Работа с честотен превод и неговите приложения

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите





В комуникационна система , предаването на отделно съобщение може да се извърши едновременно над един комуникационен канал. Техника, която използва многобройни предавания, се нарича мултиплексиране. Това включва промяна на всяко съобщение на различно място в честотния спектър, което е известно като честота мултиплексиране . Този метод използва спомагателната вълна от носеща вълна, която е синусоидална. Обработката на сигнала в комуникационната система може да бъде често удобна за преобразуване на сигнала от една област на честотен домейн в друга област на честотна област. Методът за преобразуване на честотата е този, при който уникалният сигнал се променя от иновативен сигнал, чийто честотен диапазон се разширява от f1 до f2.

Какво е честотен превод?

Транслацията на честотата може да бъде дефинирана, тъй като това е един вид метод за предаване на сигнал от една фракция на честотната ос към друга фракция на оста. Това често се прави в рамките на безжични комуникации система за предаване на сигнал за честотна лента към основната лента преди демодулация . Комбинираните множители се използват за извършване на честотно преобразуване, но по-ефективна техника е да се използва децимация.




Изисквания за превод на честота, използващи Decimation

В приложенията за DSP (цифрова обработка на сигнали) обикновено псевдонимите могат да бъдат далеч от всички разходи. Въпреки това, в това приложение работи устройството, така че трябва да се внимава да се генерира предпочитаният резултат вместо нормалните отрицателни резултати, свързани с псевдоними.

Първоначално сигналът трябва да бъде преведен в честотна лента в природата, което означава, че сигналът на вниманието трябва да живее в сравнително тънка лента и всички други честоти трябва да включват значително по-малко енергия. Но тази необходимост е специфична за приложението, тъй като може да има приложения, които се изпълняват добре, дори и с голямо количество псевдоними.



bandpass-сигнал

bandpass-сигнал

Горната фигура показва честотна лента, използваща честотна лента, честотата, която е центрирана, е сравнително висока в сравнение с честотната лента. Енергията на сигнала, която представлява интерес, може да бъде много по-добра от енергията в други честоти. Това условие може да бъде изпълнено в един от двата режима.

В някои случаи сигналът ще бъде честотен в рамките на природата, за да започне в противен случай, приложението може да изиска индикация, която може да бъде просто честотна лента. В тази ситуация десетирането може да се извърши незабавно. В повечето случаи лентовият сигнал изисква да се формира с помощта на лентов филтър преди процеса на децимация.


След това интересуващата честотна лента на сигнала трябва да бъде под уникалната честота на дискретизация, разделена на два пъти коефициента на децимация. Това условие може да бъде обобщено в следното уравнение.

BW

Условието в горното уравнение гарантира, че последната честота на дискретизация може да бъде изключително достатъчна за сигнала на лихвената честотна лента.

Превод на честота с PLL

Честотното изместване на осцилатор с помощта на малък фактор е известно като честотен преводач. Блоковата схема на честотния преводач, използващ PLL, е показана по-долу.

честота-транслация-използване-pll

честота-превод-използване-pll

Блоковата схема може да бъде изградена със смесител, LPF и фазово заключен контур. Fs (входната честота, която трябва да бъде прехвърлена, се прилага към миксера. Други i / p на миксера е o / p напрежението на VCO, което е fo. В резултат o / p на миксера включва сигнала за разлика и сума (fo ± fs). LPF, който е свързан към o / p на миксера, изхвърля сигнала (fo + fs) и осигурява сигнала като (f0 - fs) при o / p. Сигналът като (fo - fs ) може да се приложи към фазовия детектор. Честотата на изместване f1 е i / p на детектора. В заключен режим o / p честотата на VCO може да се регулира, за да направи 2-входните честоти на фазовия детектор еквивалентни.

Това дава,

f0-fs = f1 & f0 = fs + f1

Чрез регулиране на f1 (честота на изместване) може да премести честотата на осцилатора до предпочитаната стойност.

Приложения

  • Приложенията за честотен превод включват главно в контекста на части като QF4A512 и QF1D512.
  • Преместването на сигнала за лихва е по-близо до DC, така че 512 крана на филтъра са по-ефективни.
  • Сигналът за интерес се движи под най-високата работна честота на частите
  • Приложенията на честотния превод включват предимно преобразуване на честота нагоре, намаляване на честотата, подобрено приемане на сигнала и комбинирана промяна надолу, групиране и др.

Това е всичко за честотен превод който може да се използва за прехвърляне на форма на сигнал от една част на честотната ос към друга част от честотната ос. Този превод се случва често в рамките на безжична комуникационна система. Този превод може да се използва за прехвърляне на сигнала от честотната лента към основната лента. За това най-ефективната техника е децимацията. Ето един въпрос към вас, какви са предимствата на честотния превод?