Frekvenču tulkošanas darbs un tā pielietojums

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Iekšā sakaru sistēma , atsevišķa ziņojuma pārsūtīšanu var veikt vienlaikus virs viena sakaru kanāla. Tehniku, kurā tiek izmantotas daudzas pārraides, sauc par multipleksēšanu. Tas ietver katra ziņojuma maiņu uz atšķirīgu vietu frekvenču spektrā, kas pazīstams kā frekvence multipleksēšana . Šajā metodē tiek izmantots sinusoidāls nesēja viļņa papildu vilnis. Signāla apstrāde sakaru sistēmā bieži var būt ērta signāla pārveidošanai no viena frekvences domēna reģiona uz citu frekvences domēna reģionu. Frekvences pārrēķināšanas metode ir tā, ka unikālo signālu maina novatorisks signāls, kura frekvenču diapazons paplašinās no f1 līdz f2.

Kas ir frekvences tulkošana?

Frekvences pārrēķinu var definēt, jo tā ir viena veida metode signāla pārraidīšanai no vienas frekvences daļas uz otru ass daļu. Tas bieži tiek darīts bezvadu sakari sistēma, kas pārraida joslas signālu uz pamatjoslu pirms demodulācija . Kombinētos reizinātājus izmanto frekvences pārveidošanai, tomēr efektīvāka metode ir decimācijas izmantošana.




Frekvences tulkošanas prasības, izmantojot decimāciju

DSP (digitālā signāla apstrāde) lietojumprogrammās aizstājvārdu var novērst no visām izmaksām. Lai gan šajā lietojumprogrammā tā ir ierīce, kas darbojas, tāpēc ir jārūpējas par vēlamā rezultāta ģenerēšanu, nevis parastajiem negatīvajiem rezultātiem, kas saistīti ar pseidonīmu.

Sākotnēji signāls jāpārveido kā joslas pāreja dabā, kas nozīmē, ka uzmanības signālam jādzīvo salīdzinoši plānā joslā un visām pārējām frekvencēm jāietver ievērojami mazāk enerģijas. Bet šī nepieciešamība ir specifiska lietojumprogrammai, jo var būt lietojumprogrammas, kas darbojas labi, pat ja ir daudz aliasing.



joslas signāls

joslas signāls

Iepriekš minētais attēls parāda joslas signālu, izmantojot joslas platumu, centrētā frekvence ir salīdzinoši augsta, atšķirībā no joslas platuma. Interesējošā signāla enerģija var būt daudz pārāka par enerģiju citās frekvencēs. Šo nosacījumu var izpildīt vienā no diviem režīmiem.

Dažos gadījumos signāls būs joslas pāreja dabā, lai sāktu citādi, lietojumprogramma var pieprasīt norādi, kas var būt vienkārši joslas pāreja. Šajā situācijā decimāciju var veikt uzreiz. Vairumā gadījumu joslas signāls ir jāveido, izmantojot a joslas filtrs pirms decimācijas procesa tiek veikts.


Pēc tam interesējošajam signāla joslas platumam jābūt zemākam par unikālo izlases ātrumu, kas atdalīts ar divkāršu decimācijas koeficientu. Šo nosacījumu var apkopot šādā vienādojumā.

BW

Iepriekšminētā vienādojuma nosacījums garantē, ka pēdējais izlases ātrums var būt ļoti pietiekams procentu joslas platuma signālam.

Frekvenču tulkošana, izmantojot PLL

Oscilatora frekvences nobīde, izmantojot nelielu koeficientu, ir pazīstama kā frekvences pārveidotājs. Zemāk parādīta frekvences tulka bloka diagramma, izmantojot PLL.

frekvences tanslācija, izmantojot pll

frekvences tulkošana, izmantojot pll

Bloka diagrammu var izveidot ar maisītāju, LPF un fāzē bloķētu cilpu. Fs (ieejas frekvence, kas jāpārsūta, tiek lietota maisītājam. Cita maisītāja i / p ir VCO o / p spriegums, kas ir fo. Rezultātā maisītāja o / p ietver atšķirības signālu un summa (fo ± fs). LPF, kas savienots ar maisītāja o / p, izmet signālu (fo + fs) un nodrošina signālu, piemēram, (f0 - fs) pie o / p. ) var piemērot fāzes detektoram. Nobīdes frekvence f1 ir detektora i / p. Bloķētā režīmā VCO o / p frekvenci var regulēt, lai fāzes detektora 2 ieejas frekvences būtu līdzvērtīgas.

Tas dod,

f0-fs = f1 & f0 = fs + f1

Regulējot f1 (nobīdes frekvence), var pārvietot oscilatora frekvenci uz vēlamo vērtību.

Pieteikumi

  • Frekvenču tulkošanas lietojumi galvenokārt ietver tādu daļu kontekstā kā QF4A512 un QF1D512.
  • Intereses signāls pārvietojas tuvāk DC, lai filtra 512 pieskārieni būtu efektīvāki.
  • Intereses signāls pārvietojas zem detaļu augstākās darbības frekvences
  • Frekvenču tulkošanas lietojumi galvenokārt ietver frekvences pārveidošanu uz augšu, frekvences samazināšanu, uzlabotu signāla uztveršanu un kombinētas izmaiņas lejā, grupēšanu utt.

Tas viss ir par frekvences tulkošana ko var izmantot signāla formas pārsūtīšanai no vienas frekvences ass daļas uz otru vienu frekvences ass daļu. Šis tulkojums galvenokārt notiek bezvadu sakaru sistēmā. Šo tulkojumu var izmantot signāla pārsūtīšanai no caurlaides joslas uz pamatjoslu. Šim nolūkam visefektīvākā tehnika ir decimācija. Šeit ir jautājums jums, kādas ir frekvences tulkošanas priekšrocības?