdiagrammi saab ehitada mikseri, LPF-i ja faasilukustatud silmusega. Fs (sisendsagedus, mis tuleb üle kanda, rakendatakse segistile. Segisti muu i / p on VCO o / p pinge, mis on fo. Selle tulemusena sisaldab segisti o / p erinevussignaali ja summa (fo ± fs). Mikseri o / p-ga ühendatud LPF viskab signaali (fo + fs) välja ja annab o / p-l signaali nagu (f0 - fs). ) saab rakendada faasidetektori suunas. Nihke sagedus f1 on detektori i / p. Lukustatud režiimis saab reguleerida VCO o / p sagedust, et muuta faasidetektori 2 sisendsagedust samaväärseks.

See annab

f0-fs = f1 & f0 = fs + f1

F1 (nihke sagedus) reguleerimisega saab ostsillaatori sageduse viia eelistatud väärtusele.

Rakendused

  • Sageduse teisendamise rakendused hõlmavad peamiselt selliste osade kontekstis nagu QF4A512 ja QF1D512.
  • Huvisignaal liigub alalisvoolule lähemal, nii et filtri 512 kraani on tõhusam.
  • Huvipakkuv signaal, mis liigub osade kõrgeima töösageduse all
  • Sageduse teisendamise rakendused hõlmavad peamiselt sageduse teisendamist ülespoole, sageduse langetamist, paremat signaali vastuvõttu ja kombineeritud allamuutmist, rühmitamist jne

See on kõik sageduse tõlge mida saab kasutada signaalitüübi edastamiseks sagedustelje ühest osast sagedustelje teise ossa. See tõlge toimub peamiselt traadita sidesüsteemis. Seda tõlget saab kasutada signaali ülekandmiseks pääsuribalt põhiribale. Selleks on kõige tõhusam tehnika detsimeerimine. Siin on teile küsimus, millised on sageduse tõlke eelised?