Kerja Terjemahan Frekuensi dan Aplikasinya

Cuba Instrumen Kami Untuk Menghapuskan Masalah





Didalam sistem komunikasi , penghantaran mesej individu dapat dilakukan secara serentak di atas satu saluran komunikasi. Teknik yang menggunakan banyak transmisi disebut multiplexing. Ini termasuk mengubah setiap mesej ke lokasi yang tidak sama dalam spektrum frekuensi yang dikenali sebagai frekuensi pendaraban . Kaedah ini menggunakan gelombang bantu dari gelombang pembawa yang sinusoidal. Pemprosesan isyarat dalam sistem komunikasi boleh dilakukan dengan mudah untuk menukar isyarat dari satu wilayah domain frekuensi ke wilayah domain frekuensi yang lain. Kaedah terjemahan frekuensi adalah di mana isyarat unik diubah oleh isyarat inovatif yang julat frekuensinya berkembang dari f1 ke f2.

Apa itu Frekuensi Terjemahan?

Terjemahan frekuensi dapat didefinisikan kerana ia adalah satu jenis kaedah untuk menghantar isyarat dari satu pecahan paksi frekuensi ke pecahan paksi yang lain. Ini sering dilakukan di dalam komunikasi tanpa wayar sistem untuk menghantar isyarat jalur pas ke arah baseband sebelum ke demodulasi . Pengganda majmuk digunakan untuk melakukan penukaran frekuensi namun, teknik yang lebih cekap adalah menggunakan penyahpekaan.




Keperluan Terjemahan Frekuensi menggunakan Decimation

Dalam aplikasi DSP (pemprosesan isyarat digital), secara umum, aliasing dapat menjauhkan diri dari semua biaya. Meskipun, dalam aplikasi ini adalah perangkat di tempat kerja, jadi perhatian harus diambil untuk menghasilkan hasil yang disukai dan bukannya hasil negatif biasa yang terkait dengan aliasing.

Pada mulanya, isyarat mesti diterjemahkan ke jalur lebar di alam, yang bermaksud bahawa isyarat perhatian harus hidup dalam jalur yang agak tipis & semua frekuensi lain harus merangkumi tenaga yang jauh lebih sedikit. Tetapi, keperluan ini khusus untuk aplikasi kerana mungkin ada aplikasi yang berfungsi dengan baik, walaupun dengan jumlah penting dari aliasing.



isyarat jalur lebar

isyarat jalur lebar

Angka di atas menunjukkan isyarat jalur lebar menggunakan lebar jalur, frekuensi yang berpusat relatif tinggi dibandingkan dengan lebar jalur. Tenaga isyarat yang menarik boleh jauh lebih tinggi daripada tenaga dalam frekuensi lain. Keadaan ini dapat dipenuhi dalam satu daripada dua mod.

Dalam beberapa kes, isyarat akan menjadi jalur lebar yang semula dimulakan dengan sebaliknya, aplikasi dapat meminta petunjuk yang hanya boleh menjadi jalur lebar. Dalam keadaan ini, pemusnahan dapat dilakukan dengan serta-merta. Dalam kebanyakan kes, isyarat jalur lebar perlu dibentuk menggunakan a penapis jalur lebar sebelum proses perpuluhan dilakukan.


Seterusnya, lebar jalur isyarat minat mestilah berada di bawah kadar sampel unik yang dipisahkan dengan dua kali ganda faktor pemusnahan. Keadaan ini dapat dijumlahkan dalam persamaan berikut.

BW

Keadaan dalam persamaan di atas menjamin bahawa kadar sampel terakhir dapat sangat mencukupi untuk isyarat lebar jalur minat.

Terjemahan Frekuensi menggunakan PLL

Peralihan frekuensi pengayun menggunakan faktor kecil dikenali sebagai penterjemah frekuensi. Gambarajah blok penterjemah frekuensi menggunakan PLL ditunjukkan di bawah.

frekuensi-terjemahan-menggunakan-pll

kekerapan-terjemahan-menggunakan-pll

Gambarajah blok boleh dibina dengan pengadun, LPF, dan gelung terkunci fasa. Fs (frekuensi masukan yang harus dipindahkan diterapkan pada pengadun. I / p lain pengadun adalah voltan o / p VCO yang adalah. Akibatnya, o / p pengadun merangkumi isyarat perbezaan dan jumlah (fo ± fs). LPF yang disambungkan ke pengadun o / p membuang isyarat (fo + fs) & memberikan isyarat seperti (f0 - fs) pada o / p. Isyarat seperti (fo - fs ) dapat diterapkan ke arah pengesan fasa. Frekuensi mengimbangi f1 adalah i / p pengesan. Dalam mod terkunci, frekuensi o / p VCO dapat diatur untuk menjadikan frekuensi 2- input pengesan fasa setara.

Ini memberi,

f0-fs = f1 & f0 = fs + f1

Dengan mengatur f1 (frekuensi offset) dapat memindahkan frekuensi pengayun ke nilai yang disukai.

Permohonan

  • Aplikasi terjemahan frekuensi terutamanya merangkumi dalam konteks bahagian seperti QF4A512 & QF1D512.
  • Pergerakan isyarat minat lebih dekat ke DC sehingga 512 ketukan penapis lebih cekap.
  • Isyarat minat bergerak di bawah frekuensi operasi bahagian tertinggi
  • Aplikasi terjemahan frekuensi terutamanya merangkumi penukaran frekuensi ke atas, penurunan frekuensi, penerimaan isyarat yang lebih baik, dan perubahan turun gabungan, pengelompokan, dll.

Ini semua berkaitan terjemahan kekerapan yang boleh digunakan untuk memindahkan bentuk isyarat dari satu bahagian paksi frekuensi ke satu bahagian paksi frekuensi yang lain. Terjemahan ini sering berlaku dalam sistem komunikasi tanpa wayar. Terjemahan ini boleh digunakan untuk memindahkan isyarat dari jalur laluan ke jalur dasar. Untuk ini, teknik yang paling cekap adalah penyahpecahan. Berikut adalah soalan untuk anda, apakah kelebihan terjemahan frekuensi?