Frekvensoversættelsesarbejde og dets applikationer

Prøv Vores Instrument Til At Fjerne Problemer





I en kommunikationssystem , kan transmission af en individuel besked ske samtidigt over en enkelt kommunikationskanal. En teknik, der bruger adskillige transmissioner, kaldes multiplexing. Dette inkluderer ændring af enhver besked til en anden placering inden for frekvensspektret, der er kendt som frekvens multiplexing . Denne metode bruger hjælpebølgen fra bærerbølgen, som er sinusformet. Signalbehandlingen i kommunikationssystemet kan ofte være praktisk at konvertere signalet fra en frekvensdomæneregion til en anden frekvensdomæneregion. Frekvensoversættelsesmetoden er en, hvor det unikke signal ændres af et innovativt signal, hvis frekvensområde udvides fra f1 til f2.

Hvad er frekvensoversættelse?

Frekvensoversættelsen kan defineres, da det er en slags metode til transmission af et signal fra en brøkdel af frekvensaksen til en anden brøkdel af aksen. Dette gøres ofte inden for trådløs kommunikation system til at sende et passbåndssignal mod basisbåndet før demodulation . Sammensatte multiplikatorer bruges til at udføre frekvensomdannelse, men en mere effektiv teknik er at anvende decimering.




Krav til frekvensoversættelse ved hjælp af decimering

I DSP-applikationer (digital signalbehandling) kan aliasing generelt holdes væk fra alle omkostninger. Selvom det i denne applikation er enheden på arbejdspladsen, skal man være opmærksom på at generere det foretrukne resultat i stedet for de normale negative resultater forbundet med aliasing.

Indledningsvis skal signalet oversættes til båndpas inden for naturen, hvilket betyder, at opmærksomhedssignalet skal leve i et forholdsvis tyndt bånd, og alle andre frekvenser skal omfatte betydeligt mindre energi. Men denne nødvendighed er applikationsspecifik, da der kan være applikationer, der udfører godt, selv med en vigtig mængde aliasing.



båndpas-signal

båndpas-signal

Ovenstående figur viser et båndpas signal ved hjælp af båndbredde, den frekvens, der er centreret, er relativt høj i modsætning til båndbredde. Signalenergien af ​​interesse kan være meget bedre end energien inden for andre frekvenser. Denne betingelse kan opfyldes inden for en af ​​to tilstande.

I nogle tilfælde vil signalet være båndpas inden for naturen for at starte med ellers, applikationen kan kræve en indikation, der simpelthen kan være båndpas. I denne situation kan decimeringen ske øjeblikkeligt. I de fleste tilfælde kræver båndpas signalet dannes ved hjælp af en båndpasfilter forud for decimeringsprocessen er udført.


Dernæst skulle signalbåndbredden af ​​interesse være under den unikke samplingshastighed adskilt med dobbelt decimeringsfaktoren. Denne betingelse kan opsummeres i den følgende ligning.

BW

Betingelsen i ovenstående ligning garanterer, at den sidste samplingsrate kan være meget tilstrækkelig til signalbåndbreddens signal.

Frekvensoversættelse ved hjælp af PLL

Frekvensskiftet for en oscillator ved hjælp af en lille faktor er kendt som en frekvensoversætter. Blokdiagrammet for frekvensoversætteren ved hjælp af PLL er vist nedenfor.

frekvens-tanslation-brug-pll

frekvens-oversættelse-ved hjælp-pll

Blokdiagrammet kan bygges med en mixer, LPF og den faselåste sløjfe. Fs (indgangsfrekvens, der skal overføres, påføres mixeren. Andet i / p i mixeren er o / p-spændingen på VCO, der er fo. Som et resultat inkluderer o / p i mixeren differenssignalet og sum (fo ± fs). LPF'en, der er tilsluttet mixerens o / p, forkaster (fo + fs) signalet og giver signalet som (f0 - fs) ved o / p. Signalet som (fo - fs ) kan anvendes mod fasedetektoren. Offsetfrekvensen f1 er i / p for detektoren. I den låste tilstand kan o / p-frekvensen for VCO reguleres til at gøre 2- indgangsfrekvenser for fasedetektorækvivalent.

Dette giver,

f0-fs = f1 & f0 = fs + f1

Ved at regulere f1 (offsetfrekvens) kan oscillatorens frekvens flyttes til den foretrukne værdi.

Ansøgninger

  • Anvendelserne af frekvensoversættelse inkluderer hovedsageligt inden for rammerne af delene som QF4A512 & QF1D512.
  • Rentesignalet, der bevæger sig, er tættere på DC, så filterets 512 haner er mere effektive.
  • Signalet af interesse bevæger sig under delernes højeste driftsfrekvens
  • Anvendelserne af frekvensoversættelse inkluderer hovedsagelig konvertering af frekvens op, frekvens ned, forbedret signalmodtagelse og kombineret nedændring, grupperinger osv.

Dette handler om frekvens oversættelse som kan bruges til at overføre en form for signal fra en del af frekvensaksen til en anden del af frekvensaksen. Denne oversættelse sker hovedsageligt inden for et trådløst kommunikationssystem. Denne oversættelse kan bruges til at overføre signalet fra passbånd til basisbånd. Til dette er decimering den mest effektive teknik. Her er et spørgsmål til dig, hvad er fordelene ved frekvensoversættelse?