ld semiconductor)日前推出據稱是具備業界最高集成度的標準清晰度(sd)、低通重建視頻濾波器/驅動器fms6406。該器件集成了一個聲音凹口和多個輸出驅動器,能滿足最新的有線和衛星機頂盒對170ns群延遲預失真(group delay predistortion)的性能要求。fms6406包含了一個群延遲和色度/亮度(chroma/luma)延遲fcc預失真電路,可以避免圖像的高頻邊緣從電視屏幕上出現失真,從而補償電視接收器的固有失真。該凹口濾波器(notch filter)在大約4.5mhz的視頻信號中建立窗口,以便于音頻和視頻信號在通道3/4的rf調節器中結合之前消除二者之間的干擾。 飛兆半導體視頻產品技術營銷經理jeremy tole表示:“飛兆半導體的高集成度視頻濾波器通過有效地取代分立重建濾波器、外部聲音凹口和群延遲補償電路及線纜驅動器,將電路板占用空間減少30%到40%,并同時在機頂盒和個人視頻錄像機(pvr)應用中提高系統可靠性。這種集成大大節省了電路板空間。fms6406提供高效及固有低成本的系統解決方案,全面滿足了機頂盒和pvr市場的迫切需求。”
ld semiconductor)日前推出據稱是具備業界最高集成度的標準清晰度(sd)、低通重建視頻濾波器/驅動器fms6406。該器件集成了一個聲音凹口和多個輸出驅動器,能滿足最新的有線和衛星機頂盒對170ns群延遲預失真(group delay predistortion)的性能要求。fms6406包含了一個群延遲和色度/亮度(chroma/luma)延遲fcc預失真電路,可以避免圖像的高頻邊緣從電視屏幕上出現失真,從而補償電視接收器的固有失真。該凹口濾波器(notch filter)在大約4.5mhz的視頻信號中建立窗口,以便于音頻和視頻信號在通道3/4的rf調節器中結合之前消除二者之間的干擾。 飛兆半導體視頻產品技術營銷經理jeremy tole表示:“飛兆半導體的高集成度視頻濾波器通過有效地取代分立重建濾波器、外部聲音凹口和群延遲補償電路及線纜驅動器,將電路板占用空間減少30%到40%,并同時在機頂盒和個人視頻錄像機(pvr)應用中提高系統可靠性。這種集成大大節省了電路板空間。fms6406提供高效及固有低成本的系統解決方案,全面滿足了機頂盒和pvr市場的迫切需求。” 飛兆半
。在homeplug電力線聯盟中應采用正交頻分復用(ofdm),因為ofdm使用多載波調制,對抗噪聲和干擾特別有效。 ofdm技術的主要思想就是在頻域內將給定信道分成許多正交子信道,在每個子信道上使用一個子載波進行調制,并且各子載波并行傳輸。ofdm每個載波所使用的調制方法可以不同。各個載波能夠根據信道狀況的不同選擇不同的調制方式,比如bpsk、qpsk、8psk、16qam、64qam等等,以頻譜利用率和誤碼率之間的最佳平衡為原則。 在homeplug 1.0標準中載波的頻率范圍是4.5mhz到21mhz。在homeplug av標準中載波的頻率范圍是2mhz到28mhz。當載波的頻率范圍內,某一個頻段受到了干擾,只影響到頻段中的子信道,并不影響到未受干擾頻段中的子信道。因此,在復雜的電力線的環境下,電力線的傳輸速率能維持相對的穩定,滿足客戶對于帶寬的需求。 intellon公司的powerpacket技術是ofdm技術的改進版。其格式如圖1所示。 在plc家庭網絡中,電力線可以被多個設備同時接入。為了決定哪個設備有權發送數據,需要mac層協議。最常用的有線mac協議—載
存儲過程: 系統完成初始化,各存儲模塊完成自檢后處于待命狀態。cpu 接到外部的存儲命令后,向各存儲模塊發出寫命令,并給出存儲地址,通知dma 控制器準備存儲。外部輸入的高速數據進入輸入fifo 緩存,并將數據由8 位轉換成32 位,實現降速,由輸入的60mhz降至15mhz。dma 控制器在各存儲模塊準備好接收數據后,將經緩存的數據以字為單位順序分配給cf 控制1…cf 控制4,由各路cf 控制實現對各路存儲模塊的寫操作,從而實現四路并行同時存儲,每路存儲模塊可實現18mb/s(4.5mhz)的存儲,四路并行同時存儲可實現72mb/s,對于60mb/s 的輸入數據可以實現存儲功能。 回放過程: cpu 接到外部的回放命令后,查找地址索引表,向各存儲模塊發出讀命令,并給出地址,通知dma 控制器準備回放。dma 控制器在各存儲模塊準備好后,按存儲的順序依次向cf 控制1…cf 控制4 加載讀控制信號,由各路cf 控制實現對各路存儲模塊的讀操作,dma 控制器依次從各路cf 控制的讀數據線上取出數據,合路輸出給輸出fifo,由輸出fifo 將數據由32 位轉換為8 位輸出,
dc 工作參數進行設置,將其改為在較低的低轉換速率下工作,當然要求是滿足此時采樣頻率下的數據要求,這樣可以提高系統在某些采樣頻率下 adc 工作的轉換精度。 使用adc模塊時,先要將測量通道引腳設置為ainx,然后通過adcr寄存器設置adc的工作模式,adc轉換通道,轉換通道(clkdiv時鐘分頻值),并啟動adc轉換。可以通過查詢或中斷的方式等待ad轉換完畢,轉換數據保存在addr存器中。adc轉換時鐘分頻值計算: clkdiv= -1(fadclk為所要設置的adc時鐘,其值不能大于4.5mhz)。 進行多通道ad轉換的時候,首先切換到通道1并進行第一次轉換,等待轉換結束,再次啟動轉換,等待轉換結果,讀取adc結果。然后切換到通道2并進行第一次轉換,操作過程與通道1相同,依次再切換到通道3, 4……,最終完成所有通道的轉換。 a/d轉換任務的流程如圖所示: 圖3 a/d任務轉換流程圖 3.2 usb通道模塊的軟件設計 usb的拓撲結構中居于核心地位的是主機,任何一次usb的數據傳輸都必須由主機來發起和控制,所有的usb設備都只能和主機建立連接,而目前,大量的扮演
,我們也經常接到讀者這方面的提問。請讀者注意:我們這里所說的視頻信號并不是嚴格意義上的帶寬只有5mhz的視頻信號,而是泛指能作為輸入輸出的顯示信號。本文試圖把常用視頻信號做一簡單敘述,有不全和不對的地方請讀者朋友指出。 一、各種視頻信號 復合視頻信號(video) 復合視頻信號是我們日常生活中最為常見的視頻信號,它在一個傳輸信號中包含了亮度、色度和同步信號。由于彩色編碼的不同,復合視頻又有pal、ntsv、secam制式之分。復合視頻信號本身的帶寬只有5mhz(ntsc制式帶寬僅4.5mhz),中間又加了彩色副載波信號(ntsc制為3.58mhz,pal和secam制為4.43mhz),正好落在亮度信號帶寬之內,占去了一部分亮度信號,又造成亮度和色度的相互干擾,使得復合視頻成為最差的視頻信號。復合視頻信號一般用rca插頭連接,就是通常說的蓮花插頭,見圖1。歐洲也用scart接口,老式的視頻設備也有用bnc插頭連接。 s視頻信號(s-video) s視頻信號俗稱s端子信號,它同時傳送兩路信號:亮度信號y和色度信號c。由于將亮度和色度分離,所以圖象質量優于復合視頻信號,色度
器用晶體振蕩器、微處理器用晶體振蕩器和行振蕩用晶體振蕩器。 彩色副載波恢復振蕩器用晶體振蕩器的標稱頻率有4.43mhz(pal制)、 3.58mjhz(ntsc制)和8.86mhz(tda3560、tda3565等集成電路用)等。遙控發射器中使用的石英晶體振蕩器的標稱頻率有455khz、480 khz、429mhz、500 mhz和560 mhz等。行振蕩用晶體振蕩器的標稱頻率一般為503.5khz。 微處理器用晶體振蕩器的標稱頻率有500 khz、1mhz、4mhz、4.5mhz、8mhz和和10mhz等幾種。 3.錄像機用石英晶體振蕩器 錄像機上使用石英晶體振蕩器的標稱頻率有32 khz、3.58mhz、4mhz、4.13mhz、4.43mhz等幾種規格。 4.影碟機用石英晶體振蕩器 vcd、dvd等影碟機上使用的石英晶體振蕩器,標稱頻率有3.58mhz、4.19mhz、4.236mhz、4.43mhz、8mhz、8.4672mhz、12mhz、14.31818mhz、16.9344mhz、17.7344mhz、40.5mhz等多種規格。
器用晶體振蕩器、微處理器用晶體振蕩器和行振蕩用晶體振蕩器。 彩色副載波恢復振蕩器用晶體振蕩器的標稱頻率有4.43mhz(pal制)、 3.58mjhz(ntsc制)和8.86mhz(tda3560、tda3565等集成電路用)等。遙控發射器中使用的石英晶體振蕩器的標稱頻率有455khz、480 khz、429mhz、500 mhz和560 mhz等。行振蕩用晶體振蕩器的標稱頻率一般為503.5khz。 微處理器用晶體振蕩器的標稱頻率有500 khz、1mhz、4mhz、4.5mhz、8mhz和和10mhz等幾種。 3.錄像機用石英晶體振蕩器 錄像機上使用石英晶體振蕩器的標稱頻率有32 khz、3.58mhz、4mhz、4.13mhz、4.43mhz等幾種規格。 4.影碟機用石英晶體振蕩器 vcd、dvd等影碟機上使用的石英晶體振蕩器,標稱頻率有3.58mhz、4.19mhz、4.236mhz、4.43mhz、8mhz、8.4672mhz、12mhz、14.31818mhz、16.9344mhz、17.7344mhz、40.5mhz等多種規格。
0mhz~2302mhz和2500mhz~2690mhz等頻段共196mhz,雖然比較富裕,但要同時容納2 個以上運營商頻率仍顯不足。新加坡將2.3ghz上的50mhz和2.5ghz上的90mhz分配給了wimax。意大利同意將用于軍用的 3.4ghz~3.6ghz共200mhz頻率重新分配給wimax技術用于多家運營商,但由于頻段較高也主要用于固定wimax業務。韓國將 2.3ghz~2.4ghz頻段的100mhz頻率規劃給了wibro業務,分給3個運營商,每個運營商獲得27mhz頻率,中間有4.5mhz隔離帶。可以看出,即使wimax發展最快的韓國,在頻率配置上也遠沒有滿足移動wimax大規模組網的需求。實際上,面對可用頻率擁擠而緊張的狀況,除韓國外大多數國家僅考慮了固定wimax業務的頻率需求,而對移動wimax大規模組網的頻率配置各國基本處于觀望或籌劃階段。 中國wimax頻率分配矛盾重重 就頻率資源配置而言,wimax與3g、3g擴充及演進頻段和wi-fi等已規劃的使用頻段及即將規劃的4g頻段都存在沖突,從而必然會面臨嚴峻的頻率規劃與協調問題。 業界看好的700mhz頻
105db · 開環增益:60v/mv · 工作溫度范圍:-40°c 至 125°c · 單路版本采用 6 引腳 tsot-23 封裝 · 雙路版本采用 ms8、2mm x 2mm thin dfn、tsot-23 和 ms10 封裝 · 四路版本采用 ms16 封裝 性能概要:ltc6255/6/7 · 增益帶寬積:6.5mhz · -3db 頻率 (av = 1):4.5mhz · 低靜態電流:65ua · 可在采用高達 100nf 容性負載時保持穩定 · 輸入失調電壓:350uv (最大值) · 輸入共模范圍包括兩個軌 · 軌至軌輸出擺幅 · cmrr / psrr:100db / 100db · 電源電壓范圍:1.8v 至 5.25v · 停機電流:7ua (最大值) · 工作溫度范圍:-40°c 至 125°c ·
ne592用作4.5mhz視頻應用放大器的聲音副載波。xtal1是4.5mhz晶體或陶瓷諧振器。 來源:ruanjuqingsi
一個lm2808用來擴大4.5mhz音頻,限制,檢測和音頻放大的中頻放大器。如果中心頻率必須被改變,l1/c4就會改變,音頻輸出是0.5w,r3是音量控制。 來源:panyueyingying
c7、r8、~r10組成開機延時電路。當開機時,開機人的感應會使ic3輸出高電平,造成誤觸發。開機延時電路在開機的瞬間,由電容c7的充電作用而使vt3導通,這樣就使ic3輸出的高電平經vt3通地,vat2可以保持截狀態,防止了開機誤觸發。開機延時時間由c7與r8的時間常數決定,約20秒。 元件選用 熱釋紅外探頭選用ln074b型。ic2、ic3選用高輸入阻抗的運算放大器ca3140。該電路采用結型場效應管作差分輸入級,輸入阻抗高達1.5*10(12)歐,輸入失調電流僅0.5pa,頻帶寬達4.5mhz,轉換速率為9v/us,是一種性能十分優良的運算放大器,很適合于作微弱信號的放大級。 探頭安裝在高度距離地面為2米左右。外殼設計時應使透鏡對地面呈13度左右的俯角,這樣就可以形成一個監視區。由于探測器控制角只有86度左右,所以在安裝時應選擇最優良角度,使死區盡量減小。 電路調試 電路調試主要是調節電位器rb,選擇合適的參考電壓,以達到最佳靈敏度。 來源:qick
、c7、r8、~r10組成開機延時電路。當開機時,開機人的感應會使ic3輸出高電平,造成誤觸發。開機延時電路在開機的瞬間,由電容c7的充電作用而使vt3導通,這樣就使ic3輸出的高電平經vt3通地,vat2可以保持截狀態,防止了開機誤觸發。開機延時時間由c7與r8的時間常數決定,約20秒。 元件選用: 熱釋紅外探頭選用ln074b型。ic2、ic3選用高輸入阻抗的運算放大器ca3140。該電路采用結型場效應管作差分輸入級,輸入阻抗高達1.5*10(12)歐,輸入失調電流僅0.5pa,頻帶寬達4.5mhz,轉換速率為9v/us,是一種性能十分優良的運算放大器,很適合于作微弱信號的放大級。 探頭安裝在高度距離地面為2米左右。外殼設計時應使透鏡對地面呈13度左右的俯角,這樣就可以形成一個監視區。由于探測器控制角只有86度左右,所以在安裝時應選擇最優良角度,使死區盡量減小。 電路調試: 電路調試主要是調節電位器rb,選擇合適的參考電壓,以達到最佳靈敏度。 來源:zhengrongfen
)的輸出端與輸入端之間的電容。密勒電容對于器件或者電路的頻率特性的影響即稱為密勒效應。密勒效應是通過放大輸入電容來起作用的,即密勒電容c可以使得器件或者電路的等效輸入電容增大(1-av)倍,av是電壓增益。因此很小的密勒電容即可造成器件或者電路的頻率特性大大降低。 結型場效應晶體管和雙極晶體管級聯電路為顯像管(crt)陰極驅動提供全視頻信號輸出。其增益約為90。采用2n4091結型場效應晶體管組成的級連電路消除了密勒電容的影響,因此可由視頻檢波器直接驅動。利用散雜電容和可變電感的m型濾波器阻值4.5mhz伴音中頻視頻放大器放大。 來源:lidy
回電腦圈圈運放ca3140e的datasheet給出頻帶寬度為4.5mhz,但如圖只加了0--100khz時輸出理想。但是>100khz時候就失真了。這個是不是運放的頻帶寬不行了,可是手冊上是4.5mhz啊,這是為什么呢??/。
請教關于lp2138的ad轉換各位dx,現有些關于lp2138的ad轉換的問題向各位請教,請不吝指教:需求: 現在需要有5個模擬數據按50hz的頻率采樣進行ad轉換,也就是每20ms內依次采樣這5個模擬數據。問題: 1、fadclk是不是設為4.5mhz(或稍小)比較好,這個頻率是不是只關系到ad轉換的那11個時鐘(clks規定的)? 2、每20ms采樣是必須用時鐘來保證,還是在ad控制寄存器中可以設置? 3、有沒有一種可能是在采用burst模式時,我將fadclk設為一個恰當的值,確保5通道的11個時鐘轉換恰好為20ms? 4、如果必須用時鐘來保證的話,采用硬件時鐘時用burst模式還是用軟件控制模式比較好? 5、如果采用burst模式,ad轉換的精度是否無法保證(因為不能做兩次ad轉換?這個我是在前面的貼子里面看到的,通道切換時需要兩次ad才能確保精度)? 以上的問題有點多,還請各位dx伸出援手:)
請教功放與射頻電路方面的問題 功放采用的是pa45,增益帶寬積為4.5mhz,不知道頻率參數余量應該去多大?應該是十倍的工作頻率或是更高嗎? 昨天問了搞射頻的,他們說這一頻率還是很低的,我現在也搞不清到底需不需要按照射頻電路的設計方法來做,到底多大的頻率才需要考慮分布參數和級間耦合?
請熱心人給點建議 工作在多高的頻率下需要考慮分布參數的影響以及級間匹配和阻抗匹配問題? 另外,選擇運放以及三極管的時候,頻率余量應該留多少? 我所選的運放的的增益帶寬積是4.5mhz,是否余量留得不夠? 請本社區的熱心人給點建議,在此先謝謝了!
你好: awey & shiaf & 12分在晶振與 osc_o 腳之間串一個電阻,電阻值約560歐的電阻(電阻太大會不起振),波形是正弦波不失真,但頻率由原來的3.579545mhz,變成了4.5mhz左右,哪如何是好啊?