基于D7641的单片调幅收音机电路应用介绍

发布者:脑力风潮最新更新时间:2018-02-19 来源: eefocus关键字:D7641  调幅  收音机 手机看文章 扫描二维码
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D7641单片调幅收音机电路,从变频到功放均集成在电路内部,使用外围元件较少,提高了整机的经济性和可靠性,该电路效率高,耗电比一般分立元件收音机省,电池寿命大约延长30%电源电压范围宽,在2~5V内均可获得稳定的接收灵敏度.因此适于装配在低电压下工作,耗电省的袖珍调幅收音机.

D7641与日本东京芝浦电气株式会社生产的TA7641BP可直接互换使用.国内同类产品有XG7641,FY7641,D7641的外形


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基于Simulink技术的噪声调幅干扰仿真
   1 引 言   Simulink是一个用来对动态系统进行建模、仿真和分析的软件包。它支持连续、离散或两者混合的线性和非线性系统,也支持具有多种采样速率的多速率系统。另外,Simulink还提供一套图形动画的处理法,使用户可以方便地观察到仿真的整个过程。这些功能正是进行雷达干扰技术研究分析中亟待解决的问题,本文以雷达干扰技术中的噪声调幅干扰为例,说明Simulink技术在雷达干扰技术中的应用。    2 噪声调幅干扰原理   噪声调幅干扰是噪声干扰的一种,其干扰信号的载波幅度是受噪声调制的。   可以看出,噪声调幅信号的频谱由载频频谱和两个对称的旁频带组成,其带宽等于调制噪声频谱宽度的两倍。   当干扰信号被
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基于DSP的调幅广播信号监测系统的设计
  引言   随着通信与广播电视业务的发展,无线电频谱迅速、大量的被占用,频道拥挤和相互间干扰日趋严重,为了能有效地利用无线电频谱,减少相互间的干扰,信号监测业务随之成为必要。调幅广播信号监测系统是用于实时监测短波调幅广播信号的调幅度、载波频率的专用系统。   图1为调幅广播信号质量监测系统的系统框图。本系统由数据采集模块、总线控制模块、数据处理模块、上位机通信模块组成。其工作方式为:输入信号通过线性数控增益放大器后由A/D转换器采样,采样后的数据由FPGA送入DSP进行数据处理,所得到的监测结果由FPGA通过PCI接口送入上位机。同时由DSP对采样所得信号大小进行监测,通过FPGA对线性数控增益放大器的增益进行调整,使其输出
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恩智浦半导体改善手机的FM RDS接收功能
新型 IC 具有更高的性能,更小的体积,更低的功耗和成本 荷兰埃因霍温, 2006 年 12 月 22 日 – 恩智浦半导体( NXP Semiconductors ,前身为飞利浦半导体),今天推出了一款新型芯片 TEA5766 。这款芯片可以使手机制造商在新产品中加入具有 RDS 功能的 FM radio 。 RDS (无线数据系统)早在 90 年代初期开始就已经成为欧洲汽车收音机的标准功能,它能为用户提供包括电台名称、歌曲信息在内的电台节目相关信息,并可设置为自动调回交通和新闻节目的状态。 TEA5766 芯片的尺寸只有它前身 TEA5764 芯片的一半。它使用了更少的元件,减少
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调幅式无线话筒电路图
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络达科技与美商Silicon Labs就调频收音机技术侵权诉讼达成合解
2011年 12 月 5 日台湾络达科技宣布与美国Silicon Labs公司双方就调频收音机技术侵权诉讼达成满意的合解协议。根据协议,络达将取得Silicon Labs 相关技术的授权,本案圆满结束。
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基于SoPC的双边带调幅波系统设计
调幅就是用低频调制信号去控制高频波信号的振幅。经过振幅调制的高频载波称为调幅波,它保持着高频载波的频率特性,但包络线的形状和信号波形相似。产生调幅波的主要方法是利用波形合成技术。目前波形合成技术主要有两种通用的方法,一种是使用专用的数字频率合成DDS芯片,另一种是基于SoPC的解决方案。专用 DDS 芯片的功能比较多,但控制方式固定、不灵活。而在FPGA芯片上利用DDS信号可以很容易地实现各种比较复杂的调频、调相和调幅信号,具有良好的实用性。   1 DSB的基本原理与调制模型   当调制信号为单频信号时,若设调制信号为uΩ(t)=UΩmcosΩt,载波信号为uc(t)=Ucmcosωct,通常要求ωc Ω,则双边带调幅
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