本程序設計需應用軟件控制并運行接口電路,使連接在該接口上的紅、綠、黃發光二極管按十字路口交通紅、綠、黃燈形式閃爍,并顯示綠燈的倒計時時間。 程序一開始,四個方向的燈全為紅燈,接著變為黃燈閃爍,然后東西方向為紅燈,南北方向為綠燈并顯示倒計時時間,倒計時間結束后,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則交替變化。
上傳時間: 2013-11-27
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MQAM調制方式 本文主要介紹了正交幅度調制(QAM)調制和解調的原理和實現,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方法:信道編碼和頻域均衡。并在已知特性的通信信道上進行仿
上傳時間: 2014-01-19
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用正交表實現了稀疏矩陣,并能完成兩稀疏矩陣的相加
上傳時間: 2014-12-22
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M=4正交信號時數字通信系統進行蒙特卡羅仿真程序,當均值分別等于0,0.1,1.0,2.0時完成10000個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率并進行比較這倆個結果,并繪出每個均值情況下判決器的1000個接受信噪比抽樣
上傳時間: 2014-06-04
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本程序設計需應用軟件控制并運行接口電路,使連接在該接口上的紅、綠、黃發光二極管按十字路口交通紅、綠、黃燈形式閃爍,并顯示綠燈的倒計時時間。 程序一開始,四個方向的燈全為紅燈,接著變為黃燈閃爍,然后東西方向為紅燈,南北方向為綠燈并顯示倒計時時間,倒計時間結束后,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則交替變化
上傳時間: 2013-12-08
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離散余弦變換對圖象信號有近似最優的去相關能力, 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f (x , y , z ) 的正交離散余弦變換公式, 克服了以前系數的取值必須 相等的缺點, 并將之應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 幀可以作為一個整體同時進行 變換, 極大地去除了圖象R, G,B 3 幀間的相關性. 理論分析和實驗結果表明, 在大幅度地增加壓縮比的同時, 峰峰 信噪比也有明顯提高, 并且與國際標準JPEG,M PEG 有很好的兼容性.
上傳時間: 2014-01-26
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實現了集合的并,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
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上傳時間: 2014-01-15
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摘 要:本文分析了在限幅噪聲和高斯噪聲環境下,在HFC 網中混合傳輸AM/ OFDM信號時的誤 碼特性,并與單載波AM/ QAM系統進行比較,結果表明OFDM系統由于多個子通道的稀釋作用,其 抗限幅噪聲性能比單載波系統好。 關鍵詞:正交頻分復用 HFC 網 限幅噪聲 誤碼率
上傳時間: 2013-12-17
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在馬達控制類應用中,正交編碼器可以反饋馬達的轉子位置及轉速信號.TM32F10x系列MCU集成了正交編碼器接口,增量編碼器可與MCU直接連接而無需外部接口電路。該應用筆記詳細介紹了STM32F1Ox與正交編碼器的接口,并附有相應的例程,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際上就是光電編碼器,分為增量式和絕對式,較其它檢測元件有直接輸出數字量信號,慣量低,低噪聲,高精度,高分辨率,制作簡便,成本低等優點。增量式編碼器結構簡單,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,當應用于伺服領域時需要初始定位格雷碼絕對式編碼器一般都做成循環二進制代碼,碼道道數與二進制位數相同。格富碼絕對式編碼器可直接輸出轉子的絕對位置,不需要測定初始位置,但其工藝復雜、成本高,實現高分辨率、高精度較為困難。本文主要針對增量式正交編碼器,它產生兩個方波信號A和B,它們相差+-90.其符號由轉動方向決定。如下圖所示:圖1:增量式正交編碼器輸出信號波形2 STM32F10x正交編碼器接口詳述STM32F10x的所有通用定時器及高級定時器都集成了正交編碼器接口,定時器的兩個輸入TII和TI2直接與增量式正交編碼器接口,當定時器設為正交編碼器模式時,這兩個信號的邊沿作為計數器的時鐘,而正交編碼器的第三個輸出(機械零位),可連接外部中斷口來觸發定時器的計數器復位.
上傳時間: 2022-06-18
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1簡介本應用筆記介紹了如何采用MC9S122VL32器件,在RGB LED照明應用中實現控制和診斷功能。MC9S12ZVL32集成了一個16位微控制器(基于成熟的S12技術),一個汽車穩壓器,一個LIN接口,一個用于感應汽車電池電壓的VSUP模塊,和一個HVI引腳[1]。RGB LED照明應用采用FreeMASTER工具進行控制[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照明應用圖1所示為RGB LED照明應用的結構框圖。藍色框表示MC9S12ZVL32模塊,淺棕色框表示軟件模塊。RGB LED通過FreeMASTER工具控制頁面[2]進行控制。ADC會感應RGB LED的電壓,并通過AMMCLIB模塊[3]計算出LED平均電流,從而實現LED診斷功能。RGB LED控制和診斷模塊可通過LIN進行監控。有關詳細描述,請參閱以下各節。2.1 RGB LED應用電路RGB LED通過MCU PWM1,PWM3和PWMS輸出進行控制,見圖2。通過MCU的輸入端AN3.AN4和AN5分別測量電阻R6,R7,R8與RGB LED的連接處電壓,見表1.MCU +s v調節器使用的是外部鎮流晶體管Q3.Q3有助于降低MCU功耗,還能提升調節器電流容量。模塊電池反接保護功能由二極管DS提供。2.2 RGB LED控制PWM模塊以16位分辨率驅動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診斷模塊報告用LED二極管電壓值和所用PWM占空比計算得到的實際LED平均電流。實際LED電壓在LED導通時由ADC采樣,在PWM信號下降沿之后紅光二極管采樣約2us,綠光二極管約4 1s,藍光二極管約6us。采樣值用來計算二極管電阻電壓。因電阻電壓及其電阻是已知的,所以可以用來計算二極管峰值電流。用已知的PWM占空比值和二極管峰值電流計算平均電流值。計算是通過AMMCLIB[3]用16位小數算法完成的。
上傳時間: 2022-06-19
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