Рад фреквенцијског превођења и његове примене

Испробајте Наш Инструмент За Елиминисање Проблема





У а комуникациони систем , пренос појединачне поруке може се извршити истовремено изнад једног комуникационог канала. Техника која користи бројне преносе назива се мултиплексирање. То укључује промену сваке поруке на различито место унутар фреквенцијског спектра које је познато као фреквенција мултиплексирање . Ова метода користи помоћни талас из носећег таласа који је синусоидан. Обрада сигнала у комуникационом систему може бити често погодна за претварање сигнала из једног подручја фреквенцијског домена у други регион фреквенцијског домена. Метода превођења фреквенције је она код које се јединствени сигнал мења иновативним сигналом чији се опсег фреквенција шири са ф1 на ф2.

Шта је превођење фреквенције?

Превођење фреквенције може се дефинисати јер је то једна врста методе за пренос сигнала са једног дела осовине фреквенције на други део осе. То се често ради у оквиру бежичне комуникације систем за пренос сигнала пропусног опсега према основном опсегу пре демодулација . Сложени мултипликатори се користе за извођење конверзије фреквенције, међутим, ефикаснија техника је примена децимације.




Захтеви за превођење фреквенција помоћу децимације

У апликацијама ДСП (дигитална обрада сигнала), псеудоними се обично могу удаљити од свих трошкова. Иако је у овој апликацији на делу уређај, па треба водити рачуна да се генерише жељени резултат уместо нормалних негативних резултата повезаних са алиасом.

У почетку се сигнал мора превести у опсег опсега унутар природе, што значи да сигнал пажње треба да живи у релативно танком опсегу, а све остале фреквенције треба да садрже знатно мање енергије. Али, ова потреба је специфична за апликацију, јер могу постојати апликације које се добро извршавају, чак и са великом количином алиаса.



опсег-сигнал

опсег-сигнал

Горња слика приказује пропусни опсег који користи пропусну ширину, а фреквенција која је центрирана је релативно велика у поређењу са пропусном ширином. Енергија сигнала од интереса може бити много боља од енергије унутар других фреквенција. Овај услов се може испунити у једном од два начина.

У неким случајевима, сигнал ће бити опсежни у природи да би се започело, иначе апликација може тражити индикацију која може бити једноставно пропусна. У овој ситуацији, десетковање се може извршити тренутно. У већини случајева, опсежни сигнал захтева да се формира помоћу а опсежни филтер пре поступка десетковања се врши.


Даље, пропусни опсег сигнала од интереса треба да буде испод јединствене брзине узорковања одвојене двоструким фактором децимације. Овај услов се може сажети у следећу једначину.

БВ

Услов у горњој једначини гарантује да последња стопа узорковања може бити изузетно довољна за сигнал пропусног опсега камате.

Превођење фреквенција помоћу ПЛЛ-а

Померање фреквенције осцилатора помоћу малог фактора познато је као фреквентни претварач. Блок дијаграм фреквентног претварача који користи ПЛЛ је приказан доле.

фреквенција-танслација-користећи-плл

фреквенција-превод-употреба-плл

Блок дијаграм се може изградити помоћу мешача, ЛПФ-а и фазно закључане петље. Фс (улазна фреквенција коју треба пренети примењује се на мешач. Остали и / п мешача је о / п напон ВЦО који је фо. Као резултат, о / п мешача укључује сигнал разлике. и сума (фо ± фс). ЛПФ који је повезан са о / п миксера одбацује (фо + фс) сигнал и даје сигнал попут (ф0 - фс) на о / п. Сигнал попут (фо - фс ) може се применити према фазном детектору. Помак фреквенције ф1 је и / п детектора. У закључаном режиму, о / п фреквенција ВЦО може се регулисати тако да 2-улазне фреквенције фазног детектора буду еквивалентне.

Ово даје,

ф0-фс = ф1 & ф0 = фс + ф1

Регулацијом ф1 (офсет фреквенција) може фреквенцију осцилатора померити на жељену вредност.

Апликације

  • Примене фреквенцијског превођења углавном се укључују у контекст делова попут КФ4А512 и КФ1Д512.
  • Помицање сигнала камате је ближе једносмерној струји, тако да је 512 славина филтера ефикасније.
  • Сигнал интереса креће се под највишом радном фреквенцијом делова
  • Примене превођења фреквенција углавном укључују претварање фреквенције нагоре, фреквенцију наниже, побољшани пријем сигнала и комбиноване промене на доле, груписање итд.

Ово је све о томе фреквенцијски превод који се може користити за пренос облика сигнала са једног дела фреквенцијске осе на други део фреквенцијске осе. Овај превод се углавном дешава у систему бежичне комуникације. Овај превод се може користити за пренос сигнала из пропусног опсега у основни опсег. За ово је најефикаснија техника десетковања. Ево питања за вас, које су предности превођења фреквенција?