首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
由于自适应数字预失真具有稳定性好、适应能力强等优点,被广泛应用于实现功率放大器的线性化。而本文正是研究了基于多项式数字基带自适应预失真技术。首先,介绍了基于多项式数字基带自适应预失真技术;其次,分析了间接学习结构理论;最后,对OFDM信号进行了仿真实验。结果表明:预失真可以有效地抑制带外频谱以及补偿功放的非线性失真和记忆效应。  相似文献   

2.
嵌入式功率放大器预失真系统是一种当前快速发展的射频功率放大器线性化技术。在嵌入式功率放大器预失真系统的工程实现中,远程控制和实时监测功能正逐渐成为必备性能。虽然TCP/IP协议栈是实现这些功能的最具代表性和实用性的通信协议栈,但其在存储和计算能力有限的嵌入式系统中难以完全实现。针对嵌入式预失真系统的特点精简和优化TCP/IP协议,以适应嵌入式预失真系统并使其通信能力得到提高。  相似文献   

3.
无线通信系统中的预失真技术能较好地克服功率放大器的非线性效应,受到广泛的研究和应用.但在实际应用中,预失真技术的线性化性能会受到各种因素的影响,如本振泄露.在研究分析了本振泄露对预失真技术的影响后,设计改进了预失真的模型和算法,并将其应用在预失真技术中.通过仿真测试,验证了该方法的有效性.在存在本振泄露的预失真放大器中,采用该方法能够降低本振泄露的影响,提高功率放大器的效率和线性化性能.  相似文献   

4.
为了满足现代无线通信系统对传输系统线性化性能的要求,线性化技术成为通信领域的研究热点.在研究预失真技术特点的基础上,分析功率增益对预失真技术线性化性能的影响,指出降低预失真放大器的实际输出增益能有效地提高系统的线性化性能.引入功率增益控制因子,改进预失真算法,提出基于增益可控的预失真线性化技术.仿真实验证明,该技术可以实现满意的线性化性能,提高预失真放大器的效率.  相似文献   

5.
针对当前高校通信工程专业嵌入式课程实验教学硬件存在的问题,提出了一种开放式通信教学实验系统.该系统基于软件无线电的硬件体系结构,主要由基带模块和中频模块组成.基带模块采用DSP+ FPGA硬件方案,充分利用两种处理器的优势,灵活地实现通信方面的数字算法.中频模块采用数字化处理,有效地实现基带信号到中频模拟信号的转变.在此基础上,显示终端采用Matlab软件的图形化编程工具编写应用程序,用户可通过显示终端控制实验系统的操作,根据预设实验项目进行配置,实现相应的无线通信系统.整个实验系统具有通用性、开放性和层次性的特点,可满足通信专业嵌入式技术实验教学的要求.  相似文献   

6.
针对许多温度传感器没有对数字信号分析及处理,达到自动化控制的效果。本文介绍了一个基于S3C6410的嵌入式系统开发板,使用嵌入式Linux系统作为软件平台,采用DS18B20数字温度传感器的数字测温系统。该系统可以方便实现温度采集和显示,可被用于各种复杂环境下的实时温度测量行为。  相似文献   

7.
在OFDM系统中信号峰均功率比较高,这对系统中功率放大器的线性度提出较高要求。提出一种基于功率放大器非线性特性曲线拟舍的自适应预失真算法,使功率放大器的线性度大大提高,仿真结果表明,该算法收敛速度快、补偿效果好。  相似文献   

8.
针对目前工业控制系统体积大、成本高等缺点,开发设计一款基于ARM处理器的低成本嵌入式数控机床控制系统。该系统以ARM9高性能嵌入式处理器为控制核心,嵌入式Linux系统作为软件开发平台,采用MiniGUI实现图形用户界面操作并对整机进行控制,并建立了数控系统的调试环境,对开发的系统软硬件进行联机调试、软件测试和实例加工。测试和实例加工结果表明,基于ARM和嵌入式Linux的数控机床控制系统技术方案是可行的,实现了预期的功能。  相似文献   

9.
放大器的线性化技术   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文详细地阐述了功率放大器线性化的基本工作原理,并对常见的有源偏置(active biasing)、前馈(feed-forword)、具有非线性元件的线性放大器(LINC)、负反馈(negative forword)、预失真等五种线性化技术的特点、实现方法及使用中的优缺点进行了全面、系统的比较和分析,指出利用功率模块合成的放大器线性化程度较高、应用也最普遍.自适应预失真系统有自己独特的优势,是目前研究放大器线性化的方向.  相似文献   

10.
研究了一种快速有效的算法用来加快预失真算法的收敛速度,即线性迭代法。并通过计算机仿真来验证这种方法的有效性和可行性,通过计算机的仿真可以使三阶交调分量抑制大概15个dB。理论分析和仿真结果可以表明,该算法使功率放大器的线性化得到很好的改善。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号