1樓:匿名使用者
是用q2電晶體基極pn結的電壓隨頻率變化實現調頻得來的。場效電晶體的柵極無pn結,放在此處只能混頻。
2樓:匿名使用者
頻率c4.l構成並聯諧振決定載頻頻率,c5微調。q2高頻振盪功率放大,q1音訊放大經c2耦合至q2基極載頻調製。
315m發射電路原理。這個電路是一個經典的315mhz無線發射模組電路。 5
3樓:多__愛你
靜態時,12v通過l1、r1、q1的b-e向q2的c極提供電壓,當data來資料時,使q2導通,這時q1的e極舊處在0電位,原靜態時q1是截止的。
當q1的e極處0電位,q1管導通,使得c極訊號為b極的晶振頻率。
當data的訊號不是一直處在高電平時,q2就處在通斷狀態,就是說data使q2按data的狀態時通時短,這就是q1的通斷狀態取決於data資料,所以q1的c極訊號其實是data通過q2的b-c加在q1的e極上,即data直接調製在晶振315頻率上的訊號通過天線發射出去。
參考資料果殼問答:
4樓:匿名使用者
明顯是聲表振盪電路。那個聲表可以認為是個電感。然後就是電感三點。。
然後是什麼三點很重要嗎?你看出是哪三點會理解咋麼工作的嗎?明顯不會。
然後,是什麼模式很重要嗎?高頻是不適用大電流模式分析的。所以不要搞什麼基什麼射什麼的。。
交流等效直流都接地。就是這個規則萬年不變。至於天線嘛。。。不要管他,當它不存在。
由於這個電路向外發射電磁波。連基本電路規則都開始失效。比如節點電流和不再是0.。。。
l之類的可以當電阻處理。當然你自己還是要知道是個電感。只要它還不發射電磁波。基本物理規則還是適用的。
最後,你需要知道的是上面那部分是個振盪電路。c2會吧一部分振盪的能量通過天線發射出去。而下面那個山雞哥是調製管。
當個開關就好。data端有訊號就會發射。沒有就會停止供電。
r1提供起始偏置電流促進起振。是個消耗。l1和l2是反饋通路。
而聲表是選頻的。315m頻率的最容易通過。所以,最後電路就只剩315m的頻率。
至於那個5p。。。它的作用很曖昧。我還沒突破這境界。
暫時沒看出來。但是沒它不行。。
5樓:匿名使用者
1、當data為高電平時,rf01的e極等效接地,r1偏置,c1和晶振諧振,工作在射極接地正偏導通放大模式2、接地3、l1l2都是濾去高頻成分4、都不是
6樓:匿名使用者
我的分析僅供參考:這個振盪電路,應是lc自激振盪,l1和c1構成並聯諧振,l2形成正反饋。saw是一個三端聲表面波濾波器,將315mhz的訊號反饋回基板,而其它頻率訊號呈現高阻。
請高手指點。
訊號調製常用的三種方法是?
7樓:nm牛虻
訊號調製常用的三種基本方法是:調幅、調頻和調相。
1、振幅調變,簡稱為調幅,,通過改變輸出訊號的振幅,來實現傳送資訊的目的。一般在調製端輸出的高頻訊號的幅度變化與原始訊號成一定的函式關係,在解調端進行解調並輸出原始訊號。
2、調頻就是對無線電進行資訊載入,得到調製波。它是一種以載波的瞬時頻率變化來表示資訊的調製方式,通過利用載波的不同頻率來表達不同的資訊。
3、調相是載波的相位對其參考相位的偏離值隨調製訊號的瞬時值成比例變化的調製方式相。調相和調頻有密切的關係。調相時,同時有調頻伴隨發生;調頻時,也同時有調相伴隨發生,不過兩者的變化規律不同。
擴充套件資料
2023年,liedtke f f提出了運用訊號幅度、頻率、差分相位直方圖和幅度、頻率方差等特徵引數進行數字訊號的調製識別方法。2023年,desimio m p等人使用從訊號偶數次冪、頻譜和包絡中提取的特徵引數,運用自適應的方法來進行訊號的調製識別。
在無線傳輸中,訊號是以電磁波的形式通過天線輻射到空間的。為了獲得較高的輻射效率,天線的尺寸一般應大於發射訊號波長的四分之一。而基帶訊號包含的較低頻率分量的波長較長,致使天線過長而難以實現。
通過調製,把基帶訊號的頻譜搬至較高的載波頻率上,可以大大減少輻射天線的尺寸。另外,調製可以把多個基帶訊號分別搬移到不同的載頻處,以實現通道的多路複用,提高通道利用率。
最後,調製可以擴充套件訊號頻寬,提高系統抗干擾、抗衰落能力,提高傳輸的訊雜比。訊雜比的提高是以犧牲傳輸的頻寬為代價的。因此,在通訊系統中,選擇合適的調製方式是關鍵。
8樓:菜鳥也不知道
1. 振幅調變,也可簡稱為調幅,am(amplitude modulation),通過改變輸出訊號的振幅,來實現傳送資訊的目的。一般在調製端輸出的高頻訊號的幅度變化與原始訊號成一定的函式關係,在解調端進行解調並輸出原始訊號。
2.頻率調製是一種以載波的瞬時頻率變化來表示資訊的調製方式,通過利用載波的不同頻率來表達不同的資訊。所謂頻率調製,顧名思義,就是對無線電進行資訊載入,得到調製波。
但是,隨著無線電技術的另一個領域,既雷達裝置,由於對目標測繪的需要,和電子資訊對抗的必要。現代先進雷達已經能通過這種技術來減少雜波,抑或通過將一個集中的雷達脈衝波束散射,達到不被發現的功能,成為低截獲概率技術(電子偵察系統會查詢狹小波段範圍內的電磁波,如果不這樣,將會被無窮的背景電磁輻射擾亂)。
3.相位調製,或稱調製:載波的相位對其參考相位的偏離值隨調製訊號的瞬時值成比例變化的調製方式相。
調相和調頻有密切的關係。調相時,同時有調頻伴隨發生;調頻時,也同時有調相伴隨發生,不過兩者的變化規律不同。實際使用時很少採用調相制,它主要是用來作為得到調頻的一種方法。
9樓:三井我想打籃球
幅度調製 頻率調製 相位調製
後兩者合稱角度調製
10樓:哥帶你飛
模擬型號am fm
數字訊號psk fsk ask
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