CN109298657A - 一种基于fpga的时变信号功率检测与自动增益控制的方法 - Google Patents

一种基于fpga的时变信号功率检测与自动增益控制的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109298657A
CN109298657A CN201711390368.3A CN201711390368A CN109298657A CN 109298657 A CN109298657 A CN 109298657A CN 201711390368 A CN201711390368 A CN 201711390368A CN 109298657 A CN109298657 A CN 109298657A
Authority
CN
China
Prior art keywords
power
fpga
data
frequency
detecting circuit
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201711390368.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109298657B (zh
Inventor
刘景鑫
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai TransCom Instruments Co Ltd
Original Assignee
Shanghai TransCom Instruments Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai TransCom Instruments Co Ltd filed Critical Shanghai TransCom Instruments Co Ltd
Priority to CN201711390368.3A priority Critical patent/CN109298657B/zh
Publication of CN109298657A publication Critical patent/CN109298657A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109298657B publication Critical patent/CN109298657B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/04Programme control other than numerical control, i.e. in sequence controllers or logic controllers
    • G05B19/042Programme control other than numerical control, i.e. in sequence controllers or logic controllers using digital processors
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R21/00Arrangements for measuring electric power or power factor
    • G01R21/133Arrangements for measuring electric power or power factor by using digital technique

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)

Abstract

本发明属于仪器仪表领域,尤其涉及一种基于FPGA的时变信号功率检测与自动增益控制的方法:通过校准,得到检波电压与各个频率功率输入的对应关系,得到以频率、功率为坐标的数据表,数据表的频率和功率步进等长且固定。***运行时,软件会加载完整的数据表用作功率的精确判断,同时,软件会将数据表部分数据作为参考电压置入FPGA,用于比较器比较。***在得到检波电压后,通过ADC将数字信号传入FPGA内部逻辑。FPGA一方面直接将电压值传入软件,由软件比对完整数据表,得到精确的功率值。本发明实现了将检波电压判决为输入功率值,将电压值送交两路做处理,结合校准数据,在软件端保证了对结果准确性的要求,在硬件端保证高速响应的实时性要求。

Description

一种基于FPGA的时变信号功率检测与自动增益控制的方法
技术领域
本发明涉及仪器仪表技术领域,尤其涉及仪器仪表功率校准、控制、测量领域。具体指一种在数字域稳定判决射频输入功率水平的方法。
背景技术
随着无线通信技术的不断发展,需要使用信号分析仪对各种无线信号做解调和分析。一个完整的信号分析仪***,包括主控及基带模块、模数转换(Analog/DigitalConvert,简称ADC)模块、射频接收模块。
通常情况,用户在使用信号分析仪测量信号时,需要手动向分析仪设置输入信号的功率大小。如果实现仪器能够自动识别功率大小,并自动配置射频输入通道的增益参数,可以大大减轻仪器使用的繁琐程度,减少用户操作配置的步骤。
识别输入信号的功率大小,即功率检测。射频接收模块首先对输入信号进行耦合和检波,检波得到一个与信号功率大小成正比的电压值,电压值经过ADC转换为数字信号输送给FPGA,最终根据这个电压值判断出输入功率的大小。
功率检测功能一方面用于告知仪器使用者当前的输入功率,另一方面还需要实时判决当前功率所在的大致范围。对于这一过程,既要保证功率判决的实时性和响应速度,也要保证判决结果的准确度。同时输入功率的数值如果在判决临界点附近,功率的微小抖动会影响判决结果的稳定,导致判决区间上下跳变。
发明内容
本发明克服现有技术存在的不足,所要解决的技术问题为:提供一种包括功率检测前的校准过程,检测功能实现的算法逻辑,以及增加检测稳定性的逻辑结构的基于FPGA的时变信号功率检测与自动增益控制的方法。
为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:一种基于FPGA的时变信号功率检测与自动增益控制的方法:
包括:获知检波电压与输入功率之间的对应关系;使用信号源先向电路输入已知功率的信号,然后读取检波电压值,各个可用频点、各个功率点都需获取它对应的电压值,最终得到一张以频率、功率为坐标的二维数据表,存有各点的电压值;根据数据表,用当前的检波电压值在数据表中做比对,得到当前的输入功率值。
作为本发明一种优选技术方案,对于信号分析仪的射频接收模块,获取到的输入功率有两个用途,一是告知用户当前的功率大小,选择由计算机软件来实现;FPGA获取电压值后,直接发送至工控机软件端,由计算机代码负责判定功率值。
作为本发明一种优选技术方案,功率值的另一个用途是根据功率大小变化改变射频电路器件的配置参数,需要将输入功率分为若干个区间,根据不同的区间配置相应的射频器件参数,在输入功率发生改变后,需要在最短的时间内配置好相应参数,选择直接在FPGA内部处理数据。
作为本发明一种优选技术方案,FPGA每个功率数值区间的边界都对应一组比较器,检波电压输入后,与判断边界对应的参考电压同时输入比较器,做大小比较,全部比较器输出集合为一串N比特长度的比较结果,然后对结果进行重新编码,即可判决出当前的功率区间,同时得到相应的控制寄存器地址,最终根据地址配置射频电路。
作为本发明一种优选技术方案,在获知频率、功率相对应的检波电压数据时,每隔固定频率步进和固定功率步进读取一组电压值。
作为本发明一种优选技术方案,在对比过程中,由于输入功率存在微小跳变,为了避免跳变影响功率区间的判决结果,每个区间边界的比较逻辑由2个比较器组成,2个比较器的参考电压有较小的差别,输入功率微小跳变幅度小于两个比较器参考电压之间的差值
本发明与现有技术相比具有以下有益效果:
本发明实现了将检波电压判决为输入功率值,将电压值送交两路做处理,结合校准数据,在软件端保证了对结果准确性的要求,在硬件端保证高速响应的实时性要求。解决了信号功率微小跳变带来的判决结果不稳定的问题。
附图说明
下面结合附图对本发明做进一步详细的说明。
图1是本发明的简要实施框图。
图2是FPGA逻辑示意图。
图3是FPGA详细的逻辑示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例;基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明一种基于FPGA的时变信号功率检测与自动增益控制的方法,在实现功率检测之前,要先获知检波电压与输入功率之间的对应关系,方法是使用信号源先向电路输入已知功率的信号,然后读取检波电压值,各个可用频点、各个功率点都需获取它对应的电压值,最终得到一张以频率、功率为坐标的二维数据表,存有各点的电压值。通常情况下,频率步进与功率步进固定且等长。
得到数据表后,就可以用当前的检波电压值在数据表中做比对,得到当前的输入功率值。如图1所示,对于信号分析仪的射频接收模块,获取到的输入功率有两个用途,一是告知用户当前的功率大小,这就要求得到的功率结果有相对较高的精度,由于数据表数据量较多,数据比对又耗费逻辑资源,因而这部分功能不适合在FPGA内部实现,选择由计算机软件来实现。FPGA获取电压值后,直接发送至工控机软件端,有计算机代码负责判定功率值。
功率值的另一个用途是根据功率大小变化改变射频电路器件的配置参数,这一功能对功率的精确度要求不高,只需要将输入功率分为若干个区间,根据不同的区间配置相应的射频器件参数,但对实时性要求较高,在输入功率发生改变后,需要在最短的时间内配置好相应参数,如果将电压数据发往软件端做处理,整个过程消耗的时间长,难以满足实时性要求,因而选择直接在FPGA内部处理数据。
FPGA内部逻辑结构如图2所示,每个功率数值区间的边界都对应一组比较器,检波电压输入后,与判断边界对应的参考电压同时输入比较器,做大小比较,全部比较器输出集合为一串N比特长度的比较结果,然后对结果进行重新编码,即可判决出当前的功率区间,同时得到相应的控制寄存器地址,最终根据地址配置射频电路。由于输入功率存在微小跳变,为了避免跳变影响功率区间的判决结果,每个区间边界的比较逻辑由2个比较器组成,2个比较器的参考电压有较小的差别,输入功率微小跳变幅度小于两个比较器参考电压之间的差值,以保证判决结果的稳定。
首先通过校准,得到检波电压与各个频率功率输入的对应关系,得到以频率、功率为坐标的数据表,数据表的频率步进与功率步进固定且等长。***运行时,软件会加载完整的数据表用作功率的精确判断,同时,软件会将数据表部分数据作为参考电压置入FPGA,用于比较器比较。
***在得到检波电压后,通过ADC将数字信号传入FPGA内部逻辑。FPGA一方面直接将电压值传入软件,由软件比对完整数据表,得到精确的功率值。
同时,FPGA每次接收到电压数据,在逻辑内部会与已经预设好的参考电压作比较。如图3所示,在硬件内部实现粗略的功率判决功能,功率值被分为数个5dB步进的功率区间,软件预先传入一组参考电压,作为每个区间的判决边界。为了避免判决结果受功率抖动发生跳变,每个区间边界配置2个差值很小的参考电压,功率抖动幅度决定了两个参考电压的差值大小。同时在逻辑上实现2个比较器,区间的判决结果由2个比较器共同决定。
判决完成后,得到一串结果序列Y
Y={y1,y2,y3,y4,...,yN}
为避免校准误差导致结果错乱,将每一位结果与前面比特位做按位“与”
y′1=y1
y′2=y1|y2
y′3=y1|y2|y3
y′N=y1|y2|...|yN
得到结果Y′={y′1,y′2,y′3,y′4,…,y′N}
最后使用有限状态机将Y′转换为位宽4bit的地址,利用地址取出射频配置寄存器的参数,对射频电路进行配置。FPGA便完成了对输入功率的判决和响应。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (6)

1.在信号分析仪中,一种基于FPGA的时变信号功率检测与自动增益控制的方法,其特征在于,
所述方法包括:获知检波电压与输入功率之间的对应关系;使用信号源先向电路输入已知功率的信号,然后读取检波电压值,各个可用频点、各个功率点都需获取它对应的电压值,最终得到一张以频率、功率为坐标的二维数据表,存有各点的电压值;根据数据表,用当前的检波电压值在数据表中做比对,得到当前的输入功率值。
2.根据权利要求1所述的一种基于FPGA的时变信号功率检测与自动增益控制的方法,其特征在于,对于信号分析仪的射频接收模块,获取到的输入功率有两个用途,一是告知用户当前的功率大小,选择由计算机软件来实现;FPGA获取电压值后,直接发送至工控机软件端,由计算机代码负责判定功率值。
3.根据权利要求2所述的一种基于FPGA的时变信号功率检测与自动增益控制的方法,其特征在于,功率值的另一个用途是根据功率大小变化改变射频电路器件的配置参数,需要将输入功率分为若干个区间,根据不同的区间配置相应的射频器件参数,在输入功率发生改变后,需要在最短的时间内配置好相应参数,选择直接在FPGA内部处理数据。
4.根据权利要求3所述的一种基于FPGA的时变信号功率检测与自动增益控制的方法,其特征在于,FPGA每个功率数值区间的边界都对应一组比较器,检波电压输入后,与判断边界对应的参考电压同时输入比较器,做大小比较,全部比较器输出集合为一串N比特长度的比较结果,然后对结果进行重新编码,即可判决出当前的功率区间,同时得到相应的控制寄存器地址,最终根据地址配置射频电路。
5.根据权利要求1所述的一种基于FPGA的时变信号功率检测与自动增益控制的方法,其特征在于,在获知频率、功率相对应的检波电压数据时,每隔固定频率步进和固定功率步进读取一组电压值。
6.根据权利要求4所述的一种基于FPGA的时变信号功率检测与自动增益控制的方法,其特征在于,在对比过程中,由于输入功率存在微小跳变,为了避免跳变影响功率区间的判决结果,每个区间边界的比较逻辑由2个比较器组成,2个比较器的参考电压有较小的差别,输入功率微小跳变幅度小于两个比较器参考电压之间的差值。
CN201711390368.3A 2017-12-21 2017-12-21 一种基于fpga的时变信号功率检测与自动增益控制的方法 Active CN109298657B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711390368.3A CN109298657B (zh) 2017-12-21 2017-12-21 一种基于fpga的时变信号功率检测与自动增益控制的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711390368.3A CN109298657B (zh) 2017-12-21 2017-12-21 一种基于fpga的时变信号功率检测与自动增益控制的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109298657A true CN109298657A (zh) 2019-02-01
CN109298657B CN109298657B (zh) 2024-06-11

Family

ID=65168143

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711390368.3A Active CN109298657B (zh) 2017-12-21 2017-12-21 一种基于fpga的时变信号功率检测与自动增益控制的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109298657B (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110927560A (zh) * 2019-12-16 2020-03-27 无锡矽鹏半导体检测有限公司 一种集成电路测试方法
CN111541427A (zh) * 2020-03-27 2020-08-14 普联技术有限公司 一种功率校准方法、预警方法、预警装置及***
CN112051442A (zh) * 2020-08-05 2020-12-08 中电科仪器仪表有限公司 一种微波峰值功率测量中提高时间参数测量速度的方法
CN113098537A (zh) * 2021-04-06 2021-07-09 上海航天电子通讯设备研究所 一种用于时分数字通信***的自动增益控制接收机
CN113110687A (zh) * 2021-04-02 2021-07-13 北京北方华创微电子装备有限公司 扫频电源及其输出功率的控制方法、半导体工艺设备
CN116155352A (zh) * 2023-01-14 2023-05-23 西安空间无线电技术研究所 一种星载功率捷变控制电路***及控制方法

Citations (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE897640A (fr) * 1982-09-01 1984-02-29 Westinghouse Electric Corp Dispositif de commande par calculateur d'un appareil d'usinage a lager
CN1539200A (zh) * 2001-04-26 2004-10-20 西门子公司 用于功率放大器的工作点调整的电路装置和方法
CN1797940A (zh) * 2004-12-24 2006-07-05 英华达(上海)电子有限公司 一种提高非线性功放输出功率准确性的方法
CN101013983A (zh) * 2007-02-14 2007-08-08 杭州华为三康技术有限公司 一种无线设备射频管理方法和装置
CN101034914A (zh) * 2007-04-10 2007-09-12 凯明信息科技股份有限公司 一种移动通信终端射频性能温度自适应补偿的方法和装置
CN101188463A (zh) * 2007-12-20 2008-05-28 北京北方烽火科技有限公司 一种cdma接收机功率校准与实时校正装置及其实现方法
CN101359921A (zh) * 2008-09-18 2009-02-04 北京天碁科技有限公司 校准表获取方法和装置以及自动增益校准方法和装置
CN101997496A (zh) * 2010-09-15 2011-03-30 爱斯泰克(上海)高频通讯技术有限公司 可重构功率放大器集成电路
CN202889212U (zh) * 2012-11-21 2013-04-17 兰州银利电器设备有限责任公司 单相变三相净化电源装置
CN103364764A (zh) * 2013-06-25 2013-10-23 西安电子科技大学 一种机载雷达非平稳杂波抑制方法
CN103532585A (zh) * 2012-07-05 2014-01-22 中兴通讯股份有限公司 自动增益控制方法及装置
CN103686968A (zh) * 2013-12-03 2014-03-26 波达通信设备(广州)有限公司 一种数字微波收发信机的发射功率校准方法及其校准电路
CN104348438A (zh) * 2013-07-30 2015-02-11 英特尔Ip公司 用于确定关于发射信号的功率变化的信息的装置和方法
CN104635035A (zh) * 2015-03-03 2015-05-20 上海创远仪器技术股份有限公司 基于分块式结构实现信号源功率快速校准的***及方法
CN104638732A (zh) * 2015-03-03 2015-05-20 上海创远仪器技术股份有限公司 兼备访问外部设备和电池充电管理功能的***及方法
CN204613152U (zh) * 2015-05-12 2015-09-02 中国矿业大学 一种基于fpga的频率可调的正交acfm检测装置
CN105554298A (zh) * 2016-01-08 2016-05-04 上海创远仪器技术股份有限公司 基于移动终端的矢量信号源远程控制***及控制方法
CN105791812A (zh) * 2014-12-24 2016-07-20 北京同方吉兆科技有限公司 一种数字电视发射机宽带检波实现***及方法
US20160231721A1 (en) * 2015-02-05 2016-08-11 Ramasamy Lakshmanan Intelligent wireless and wired control of devices
CN106921398A (zh) * 2015-12-28 2017-07-04 航天信息股份有限公司 用于实现动态范围增益的agc装置以及射频接收电路

Patent Citations (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE897640A (fr) * 1982-09-01 1984-02-29 Westinghouse Electric Corp Dispositif de commande par calculateur d'un appareil d'usinage a lager
CN1539200A (zh) * 2001-04-26 2004-10-20 西门子公司 用于功率放大器的工作点调整的电路装置和方法
CN1797940A (zh) * 2004-12-24 2006-07-05 英华达(上海)电子有限公司 一种提高非线性功放输出功率准确性的方法
CN101013983A (zh) * 2007-02-14 2007-08-08 杭州华为三康技术有限公司 一种无线设备射频管理方法和装置
CN101034914A (zh) * 2007-04-10 2007-09-12 凯明信息科技股份有限公司 一种移动通信终端射频性能温度自适应补偿的方法和装置
CN101188463A (zh) * 2007-12-20 2008-05-28 北京北方烽火科技有限公司 一种cdma接收机功率校准与实时校正装置及其实现方法
CN101359921A (zh) * 2008-09-18 2009-02-04 北京天碁科技有限公司 校准表获取方法和装置以及自动增益校准方法和装置
CN101997496A (zh) * 2010-09-15 2011-03-30 爱斯泰克(上海)高频通讯技术有限公司 可重构功率放大器集成电路
CN103532585A (zh) * 2012-07-05 2014-01-22 中兴通讯股份有限公司 自动增益控制方法及装置
CN202889212U (zh) * 2012-11-21 2013-04-17 兰州银利电器设备有限责任公司 单相变三相净化电源装置
CN103364764A (zh) * 2013-06-25 2013-10-23 西安电子科技大学 一种机载雷达非平稳杂波抑制方法
CN104348438A (zh) * 2013-07-30 2015-02-11 英特尔Ip公司 用于确定关于发射信号的功率变化的信息的装置和方法
CN103686968A (zh) * 2013-12-03 2014-03-26 波达通信设备(广州)有限公司 一种数字微波收发信机的发射功率校准方法及其校准电路
CN105791812A (zh) * 2014-12-24 2016-07-20 北京同方吉兆科技有限公司 一种数字电视发射机宽带检波实现***及方法
US20160231721A1 (en) * 2015-02-05 2016-08-11 Ramasamy Lakshmanan Intelligent wireless and wired control of devices
CN104635035A (zh) * 2015-03-03 2015-05-20 上海创远仪器技术股份有限公司 基于分块式结构实现信号源功率快速校准的***及方法
CN104638732A (zh) * 2015-03-03 2015-05-20 上海创远仪器技术股份有限公司 兼备访问外部设备和电池充电管理功能的***及方法
CN204613152U (zh) * 2015-05-12 2015-09-02 中国矿业大学 一种基于fpga的频率可调的正交acfm检测装置
CN106921398A (zh) * 2015-12-28 2017-07-04 航天信息股份有限公司 用于实现动态范围增益的agc装置以及射频接收电路
CN105554298A (zh) * 2016-01-08 2016-05-04 上海创远仪器技术股份有限公司 基于移动终端的矢量信号源远程控制***及控制方法

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110927560A (zh) * 2019-12-16 2020-03-27 无锡矽鹏半导体检测有限公司 一种集成电路测试方法
CN111541427A (zh) * 2020-03-27 2020-08-14 普联技术有限公司 一种功率校准方法、预警方法、预警装置及***
CN111541427B (zh) * 2020-03-27 2023-10-03 普联技术有限公司 一种功率校准方法、预警方法、预警装置及***
CN112051442A (zh) * 2020-08-05 2020-12-08 中电科仪器仪表有限公司 一种微波峰值功率测量中提高时间参数测量速度的方法
CN112051442B (zh) * 2020-08-05 2023-08-25 中电科思仪科技股份有限公司 一种微波峰值功率测量中提高时间参数测量速度的方法
CN113110687A (zh) * 2021-04-02 2021-07-13 北京北方华创微电子装备有限公司 扫频电源及其输出功率的控制方法、半导体工艺设备
CN113098537A (zh) * 2021-04-06 2021-07-09 上海航天电子通讯设备研究所 一种用于时分数字通信***的自动增益控制接收机
CN116155352A (zh) * 2023-01-14 2023-05-23 西安空间无线电技术研究所 一种星载功率捷变控制电路***及控制方法
CN116155352B (zh) * 2023-01-14 2024-05-31 西安空间无线电技术研究所 一种星载功率捷变控制电路***及控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN109298657B (zh) 2024-06-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109298657A (zh) 一种基于fpga的时变信号功率检测与自动增益控制的方法
US9065467B2 (en) Data processing system
KR102390250B1 (ko) 수신 신호 강도 표시를 위한 자동 이득 제어
CN101304265B (zh) 数据接收器和数据恢复方法
CN204595094U (zh) 双通道相位差测量***
CN104917489B (zh) 一种高精度的数字移相器
CN103901243B (zh) 一种具有高触发精度的示波器
CN103675652B (zh) 一种基于非同源时钟的adc芯片测试及数据采集方法
CN109459614A (zh) 一种频谱分析仪及其搜索信号的方法
US9341658B2 (en) Fast on-chip oscillator trimming
JP6025883B2 (ja) 誤り率測定装置及び誤り率測定方法
JP2022003829A (ja) データ・サンプル生成方法
CN111863114B (zh) 芯片采样准位确定方法及装置
KR20210086446A (ko) n 비트 축차 근사 레지스터 아날로그-디지털 변환기 및 이를 교정하는 방법, 수신기, 기지국 및 모바일 디바이스
CN217484401U (zh) 一种瞬态电流采集电路及mcu低功耗测试***
CN104660256A (zh) 锁相环锁定时间的测量方法
CN103020566A (zh) 一种射频识别读写器接收信号强度检测电路和检测方法
JPWO2007091413A1 (ja) 変化点検出回路、ジッタ測定装置、及び試験装置
CN105510934A (zh) Gnss模块检测***及方法
CN110857890A (zh) 一种高精度温度检测方法及装置
CN109030934A (zh) 一种提高峰值功率测量速度的方法
CN106872775A (zh) 一种频谱分析仪及其信号处理方法
CN110208588B (zh) 数字示波器和测量波特图的方法、可读存储介质
US20200119673A1 (en) Device and Method for Over-current Protection
CN113885968B (zh) 一种自适应数模混合的启动模式设置***及方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant