Введение Телекоммуникационные технологии играют важную роль в современной жизни. Непрерывно появляются новые технологии и новые способы их применения, такие как Bluetooth, беспроводные локальные сети (WLAN), сверхширокополосные системы связи. Такие устройства должны удовлетворять требованиям множества стандартов по беспроводной связи. Также конечные потребители заинтересованы в низкой стоимости конечных устройств, их экономичности и малых габаритах. Как следствие усилия инженеров-разработчиков малогабаритных приёмо-передатчиков направлены на повышение степени интеграции и удовлетворения требований стандартов по беспроводной связи. Полосно-пропускающие сигма-дельта модуляторы (М) применяют для преобразования в цифровую форму узкополосных сигналов промежуточной частоты в супергетеродинных радиоприёмных устройствах. Достоинством таких радиоприёмных устройств является отсутствие фликер-шумов и постоянной составляющей при преобразовании сигнала. Они позволяют обеспечить приём слабого сигнала с заданным качеством (отношение сигнал-помеха) в широком диапазоне частот при воздействии сильных радиопомех. Полосно-пропускающие М позволяют демодулировать квадратурные составляющие сигнала, если промежуточная частота составляет ¼ частоты передискретизации (fs = 4fпч). Такой модулятор имеет простой алгоритм цифровой обработки сигнала, а в структурной схеме не требует генератора, фазовращателя 90 [ ]. Частота сигнала fпч современных дискретных полосно-пропускающих М составляет десятки мегагерц [ ]. Современные полосно-пропускающие М различают по виду фильтра — дискретные (цифровой z-фильтр) и непрерывные (аналоговый фильтр). М с аналоговым фильтром позволяют работать на бо́льших частотах, с более низким напряжением питания, потребляют меньшую мощность, чем дискретные полосно-пропускающие М [ ]. Основные свойства полосно-пропускающих сигма-дельта модуляторов [ ]: низкая стоимость; высокая разрешающая способность (до 24-разрядов), большой динамический диапазон при относительно низкой скорости выборки отсчетов; высокая линейность, обусловленная принципом преобразования сигнала; передискретизация (избыточная дискретизация); цифровая фильтрация.
Введение 3 1. Архитектура полосно-пропускающих М 4 2. Описание модели 5 3. Исследование модели 9 Выводы 21 Список литературы 22
1. Francesconi F. A bandpass sigma-delta modulator architecture for digital radio / F. Francesconi, V. Liberali, and F. Maloberti // in Proc. Midwest Symp. on Circ. and Syst. — Rio de Janeiro, Brazil, Aug. 1995. — pp. 885-888. 2. Phillip E. Allen. CMOS Analog Circuit Design. Second Edition / Phillip E. Allen, Douglas R. Holberg. — New York : Oxford University press, 2002. 3. Yu Rui. Bandpass electromechanical sigma-delta modulator. PhD thesis. Harbin Institute of Technology 2007. — 195 p. 4. Analog Devices. Application note 283. Sigma-Delta ADCs and DACs. 5. Чижма С. Н. Основы схемотехники. — С.—Пб. : Апельсин, 2008. — 424 С. 6. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов. С.—Пб. : Издательство «Питер», 2007.
и технологическими свойствами, которые невозможно получить методами литья, обработки давлением.Однако многие металлокерамические материалы и детали имеют низкие механические свойства (пластичность и
различают два варианта структуры сложной коробки. Множительная структура строится путем последовательного присоединения элементарных коробок к друг другу. Сложенная структура состоит из двух или боле
ости), равное нулю.Последовательность анализа:• Выделяем звенья, образующие начальный механизм• Определяем состав и вид групп Ассура, анализируя оставшиеся звенья, начиная со звеньев, наиболее удаленн
анизма расчитываем масштабный кэффициентом длины:,где длина кривошипа, = 120 мм = 0,12 м;[О1А] длина отрезка кривошипа на плане положений, принимаем [О1А] = 24 мм.Определяем остальные размеры зв
рганизации производственного процесса лежит рациональное сочетание во времени и в пространстве всех основных, вспомогательных и обслуживающих процессов. Особенности и методы этого сочетания различны в