Frequenzübersetzung und ihre Anwendungen

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In einem Kommunikationssystem kann die Übertragung einer einzelnen Nachricht gleichzeitig über einen einzelnen Kommunikationskanal erfolgen. Eine Technik, die zahlreiche Übertragungen verwendet, wird als Multiplexing bezeichnet. Dies beinhaltet das Ändern jeder Nachricht an einen anderen Ort innerhalb des Frequenzspektrums, der als Frequenz bekannt ist Multiplexing . Dieses Verfahren verwendet die Hilfswelle aus der Trägerwelle, die sinusförmig ist. Die Signalverarbeitung in dem Kommunikationssystem kann häufig zweckmäßig sein, um das Signal von einem Frequenzbereich in einen anderen Frequenzbereich umzuwandeln. Bei der Frequenzübersetzungsmethode wird das eindeutige Signal durch ein innovatives Signal geändert, dessen Frequenzbereich sich von f1 nach f2 erweitert.

Was ist Frequenzübersetzung?

Die Frequenzverschiebung kann definiert werden, da es sich um eine Art von Verfahren zum Übertragen eines Signals von einem Bruchteil der Frequenzachse zu einem anderen Bruchteil der Achse handelt. Dies geschieht häufig innerhalb der drahtlose Kommunikation System zur Übertragung eines Durchlassbandsignals in Richtung Basisband vor Demodulation . Zusammengesetzte Multiplikatoren werden zur Durchführung der Frequenzumwandlung verwendet. Eine effizientere Technik ist jedoch die Verwendung der Dezimierung.




Anforderungen an die Frequenzübersetzung mithilfe der Dezimierung

In DSP-Anwendungen (Digital Signal Processing) kann Aliasing im Allgemeinen von allen Kosten ferngehalten werden. In dieser Anwendung ist das Gerät zwar am Werk, daher sollte darauf geachtet werden, das bevorzugte Ergebnis anstelle der normalen negativen Ergebnisse im Zusammenhang mit Aliasing zu generieren.

Zunächst muss das Signal innerhalb der Natur in einen Bandpass umgewandelt werden, was bedeutet, dass das Aufmerksamkeitssignal in einem vergleichsweise dünnen Band leben sollte und alle anderen Frequenzen erheblich weniger Energie enthalten sollten. Diese Notwendigkeit ist jedoch anwendungsspezifisch, da es Anwendungen geben kann, die auch mit einer wichtigen Menge an Aliasing gut ausgeführt werden.



Bandpass-Signal

Bandpass-Signal

Die obige Abbildung zeigt ein Bandpasssignal unter Verwendung der Bandbreite, wobei die zentrierte Frequenz im Gegensatz zur Bandbreite relativ hoch ist. Die interessierende Signalenergie kann der Energie innerhalb anderer Frequenzen weit überlegen sein. Diese Bedingung kann in einem von zwei Modi erfüllt werden.

In einigen Fällen ist das Signal zunächst ein Bandpass innerhalb der Natur, andernfalls kann die Anwendung eine Anzeige anfordern, die einfach ein Bandpass sein kann. In dieser Situation kann die Dezimierung sofort erfolgen. In den meisten Fällen muss das Bandpasssignal unter Verwendung von a gebildet werden Bandpassfilter vor dem Dezimierungsprozess erfolgt.


Als nächstes sollte die interessierende Signalbandbreite unter der eindeutigen Abtastrate liegen, die durch den doppelten Dezimierungsfaktor getrennt ist. Diese Bedingung kann in der folgenden Gleichung zusammengefasst werden.

BW

Die Bedingung in der obigen Gleichung garantiert, dass die letzte Abtastrate für das Signal der Zinsbandbreite hoch ausreichend sein kann.

Frequenzübersetzung mit PLL

Die Frequenzverschiebung eines Oszillators unter Verwendung eines kleinen Faktors ist als Frequenzübersetzer bekannt. Das Blockschaltbild des Frequenzübersetzers mit PLL ist unten dargestellt.

Frequenzübersetzung mit pll

Frequenzübersetzung mit pll

Das Blockdiagramm kann mit einem Mischer, LPF und dem Phasenregelkreis erstellt werden. Die fs (Eingangsfrequenz, die übertragen werden muss, wird an den Mischer angelegt. Andere i / p des Mischers sind die o / p-Spannung von VCO, die fo ist. Infolgedessen enthält der o / p des Mischers das Differenzsignal und Summe (fo ± fs). Der LPF, der an das O / P des Mischers angeschlossen ist, verwirft das (fo + fs) Signal und liefert das Signal wie (f0 - fs) am O / P. Das Signal wie (fo - fs) ) kann auf den Phasendetektor angewendet werden. Die Offsetfrequenz f1 ist i / p des Detektors. Im verriegelten Modus kann die O / P-Frequenz von VCO so geregelt werden, dass 2 Eingangsfrequenzen des Phasendetektors äquivalent sind.

Das gibt,

f0-fs = f1 & f0 = fs + f1

Durch Regulieren von f1 (Offset-Frequenz) kann die Frequenz des Oszillators auf den bevorzugten Wert verschoben werden.

Anwendungen

  • Die Anwendungen der Frequenzumsetzung umfassen hauptsächlich im Kontext der Teile wie QF4A512 und QF1D512.
  • Das sich bewegende Zins-Signal ist näher an DC, sodass die 512 Abgriffe des Filters effizienter sind.
  • Das interessierende Signal bewegt sich unter der höchsten Betriebsfrequenz der Teile
  • Die Anwendungen der Frequenzumsetzung umfassen hauptsächlich die Umwandlung von Frequenz nach oben, Frequenz nach unten, verbesserten Signalempfang und kombinierte Änderung nach unten, Gruppierungen usw.

Das ist alles über Frequenzumsetzung Dies kann verwendet werden, um eine Signalform von einem Teil der Frequenzachse auf einen anderen Teil der Frequenzachse zu übertragen. Diese Übersetzung erfolgt hauptsächlich innerhalb eines drahtlosen Kommunikationssystems. Diese Übersetzung kann zum Übertragen des Signals vom Durchlassband zum Basisband verwendet werden. Die effizienteste Technik ist hierfür die Dezimierung. Hier ist eine Frage an Sie, was sind die Vorteile der Frequenzumsetzung?