解調原理的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

解調原理的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐正惠(主編)寫的 高頻電子技術(第二版) 和郭彩麗的 無線通信中的極化信息處理都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自科學 和人民郵電出版社所出版 。

淡江大學 電機工程學系碩士班 施鴻源所指導 陳仲威的 應用於人體通訊之低功耗接收器設計 (2019),提出解調原理關鍵因素是什麼,來自於低功耗接收器、注入鎖定振盪器、人體通訊。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 機械工程系 謝宏麟所指導 陳人豪的 雙繞射共路徑式線性光學尺之開發 (2019),提出因為有 線性光學尺、共路徑、雙繞射、位移的重點而找出了 解調原理的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了解調原理,大家也想知道這些:

高頻電子技術(第二版)

為了解決解調原理的問題,作者徐正惠(主編) 這樣論述:

共分8章:前4章重點介紹高頻電子技術的研究對象及高頻電子技術應用系統的基本組成;第5~7章分別介紹高頻電子技術在無線遙控、無線數據傳輸、無線聲音信號傳輸等三大方面的應用,將重點放在相關的無線集成電路的應用;第8章介紹鎖相環路的組成、工作原理及典型應用。本書以應用為導向,大幅度地增加了高頻電子技術應用的內容。在分析單元電路時,將「結構、原理、特性和應用」作為教學重點,刪減了理論分析的過程,降低了教學的難度。還安排了4個「閱讀材料」供學生課外閱讀,其內容以介紹高頻電子技術在各個領域的應用為主,通過閱讀,可以提高學生學習高頻電子技術知識的興趣。本書共安排6個實訓項目,內容以無線收發模塊(可直接從電子

市場購買)的應用為主,實訓項目實用性強,安裝調試難度較低。本書可以作為高職高專院校通信技術、無線電技術、電子信息工程、應用電子技術等專業「高頻電子技術(線路)」課程的教材,也可以供相關專業工程技術人員參考使用。 前言第1章 緒論1.1 無線遙控門鈴電路剖析1.1.1 遙控門鈴的組成和功能1.1.2 遙控門鈴無線發射電路1.1.3 遙控門鈴無線接收電路1.2 無線電波傳播特性與頻段的划分1.2.1 無線電頻段和波段的划分1.2.2 無線電波的傳播特性1.2.3 無線電管理1.3 高頻電子技術研究對象和方法1.3.1 無線通信與通信系統的組成1.3.2 高頻電子技術的研究對象和

方法1.3.3 高頻電子技術的發展1.3.4 高頻電路的集成化和模塊化1.4 高頻電子技術的應用1.4.1 無線通信系統分類1.4.2 高頻電子技術的應用實訓 收發模塊F05E和J04P組成的無線收發系統思考與練習閱讀材料 業余無線電活動第2章 無線信號發射電路2.1 正弦波振盪電路2.1.1 正弦波振盪電路的組成和主要特性指標2.1.2 LC正弦波振盪電路2.1.3 石英晶體振盪電路2.1.4 聲表面波諧振器振盪電路2.2 高頻功率放大電路結構和工作原理2.2.1 高頻功率放大電路的分類2.2.2 高頻功率放大電路的主要技術指標2.2.3 C類諧振功率放大電路原理2.3 濾波匹配網絡和直流饋

電2.3.1 L型濾波匹配網絡2.3.2 π和T型濾波匹配網絡2.3.3 LC諧振功率放大電路的直流饋電2.4 實用高頻功率放大電路識讀2.5 天線2.5.1 天線的作用和收發互易性2.5.2 天線輻射無線電波原理2.5.3 天線的主要特性參數2.5.4 常用天線簡介2.6 集成無線發射芯片2.6.1 無線發射芯片nRF902的結構與工作原理2.6.2 無線發射芯片的主要技術指標2.6.3 無線發射芯片nRF902的應用2.6.4 常用無線發射芯片簡介實訓 無線通信中的編碼和解碼思考與練習第3章 調制與解調3.1 調制與解調概述3.1.1 調制與解調方式分類3.1.2 各種調制方式的波形3.1

.3 調制的主要性能指標3.2 幅度調制與解調原理3.2.1 幅度調制的解析分析法3.2.2 幅度調制的頻譜圖分析法3.2.3 抑制載波的雙邊帶調幅和單邊帶調幅3.2.4 調幅信號的產生方法3.2.5 調幅信號解調原理3.3 角度調制與解調原理3.3.1 單音頻信號的頻率調制3.3.2 基帶信號為任意函數時的頻率調制3.3.3 調頻信號的產生3.3.4 調頻信號解調原理3.3.5 相位調制概述3.4 數字信號的調制與解調3.4.1 數字信號調制方法分類3.4.2 多進制和數字基帶信號的數學表達式3.4.3 數字信號調制3.4.4 數字信號解調3.4.5 三種數字信號調制解調方法比較3.5 調制

和解調電路識讀3.5.1 調制解調方法分類3.5.2 無線收發芯片中的調制解調電路3.5.3 集成乘法器調制解調電路識讀3.5.4 分立元器件組成的調制電路識讀3.5.5 分立元器件組成的解調電路識讀實訓 無線編碼通信思考與練習閱讀材料 短波通信的復興第4章 無線信號接收電路4.1 無線信號接收電路的功能及分類4.1.1 無線信號接收電路的功能4.1.2 無線信號接收電路的主要技術指標4.1.3 無線信號接收電路的分類4.2 超外差接收電路4.2.1 超外差接收電路框圖4.2.2 外接天線與輸入調諧電路的連接4.2.3 變頻電路4.2.4 中頻放大電路4.2.5 AGC和AFC電路4.3 超外

差式接收電路識讀4.3.1 中波段超外差式調幅收音機電路4.3.2 調頻廣播收音機的高頻頭電路4.3.3 點頻超外差式接收電路4.4 無線收發芯片和模塊4.4.1 無線收發芯片的主要特性4.4.2 無線收發芯片的分類4.4.3 無線收發模塊簡介實訓 直接放大式中波調幅收音機思考與練習第5章 高頻電子技術在遙控電路中的應用5.1 玩具汽車無線遙控電路剖析5.1.1 玩具汽車無線遙控電路剖析5.1.2 一般無線遙控裝置的電路組成5.2 無線遙控電路的分類5.2.1 遙控電路中通路和通道的概念5.2.2 無線遙控電路的分類5.3 固定編碼芯片組成的遙控電路5.3.1 無地址碼型遙控電路的缺點5.3.

2 常用固定編解碼芯片簡介5.3.3 高性能遙控門鈴5.3.4 抗干擾無線遙控玩具汽車5.3.5 64路無線病房呼叫系統5.4 學習型編解碼芯片組成的遙控電路5.4.1 學習型編解碼芯片簡介5.4.2 編碼學習的電路和操作步驟5.4.3 由eVl527和TDH6300組成的卷簾門遙控電路5.5 滾動碼芯片組成的遙控電路5.5.1 滾動碼編解碼芯片簡介5.5.2 滾動碼發生原理和接收器學習步驟5.5.3 滾動碼編解碼芯片組成的遙控電路識讀實訓 學習型編解碼芯片組成的遙控電路思考與練習閱讀材料 遙控傳感器和無線傳感器網絡第6章 高頻電子技術在數據傳輸中的應用6.1 無線數據傳輸概述6.1.1 遠程

和近程無線數據傳輸6.1.2 無線數據傳輸系統的組成和分類6.1.3 單片機串行口通信方式簡介6.1.4 單片機與PC機的接口6.2 普通無線收發芯片組成的數據傳輸系統識讀6.3 智能型無線收發芯片組成的數據傳輸系統識讀6.3.1 智能型無線收發芯片nRF9E5簡介6.3.2 智能型無線收發芯片組成的數據傳輸系統6.4 無線收發模塊PTR2000組成的數據傳輸系統識讀思考與練習閱讀材料電力電子產品的電磁兼容性第7章 高頻電子技術在聲音信號傳輸中的應用7.1 收音機集成電路7.1.1 收音機集成電路概述7.1.2 CXAl600組成的調幅收音機電路7.1.3 TDA7088T組成的單聲道調頻收音

機7.1.4 TDA7088T組成的立體聲調頻收音機7.2 無線話筒系統概述7.2.1 無線話筒系統的組成和分類7.2.2 無線話筒所使用的頻段7.2.3 改善無線話筒性能的幾項關鍵技術7.3 分立元器件組成的無線話筒7.3.1 無線話筒組成和分類7.3.2 LC振盪電路組成的無線話筒7.3.3 晶振穩頻的無線話筒7.4 調頻發射芯片組成的無線話筒7.4.1 調頻發射芯片MC2833組成的無線話筒7.4.2 調頻發射芯片BA1404組成的無線話筒7.5 無線耳機7.5.1 無線耳機系統的分類和組成7.5.2 感應式無線耳機系統識讀7.5.3 調頻式無線耳機7.5.4 手機用無線耳機系統實訓 感

應式無線耳機思考與練習第8章 鎖相環技術及其在高頻電路中的應用8.1 鎖相環路的組成與原理8.1.1 鎖相環路的基本組成8.1.2 鎖相環路的工作原理8.2 鎖相環典型應用簡介8.2.1 頻率調制與解調8.2.2 倍頻器8.2.3 頻率合成器8.3 鎖相環應用電路識讀8.3.1 鎖相環芯片CD4046簡介8.3.2 CD4046組成的解調電路8.3.3 CD4046組成的高精度頻率源思考與練習

解調原理進入發燒排行的影片

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爸爸今天又要來當家庭煮夫拉
萬用鍋真的是一個用過就回不去的產品
省事、省時間又幾乎不會失敗
用萬用鍋煮飯很容易找到成就感
今天爸爸就要來挑戰用這三台特福萬用鍋來煮今天的三餐

今天使用的是這三台萬用鍋
鮮呼吸智能萬用鍋 星辰銀,有22組料理模式讓大家可以選擇
鮮呼吸智能變壓、高壓快煮、自動洩壓、智慧溫控等多種功能,溫度、時間、料理可自由調整

另一台是鮮呼吸智能舒肥萬用鍋 極地白
極地白這台跟星辰銀最大的差別
就是他們有特別調整適合台灣料理的特色行程
薑母鴨羊肉爐都可以煮

第三台是迷你智能萬用鍋,它有十種自動調理行程
他是手動洩壓的設計,容量也比較小巧
用過萬用鍋的人應該都知道
萬用鍋在升壓升溫跟洩壓其實是很花時間的
手動洩壓試完之後我覺得也很棒
可以省蠻多時間的,容量小升溫升壓也會更快
三公升容量的部分我們一家四口的米飯煮起來也剛剛好
新鮮煮新鮮吃完也不錯

用這三台萬用鍋也已經一個多月了
他們的Cp值真的超高
鮮呼吸萬用鍋只要4980 Mini更只要2990
光是最一般的煮米飯就超好吃
因為壓力鍋的關係,米飯煮起來更Q更彈
很多煮飯的電鍋都比這個價格來高很多也沒有比較好吃

之前用別的萬用鍋煮咖哩蔬菜都會消失不見
但特福萬用鍋鮮呼吸科技的原理
會自動調節鍋內壓力就像呼吸一樣
他不會一次上升到最高保持相同內壓
不只是湯好喝,讓肉吃起來一樣很嫩,蔬菜也不會消失不見
就像幫食材做SPA一般,好好的按摩可釋放更多食材鮮甜、保有彈性

通常有一台萬用鍋就會想買第二台
像我們之前家裡只有一台萬用鍋
有時候想煮湯跟同時主好吃的飯就會少一台
兩台萬用鍋真的蠻剛好的

現在購買特福萬用鍋有原廠一年保固,官網登錄再送一年
裏面還有附贈36道世界料理食譜
想要購買前往各大特福專櫃,還有各大電商都有販售
有興趣的朋友都可以參考看看拉,下方連結可以了解更多細節介紹
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應用於人體通訊之低功耗接收器設計

為了解決解調原理的問題,作者陳仲威 這樣論述:

人體通訊(Human Body Communication)是WBAN(Wireless Body Area Network)中的一種通訊方式,把人體當作通道來傳送訊號。無線通訊和醫療的需求增加,IEEE制定了802.15.6此人體通訊標準,與其它IEEE802.15 無線標準相比,該無線通訊技術對人體安全有非常高的要求並且需要好的QoS(Quality of Service)與數據速率與低功耗等。近年來,注入鎖定(Injection-locked)的技術大量的使用於OOK或FSK的超低功耗接收器上,OOK一般適用於短距離無線運用,以及在發送''0''時節省發送功率但相比FSK抗雜訊能力較差

。Injection-locked的靈敏度保持在最高值,才能確保喚醒接收器在最高的靈敏度,以FSK為調變的接收器上,當接收器接收到''1''的訊號時,注入鎖定振盪器會輸出較大的電壓振幅;反之,當接收訊號為''0''時,注入鎖定振盪器則輸出較小振幅。此外,接收器所接收的訊號強弱會隨著與發射器的距離不同而改變,為了達到省電的目的,此論文提出了一利用數位方式完成的校正機制,藉由控制注入鎖定振盪器電壓,來確保注入鎖定振盪器在製程、溫度、電壓改變下能夠正常運作,以及優化接收不同強度訊號時之功耗。在校正電路方面,是利用SAR(Successive approximation)邏輯來控制注入鎖定振盪器的功耗

。首先發射器會先傳送一連串足夠的''1''訊號來校正電路,若接收端接收到FSK訊號為 ''1'' 使得注入鎖定振盪器振盪,振盪訊號藉由波峰偵測器轉為直流電壓,再與比較器之參考電壓做比較會得到''1''的輸出結果,邏輯控制會繼續SAR搜尋,直到接收訊號''1''時振盪器不再震盪結束搜尋,相反的,若接收''1''訊號振盪器無法使振盪器振盪,則邏輯控制執行SAR搜尋,直到振盪器振盪。結束SAR搜尋後,數位控制會找到一個數位控制碼Dlow,Dlow是在接收訊號為''1''時能夠維持振盪的最低的數位控制碼。在傳送一連串的''1''訊號後是一連串的''0''訊號,邏輯控制執行SAR搜尋,搜尋到數位控制碼D

high,Dhigh是在接收訊號為''0''時能無法振盪的最高的數位控制碼。在Dlow與Dhigh區間是能夠確保振盪器在製程、電壓、溫度及接收訊號強度下能夠良好的運作,Dlow與Dhigh中間值則是我們所需之最安全的操作點。本論文使用UMC18製程實現應用於人體通訊之低功耗接收器設計,本論文接收器消耗79μW時靈敏度為-76.9 dBm,此時傳輸速度為為100 kb/s,此時電路接收每單位資料所需之能源消耗為0.79 nJ/bit。

無線通信中的極化信息處理

為了解決解調原理的問題,作者郭彩麗 這樣論述:

極化作為電磁波的固有性質,是無線通信可資利用的重要信息。但在無線通信中,對這一信息資源研究開發的深度和廣度還遠遠不能與其重要性相稱。本書圍繞無線通信中極化信息處理的理論與技術展開,共分為7章。第1~2章介紹了極化信息處理概況及極化基礎理論;第3~6章深入探討了無線通信中極化信息處理的理論和方法,包括極化信道建模,極化調制/解調,極化頻譜感知,極化頻譜共享等;第7章展示了實驗驗證平台在極化頻譜共享方面的功能和成果。郭彩麗,博士,北京郵電大學副教授、博士生導師,主要研究方向為無線移動通信理論與技術,化信息處理等。在相關研究領域發表學術論文50余篇,申請專利15項(其中授權專利8

項),撰寫專着1部。

雙繞射共路徑式線性光學尺之開發

為了解決解調原理的問題,作者陳人豪 這樣論述:

摘要 IAbstract II致謝 IV符號說明 V目錄 IX圖目錄 XI表目錄 XIII第一章 緒論 11.1 研究背景 11.2 文獻回顧 21.2.1 影像式線性光學尺之文獻回顧 21.2.2 干涉式線性光學尺之文獻回顧 61.2.3 雷射光學尺之文獻回顧 101.2.4 提升系統靈敏度技術之文獻回顧 121.2.5 國內外專利之文獻回顧 151.3 研究目的 191.4 論文架構 19第二章 基礎理論 212.1 光學干涉術 212.2 光柵干涉術 222.2.1

都卜勒效應引入相位變化之原理 222.2.2 干涉式線性光學尺 232.3 斯涅耳定律 242.4 雙繞射光路量測技術 262.5 共路徑式光路量測技術 282.6 干涉訊號相位解調原理 292.7 小結 31第三章 雙繞射共路徑式線性光學尺 333.1 共路徑式光路架構之設計原理 333.1.1 稜鏡之光學元件特性 333.1.2共路徑式光路架構設計 343.2 雙繞射共路徑式線性光學尺 353.3 相位解調系統 373.4 讀頭光機設計 383.5 本研究所用到之光學元件及實驗儀器 393.6 小結

40第四章 實驗結果與討論 414.1 位移(x)量測實驗 414.2 光學尺系統容忍度試驗 444.2.1 角度偏差容忍度 454.2.2 間距(Gap)偏差容忍度 504.3 量測系統性能測試與討論 514.3.1 隨機波實驗 514.3.2 解析度量測 524.3.3 重複度量測 534.3.4 穩定度量測 544.3.5 量測速度極限 554.4 小結 57第五章 誤差分析 585.1 系統誤差 585.1.1 讀頭與光柵對位誤差於位移量測系統中造成之影響 595.1.2讀頭與光柵之間距(G

ap)誤差於位移量測系統造成之影響 605.1.3 稜鏡角度製造公差 605.2 隨機誤差 625.2.1 環境振動 625.2.2材料熱膨脹係數造成的影響 625.3 小結 63第六章 結論與未來展望 646.1 結論 646.2 未來展望 65參考文獻 66