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交錯(cuò)(cuò)并聯(lián)(lián)

  • 本程序設(shè)計(jì)需應(yīng)用軟件控制并運(yùn)行接口電路

    本程序設(shè)計(jì)需應(yīng)用軟件控制并運(yùn)行接口電路,使連接在該接口上的紅、綠、黃發(fā)光二極管按十字路口交通紅、綠、黃燈形式閃爍,并顯示綠燈的倒計(jì)時(shí)時(shí)間。 程序一開始,四個(gè)方向的燈全為紅燈,接著變?yōu)辄S燈閃爍,然后東西方向?yàn)榧t燈,南北方向?yàn)榫G燈并顯示倒計(jì)時(shí)時(shí)間,倒計(jì)時(shí)間結(jié)束后,交通燈變成黃燈,閃爍幾次后,東西方向變成綠燈,南北變成紅燈,再變成黃燈,如此按交通燈的變化規(guī)則交替變化。

    標(biāo)簽: 程序設(shè)計(jì) 應(yīng)用軟件 控制 接口電路

    上傳時(shí)間: 2013-11-27

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  • MQAM調(diào)制方式 本文主要介紹了正交幅度調(diào)制(QAM)調(diào)制和解調(diào)的原理和實(shí)現(xiàn)

    MQAM調(diào)制方式 本文主要介紹了正交幅度調(diào)制(QAM)調(diào)制和解調(diào)的原理和實(shí)現(xiàn),MQAM與OFDM,MPSK的性能比較,以及MQAM在有擾信道下的性能及其改進(jìn)方法:信道編碼和頻域均衡。并在已知特性的通信信道上進(jìn)行仿

    標(biāo)簽: MQAM QAM 調(diào)制 調(diào)制方式

    上傳時(shí)間: 2014-01-19

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  • 用正交表實(shí)現(xiàn)了稀疏矩陣

    用正交表實(shí)現(xiàn)了稀疏矩陣,并能完成兩稀疏矩陣的相加

    標(biāo)簽: 稀疏 矩陣

    上傳時(shí)間: 2014-12-22

    上傳用戶:leehom61

  • M=4正交信號(hào)時(shí)數(shù)字通信系統(tǒng)進(jìn)行蒙特卡羅仿真程序

    M=4正交信號(hào)時(shí)數(shù)字通信系統(tǒng)進(jìn)行蒙特卡羅仿真程序,當(dāng)均值分別等于0,0.1,1.0,2.0時(shí)完成10000個(gè)比特的仿真并求出誤比特概率。繪出理論誤碼率和蒙特拉羅仿真的差錯(cuò)率并進(jìn)行比較這倆個(gè)結(jié)果,并繪出每個(gè)均值情況下判決器的1000個(gè)接受信噪比抽樣

    標(biāo)簽: 信號(hào) 仿真程序 數(shù)字通信系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2014-06-04

    上傳用戶:songyue1991

  • 本程序設(shè)計(jì)需應(yīng)用軟件控制并運(yùn)行接口電路

    本程序設(shè)計(jì)需應(yīng)用軟件控制并運(yùn)行接口電路,使連接在該接口上的紅、綠、黃發(fā)光二極管按十字路口交通紅、綠、黃燈形式閃爍,并顯示綠燈的倒計(jì)時(shí)時(shí)間。 程序一開始,四個(gè)方向的燈全為紅燈,接著變?yōu)辄S燈閃爍,然后東西方向?yàn)榧t燈,南北方向?yàn)榫G燈并顯示倒計(jì)時(shí)時(shí)間,倒計(jì)時(shí)間結(jié)束后,交通燈變成黃燈,閃爍幾次后,東西方向變成綠燈,南北變成紅燈,再變成黃燈,如此按交通燈的變化規(guī)則交替變化

    標(biāo)簽: 程序設(shè)計(jì) 應(yīng)用軟件 控制 接口電路

    上傳時(shí)間: 2013-12-08

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  •  離散余弦變換對(duì)圖象信號(hào)有近似最優(yōu)的去相關(guān)能力, 但多維的變換公式一直沒有給出. 為此深入研究了 三維離散余弦變換, 提出了任意尺寸的三維函數(shù)f (x , y , z ) 的正交離散余弦變換公式,

     離散余弦變換對(duì)圖象信號(hào)有近似最優(yōu)的去相關(guān)能力, 但多維的變換公式一直沒有給出. 為此深入研究了 三維離散余弦變換, 提出了任意尺寸的三維函數(shù)f (x , y , z ) 的正交離散余弦變換公式, 克服了以前系數(shù)的取值必須 相等的缺點(diǎn), 并將之應(yīng)用于彩色靜止圖象的壓縮編碼中, 使得彩色圖象的R、G、B 3 幀可以作為一個(gè)整體同時(shí)進(jìn)行 變換, 極大地去除了圖象R, G,B 3 幀間的相關(guān)性. 理論分析和實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明, 在大幅度地增加壓縮比的同時(shí), 峰峰 信噪比也有明顯提高, 并且與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)JPEG,M PEG 有很好的兼容性.

    標(biāo)簽: 變換 離散余弦 函數(shù) 圖象信號(hào)

    上傳時(shí)間: 2014-01-26

    上傳用戶:tb_6877751

  • 實(shí)現(xiàn)了集合的并

    實(shí)現(xiàn)了集合的并,交,差,希望大家能偶有幫助,如果能夠跟大家共享我感到非常的高興

    標(biāo)簽:

    上傳時(shí)間: 2014-01-15

    上傳用戶:wanqunsheng

  • 摘 要:本文分析了在限幅噪聲和高斯噪聲環(huán)境下,在HFC 網(wǎng)中混合傳輸AM/ OFDM信號(hào)時(shí)的誤 碼特性,并與單載波AM/ QAM系統(tǒng)進(jìn)行比較,結(jié)果表明OFDM系統(tǒng)由于多個(gè)子通道的稀釋作用,其 抗限

    摘 要:本文分析了在限幅噪聲和高斯噪聲環(huán)境下,在HFC 網(wǎng)中混合傳輸AM/ OFDM信號(hào)時(shí)的誤 碼特性,并與單載波AM/ QAM系統(tǒng)進(jìn)行比較,結(jié)果表明OFDM系統(tǒng)由于多個(gè)子通道的稀釋作用,其 抗限幅噪聲性能比單載波系統(tǒng)好。 關(guān)鍵詞:正交頻分復(fù)用 HFC 網(wǎng) 限幅噪聲 誤碼率

    標(biāo)簽: OFDM AM HFC QAM

    上傳時(shí)間: 2013-12-17

    上傳用戶:daguda

  • STM32F10XXX正交編碼器接口應(yīng)用筆記

    在馬達(dá)控制類應(yīng)用中,正交編碼器可以反饋馬達(dá)的轉(zhuǎn)子位置及轉(zhuǎn)速信號(hào).TM32F10x系列MCU集成了正交編碼器接口,增量編碼器可與MCU直接連接而無(wú)需外部接口電路。該應(yīng)用筆記詳細(xì)介紹了STM32F1Ox與正交編碼器的接口,并附有相應(yīng)的例程,使用戶可以很快地掌握其使用方法.1正交編碼器原理正交編碼器實(shí)際上就是光電編碼器,分為增量式和絕對(duì)式,較其它檢測(cè)元件有直接輸出數(shù)字量信號(hào),慣量低,低噪聲,高精度,高分辨率,制作簡(jiǎn)便,成本低等優(yōu)點(diǎn)。增量式編碼器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,制作容易,一般在碼盤上刻A.B.Z三道均勻分布的刻線,由于其給出的位置信息是增量式的,當(dāng)應(yīng)用于伺服領(lǐng)域時(shí)需要初始定位格雷碼絕對(duì)式編碼器一般都做成循環(huán)二進(jìn)制代碼,碼道道數(shù)與二進(jìn)制位數(shù)相同。格富碼絕對(duì)式編碼器可直接輸出轉(zhuǎn)子的絕對(duì)位置,不需要測(cè)定初始位置,但其工藝復(fù)雜、成本高,實(shí)現(xiàn)高分辨率、高精度較為困難。本文主要針對(duì)增量式正交編碼器,它產(chǎn)生兩個(gè)方波信號(hào)A和B,它們相差+-90.其符號(hào)由轉(zhuǎn)動(dòng)方向決定。如下圖所示:圖1:增量式正交編碼器輸出信號(hào)波形2 STM32F10x正交編碼器接口詳述STM32F10x的所有通用定時(shí)器及高級(jí)定時(shí)器都集成了正交編碼器接口,定時(shí)器的兩個(gè)輸入TII和TI2直接與增量式正交編碼器接口,當(dāng)定時(shí)器設(shè)為正交編碼器模式時(shí),這兩個(gè)信號(hào)的邊沿作為計(jì)數(shù)器的時(shí)鐘,而正交編碼器的第三個(gè)輸出(機(jī)械零位),可連接外部中斷口來(lái)觸發(fā)定時(shí)器的計(jì)數(shù)器復(fù)位.

    標(biāo)簽: stm32 接口 正交編碼器

    上傳時(shí)間: 2022-06-18

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  • NXP基于LIN總線的汽車氛圍燈方案

    1簡(jiǎn)介本應(yīng)用筆記介紹了如何采用MC9S122VL32器件,在RGB LED照明應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)控制和診斷功能。MC9S12ZVL32集成了一個(gè)16位微控制器(基于成熟的S12技術(shù)),一個(gè)汽車穩(wěn)壓器,一個(gè)LIN接口,一個(gè)用于感應(yīng)汽車電池電壓的VSUP模塊,和一個(gè)HVI引腳[1]。RGB LED照明應(yīng)用采用FreeMASTER工具進(jìn)行控制[2]本文檔包含AN4842SWzip文件,其中帶有X-S12ZVL32-USLED硬件和軟件文件。2 RGB LED照明應(yīng)用圖1所示為RGB LED照明應(yīng)用的結(jié)構(gòu)框圖。藍(lán)色框表示MC9S12ZVL32模塊,淺棕色框表示軟件模塊。RGB LED通過FreeMASTER工具控制頁(yè)面[2]進(jìn)行控制。ADC會(huì)感應(yīng)RGB LED的電壓,并通過AMMCLIB模塊[3]計(jì)算出LED平均電流,從而實(shí)現(xiàn)LED診斷功能。RGB LED控制和診斷模塊可通過LIN進(jìn)行監(jiān)控。有關(guān)詳細(xì)描述,請(qǐng)參閱以下各節(jié)。2.1 RGB LED應(yīng)用電路RGB LED通過MCU PWM1,PWM3和PWMS輸出進(jìn)行控制,見圖2。通過MCU的輸入端AN3.AN4和AN5分別測(cè)量電阻R6,R7,R8與RGB LED的連接處電壓,見表1.MCU +s v調(diào)節(jié)器使用的是外部鎮(zhèn)流晶體管Q3.Q3有助于降低MCU功耗,還能提升調(diào)節(jié)器電流容量。模塊電池反接保護(hù)功能由二極管DS提供。2.2 RGB LED控制PWM模塊以16位分辨率驅(qū)動(dòng)LED.由于較高的PWM分辨率,RGB LED顏色的變化很流暢。2.3 RGB LED診斷RGB LED診斷模塊報(bào)告用LED二極管電壓值和所用PWM占空比計(jì)算得到的實(shí)際LED平均電流。實(shí)際LED電壓在LED導(dǎo)通時(shí)由ADC采樣,在PWM信號(hào)下降沿之后紅光二極管采樣約2us,綠光二極管約4 1s,藍(lán)光二極管約6us。采樣值用來(lái)計(jì)算二極管電阻電壓。因電阻電壓及其電阻是已知的,所以可以用來(lái)計(jì)算二極管峰值電流。用已知的PWM占空比值和二極管峰值電流計(jì)算平均電流值。計(jì)算是通過AMMCLIB[3]用16位小數(shù)算法完成的。

    標(biāo)簽: nxp lin總線 汽車氛圍燈

    上傳時(shí)間: 2022-06-19

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