Frekvensoversettelsesarbeid og dets applikasjoner

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





I en kommunikasjonssystem , kan overføring av en individuell melding gjøres samtidig over en enkelt kommunikasjonskanal. En teknikk som bruker mange overføringer kalles multiplexing. Dette inkluderer å endre hver melding til et ulikt sted innenfor frekvensspektret som er kjent som frekvens multiplexing . Denne metoden bruker hjelpebølgen fra bærebølgen som er sinusformet. Signalbehandlingen i kommunikasjonssystemet kan ofte være praktisk å konvertere signalet fra en frekvensdomene til en annen frekvensdomene. Frekvensoversettelsesmetoden er en der det unike signalet endres av et innovativt signal hvis frekvensområde utvides fra f1 til f2.

Hva er frekvensoversettelse?

Frekvensoversettelsen kan defineres som det er en slags metode for å overføre et signal fra en brøkdel av frekvensaksen til en annen brøkdel av aksen. Dette gjøres ofte i trådløs kommunikasjon systemet for å overføre et passbåndssignal mot basebåndet før demodulering . Sammensatte multiplikatorer brukes til å utføre frekvenskonvertering, men en mer effektiv teknikk er å benytte desimering.




Krav til oversettelse av frekvens ved bruk av Decimation

I DSP-applikasjoner (digital signalbehandling) kan aliasing generelt holdes unna alle kostnader. Selv om det i denne applikasjonen er enheten på jobben, må du være forsiktig med å generere det foretrukne resultatet i stedet for de normale negative resultatene knyttet til aliasing.

Opprinnelig må signalet oversettes til båndpass i naturen, noe som betyr at oppmerksomhetssignalet skal leve i et relativt tynt bånd, og alle andre frekvenser skal inneholde betydelig mindre energi. Men denne nødvendigheten er applikasjonsspesifikk, da det kan være applikasjoner som fungerer bra, selv med en viktig mengde aliasing.



båndpass-signal

båndpass-signal

Ovenstående figur viser et båndpasningssignal ved bruk av båndbredde, frekvensen som er sentrert er relativt høy i motsetning til båndbredde. Signalenergien av interesse kan være mye bedre enn energien innen andre frekvenser. Denne betingelsen kan oppfylles i en av to moduser.

I noen tilfeller vil signalet være båndpass innen naturen til å begynne med ellers, applikasjonen kan kreve en indikasjon som ganske enkelt kan være båndpass. I denne situasjonen kan dekimeringen gjøres umiddelbart. I de fleste tilfeller krever båndpasningssignalet å være dannet ved hjelp av a båndpassfilter før desimeringsprosessen er gjort.


Deretter bør signalbåndbredden av interesse være under den unike samplingsfrekvensen atskilt med dobbelt decimeringsfaktor. Denne tilstanden kan oppsummeres i følgende ligning.

BW

Betingelsen i ovenstående ligning garanterer at den siste samplingsfrekvensen kan være svært tilstrekkelig for signalbåndbreddens signal.

Frekvensoversettelse ved bruk av PLL

Frekvensskiftet til en oscillator ved hjelp av en liten faktor er kjent som en frekvensoversetter. Blokkdiagrammet til frekvensoversetteren ved bruk av PLL er vist nedenfor.

frekvens-tanslation-bruk-pll

frekvens-oversettelse-bruk-pll

Blokkdiagrammet kan bygges med en mikser, LPF og den faselåste sløyfen. Fs (inngangsfrekvensen som må overføres tilføres mikseren. Annet i / p av mikseren er o / p-spenningen til VCO som er fo. Som et resultat inkluderer o / p av mikseren differansesignalet og sum (fo ± fs). LPF som er koblet til mikserens o / p forkaster (fo + fs) signalet og gir signalet som (f0 - fs) ved o / p. Signalet som (fo - fs ) kan brukes mot fasedetektoren. Offsetfrekvensen f1 er i / p for detektoren. I låst modus kan o / p-frekvensen til VCO reguleres for å gjøre 2-inngangsfrekvenser for fasedetektoren ekvivalent.

Dette gir,

f0-fs = f1 & f0 = fs + f1

Ved å regulere f1 (forskyvningsfrekvens) kan du flytte oscillatorens frekvens til ønsket verdi.

applikasjoner

  • Anvendelsene av frekvensoversettelse inkluderer hovedsakelig innenfor sammenheng med deler som QF4A512 og QF1D512.
  • Interessesignalet som beveger seg, er nærmere DC, slik at filterets 512 kraner er mer effektive.
  • Interessesignalet som beveger seg under delenes høyeste driftsfrekvens
  • Anvendelsene av frekvensoversettelse inkluderer hovedsakelig konvertering av frekvens opp, frekvens ned, forbedret signalmottak og kombinert nedendring, grupperinger, etc.

Dette handler om frekvensoversettelse som kan brukes til å overføre en form for signal fra en del av frekvensaksen til en annen del av frekvensaksen. Denne oversettelsen skjer hovedsakelig ofte i et trådløst kommunikasjonssystem. Denne oversettelsen kan brukes til å overføre signalet fra passbånd til basebånd. For dette er desimering den mest effektive teknikken. Her er et spørsmål til deg, hva er fordelene med frekvensoversettelse?