密勒编码时,基带信号为00,则编号后在哪里跳变

核心提示密勒编码时,基带信号为00,则编号后跳变:密勒码也称延迟调制码,是一种变形双相码。其编码规则:对原始符号“1”码元起始不跃变,中心点出现跃变来表示,即用10或01表示。在无源RFID中,为实现卡和读写器之间的数据交换,都是采用负载调制方式完

密勒编码时,基带信号为00,则编号后跳变:密勒码也称延迟调制码,是一种变形双相码。其编码规则:对原始符号“1”码元起始不跃变,中心点出现跃变来表示,即用10或01表示。

在无源RFID中,为实现卡和读写器之间的数据交换,都是采用负载调制方式完成的。进行负载调制时,需要选用一种编码去调制。密勒(Miller)码因码中带有时钟信息,且具有较好的抗干扰能力。

代码如下:

function hexval=Compldec2hex(decval)

if(decval>=0)

res = decval

else

res = 2048 + decval;? ?

end

预防方法:

共发射极电路的24LC32输入电容CI为基极一发射极间电容CbE与由于密勒效应而乘上(AV+1)后的基极一集电极间电容CbE之和。

渥尔曼电路的共发射极电路,由于Av=0,Ci仅为CbE与Cbc之和,没有发生共发射极电路避免不了的密勒效应。因此,在渥尔曼电路的共发射极电路中(下面的晶体管),没有因密勒效应而使频率特性变坏。

共发射极电路的输入电容C.为基极一发射极间电容CbE与由于密勒效应而乘上(AV+1)后的基极一集电极间电容Cbc之和。

 
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