一、proteus乘法器如何实现?
proteus的乘法器是有专用模块的,将专用乘法器模块连接到电路中,并正确定义变量即可实现。
二、乘法器调幅电路原理?
描述
用模拟乘法器构成的调幅电路
电路的功能
高频的振幅调制可采用改变晶体管集电压对对载波振幅进行调制的方式。对于调幅来说,由于只对载波振幅进行控制,所以使用可变增益元件。本电路采用模拟乘法器,用载波信号与调制信号相乘来获得AM调制波。因为没有使用变压器,所以与载波信号频率无关,可作为通用AM调制电路使用。
电路工作原理
单片IC乘法器ICL8013其输入电压范围为±10V,可作为完全的4象限乘法器。输出电压EO可建立EO=X.Y/10的关系式。最初的4象限乘法器是一种用于平衡调制的集成电路。本电路加了固定置偏,对无调制信号时的载波电平进行了调整,因为输入电压为0~±10V,若进行+5V或-5V的置偏便可使用±5VMAX的调制信号,扩大了动态范围。
载波信号频率最高可达100KHZ左右,Y输入端最大输入电压为20VP-P。20VP-P的信号和5V相乘,可获得10VP-P的调幅波(EO=20*5/10=10P-P)。
ICL8013的外部调整端子全部接地,这是因为用于AM调制时性能要求不十分严格,可以省去直流失调调整等。IC外围电容器的容量根据信号频带的下限确定。例如,调制信号是话音信号时,带宽为100HZ~5KHZ,根据C1≥1/2πC1.R公式,R为10K//20K,大约为6.6K,C1在10UF以上即能满足要求。C2、C3在满足载波频率要求的前提下,容量应尽量小。
元件的选择
从电路工作原理来看,IC外围元件的选择无严格要求,如果要求载波振幅稳定,置偏电压由±VCC经齐纳二极管稳压后再供给。
乘法器IC1几乎所有的产品均可选用,典型的产品有模拟设备公司生产的AD533、内部有微调的AD532以及MPY-100等。
调整
在模拟乘法器允许的输入范围内,应尽量输入大的载波振幅,载波输出电平用可变电阻VR1调整,这时置偏电压不一定为+5V,它与输入的调制信号最大幅度有关。
用示波器观测输出波形,应能获得接近理想的调幅波100%以上的调制叫过调制,它会导致传输质量下降,可在调制输入端加限幅电路。
应用说明
运算电路用的完善的4象乘法器价格较贵,可用高频平衡调制用的IC,它虽然需要外接元件,但却非常便宜,给平衡调制电路加直流置信,再使调制信号与之叠加,便可形成与本电路等效的AM调制电路。
使用时应注意:IC内部为双差动电路,线性输入电压范围很窄,在200~300CMV之间,载波输入虽无问题,但设计时应考虑在调制波输入端加衰减
三、ccs中如何实现乘法器?
在CCS中,可以使用Verilog HDL语言实现乘法器。首先,需要定义输入和输出端口,并在代码中实例化一个乘法器模块。
然后,需要对乘法器进行参数设置和时序约束,以确保其正常工作。
最后,将代码编译并生成位文件,用于下载到目标硬件上执行。在具体实现时,可以根据需要选择不同的乘法器实现策略,如布斯乘法器、士兵乘法器等,以满足不同的性能和功耗要求。
四、乘法器怎么实现am调幅?
所说的前提不成立,乘法器本来就是既可以产生AM调制,也可以产生DSB调制的电路。
调制信号与载波相乘是DSB,调制信号叠加直流后再与载波相乘就是AM波。
五、乘法器原则上只能实现dsb调制,该电路为什么可以实现am调制?
所说的前提不成立,乘法器本来就是既可以产生AM调制,也可以产生DSB调制的电路。
调制信号与载波相乘是DSB,调制信号叠加直流后再与载波相乘就是AM波。六、x86乘法器实现原理?
x86乘法运算是由与、或、非等基本逻辑组合而成的.它的设计主要应用在数字信号处理和数字通信,
乘法器有四种实现方法。使用并行乘法器、移位相加乘法器、查找表乘法器、加法数乘法器。部分会涉及到寄存器时序逻辑电路。
乘法器这种组合逻辑可以加流水线(pipeline),自己设计时就可以根据系统需要设置最优的流水线级数,让吞吐量,延时与cost平衡。
七、乘法器同步检波解调电路的原理?
模拟PSD:使用乘法器,通过与待测信号频率相同的参考信号与待测信号相乘,其结果通过低通滤波器得到与待测信号幅度和相位相关的直流信号。 包络检波有两个问题:一是解调的主要过程是对调幅信号进行半波或全波整流,无法从检波器的输出鉴别调制信号的相位。第二,包络检波电路本身不具有区分不同载波频率的信号的能力。对于不同载波频率的信号它都以同样方式对它们整流,以恢复调制信号,这就是说它不具有鉴别信号的能力。为了使检波电路具有判别信号相位和频率的能力,提高抗干扰能力,需采用相敏检波电路。
八、五维阵列乘法器电路工作原理?
乘法器(multiplier)是一种完成两个互不相关的模拟信号相乘作用的电子器件。它可以将两个二进制数相乘,它是由更基本的加法器组成的。乘法器可以通过使用一系列计算机算数技术来实现。乘法器不仅作为乘法、除法、乘方和开方等模拟运算的主要基本单元,而且还广泛用于电子通信系统作为调制、解调、混频、鉴相和自动增益控制;另外还可用于滤波、波形形成和频率控制等场合,因此是一种用途广泛的功能电路。
乘法器是模拟式电子式电能表的重要组成部分,也是电能表计量误差的最主要来源。对时分割乘法器在谐波条件下的计量误差进行了定量的研究与分析,根据时分割乘法器的工作原理,推导其在谐波条件下计量误差的理论表达式,并通过仿真计算验证计量误差量化表达式的准确性。从计量准确性和成本角度综合比较了时分割乘法器电能表与数字式电子式电能表。对谐波电能计量的合理性进行探讨。为定量化分析谐波条件下计量系统的误差提供了理论依据,对适用于谐波条件下计量的电子式电能表的设计具有参考价值。
九、二极管可以实现乘法器嘛?
应该是可以倍压整流电路就是乘法器的应用
十、译码电路实现的功能?
译码电路的作用:译码电路在数字系统中有广泛的用途,不仅用于代码的转换、终端的数字显示,还用于数据分配,存贮器寻址和组合控制信号等。不同的功能可选用不同种类的译码电路。
译码是编码的逆过程,同时去掉比特流在传播过程中混入的噪声。利用译码表把文字译成一组组数码或用译码表将代表某一项信息的一系列信号译成文字的过程称之为译码。
译码器是电子技术中的一种多输入多输出的组合逻辑电路,负责将二进制代码翻译为特定的对象(如逻辑电平等),功能与编码器相反。译码器一般分为通用译码器和数字显示译码器两大类。
数字电路中,译码器(如n线-2n线BCD译码器)可以担任多输入多输出逻辑门的角色,能将已编码的输入转换成已编码的输出,这里输入和输出的编码是不同的。输入使能信号必须接在译码器上使其正常工作,否则输出将会是一个无效的码字。译码在多路复用、 七段数码管和内存地址译码等应用中是必要的。