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全數字

  • 基于FPGA的短波數字信號調制解調

    在衛星通信、移動通信技術快速發展的今天,短波這一最古老和傳統的通信方式不僅沒有被淘汰,還在快速發展。其通信距離遠、設備簡單以及移動方便等優點被廣泛應用于無線通信領域。 數字調制技術作為通信領域中極為重要的一個方面,也得到了迅速發展。全數字調制解調技術的使用使各類現代調制解調技術融合一體,目前國內多速率/多制式調制解調大多基于通用.DSP實現,支持的速率比較低。由于運算量大和硬件參數的限制,采用通用DSP無法勝任高速率調制解調的任務。現代FPGA可以提供支持以低系統丌銷、低成本實現高速乘.累加超前進位鏈的DSP算法。本文采用理論與實踐相結合的方式研究基于FPGA技術來實現短波數字信號的調制解調。通過對具體的FPGA系統設計與調試,將理論應用到實際中。 本文通過具體的EPlC60240C8芯片作為處理器的FPGA實驗板,研究了短波數字信號調制解調的設計與丌發過程。分析了現代通信的各種調制方式.誤碼率。得出了不同的調制方式的優劣性。最后重點提出了QPSK的調制解調方法。給出了Qf'SK的調制解調框圖、QPSK的SystemView系統仿真、VHDL程序進行調制解調,在OUARTUS上進行仿真。然后設計AD/DA輸入輸出電路,對短波數字信號進行調制解調。通過設計的AD/DA電路輸入短波數字信號進行調制解調,然后輸出原始的模擬信號。文中還對比了其他的調制解調方式,通過對比,發現不同的調制解調方式對短波信號的影響。最后,通過比較FPGA與DSP在處理高速率、大容量的數字信號,得出不同的結論。展示了FPGA在這方面的優越性。

    標簽: FPGA 短波 數字信號 調制解調

    上傳時間: 2013-06-05

    上傳用戶:362279997

  • 基于FPGA的數字合成信號發生器

    直接數字頻率合成(DDS)技術采用全數字的合成方法,所產生的信號具有頻率分辨率高、頻率切換速度快、頻率切換時相位連續、輸出相位噪聲低和可以產生任意波形等諸多優點。 在理論上對DDS的原理及其輸出信號的性能進行了分析,采用FPGA實現了任意波形發生器,能夠產生三角波、鋸齒波、調頻波、調相波、調幅波和碎發等十幾種波形,并能通過串行口下載任意波形。在設計頻率調制電路時采用了頻率字運算單元和相位累加器相結合的結構,該方法既可實現寬帶線性調頻,又可實現非線性調頻。完成了軟件和硬件的設計和調試。對實驗樣機進行了測試,結果表明性能指標達到了設計要求。

    標簽: FPGA 數字 合成 信號發生器

    上傳時間: 2013-05-26

    上傳用戶:1234567890qqq

  • 基于FPGA的全數字鎖相環的設計

    隨著現代集成電路技術的發展,鎖相環已經成為集成電路設計中非常重要的一個部分,所以對鎖相環的研究具有積極的現實意義。然而傳統的鎖相環大多是數模混合電路,在工藝上與系統芯片中的數字電路存在兼容問題。因此設計一...

    標簽: FPGA 全數字 鎖相環

    上傳時間: 2013-06-09

    上傳用戶:mosliu

  • 基于DSP的單相Boost型數字PFC控制技術

    為了減少電力電子裝置對電網引起的諧波污染,在變頻器接入電網之前加入PFC電路是一種趨勢。討論了基于TMS320LF2407的全數字控制的單相PFC電路的工作原理,并由此得到了主電路參數的選取原則;建立了單相Boost型數字PFC的小信號動態模型,并分析了基于該模型的數字控制設計方法,給出了設計軟件流程;最后搭建了一臺樣機,在實際電路中實現了數字控制的單相PFC,并得到了較好的實驗結果。

    標簽: Boost DSP PFC 單相

    上傳時間: 2014-12-28

    上傳用戶:zhangyi99104144

  • 采用12位MAX 197對外部信號采樣。采用全周波傅立葉積分算法

    采用12位MAX 197對外部信號采樣。采用全周波傅立葉積分算法,對采樣信號進行處理,對電力系統的電壓有效值、功率等特征量進行實時在線監測;采用全數字測量法測量相位差;并采用自適應技術調整采樣間隔,消除非同步采樣對計算造成的誤差,利用PIC18F458捕獲功能實時監測電力系統頻率波動,修訂采樣間隔。分析了各量的測量誤差,均達到標準。并提供友好的人機交互界面。

    標簽: MAX 197 信號采樣 傅立葉

    上傳時間: 2014-01-25

    上傳用戶:上善若水

  • 論文標題:自適應模糊系統在手寫體數字識別中的應用研究 作者:張鐳 作者專業:計算機軟件人工智能 導師姓名:黃戰 授予學位:碩士 授予單位:暨南大學 授予學位時間:19990501 論

    論文標題:自適應模糊系統在手寫體數字識別中的應用研究 作者:張鐳 作者專業:計算機軟件人工智能 導師姓名:黃戰 授予學位:碩士 授予單位:暨南大學 授予學位時間:19990501 論文頁數:59頁 文摘語種:中文文摘 分類號:TP18 TP391.4 關鍵詞:手寫體數字 自適應 模糊邏輯 神經網絡 模式識別 摘要:該文針對模式識別的特點,構造了適合于模式識別問題的自適應模糊系統,對三種不同學習算法加以改進,在手寫全數字識別上對分類器進行了實現,并與采用BP算法訓練的三層前饋神經網絡分類器相比較,分析其優劣.仿真實驗表明,在該文的樣本集條件下,自適應模糊分類呂的識別性能優于神經網絡分類器,這充分體現了自適應模糊技術用于數字識別的優越性和潛力.

    標簽: 19990501 論文 模糊系統 數字識別

    上傳時間: 2014-01-14

    上傳用戶:王小奇

  • 本設計基于數字頻率合成技術,采用正弦查找表實現波形產生.直接數字頻率合成技術(DDS)是一種先進的電路結構

    本設計基于數字頻率合成技術,采用正弦查找表實現波形產生.直接數字頻率合成技術(DDS)是一種先進的電路結構,能在全數字下對輸出信號頻率進行精確而快速的控制,DDS技術還在解決輸出信號頻率增量選擇方面具有很好的應用,DDS所產生的信號具有頻率分辨率高、頻率切換速度快、頻率切換時相位連續、輸出相位噪聲低和可以產生任意波形等諸多優點。 文中介紹了DDS的基本原理,對DDS的質譜及其散雜抑制進行了分析。程序設計采用超高速硬件描述語言VHDL描述DDS,在此基礎上設計了正弦波、三角波、方波等信號發生器,。完成了軟件和硬件的設計,以及實驗樣機的部分調試。

    標簽: DDS 數字頻率 合成技術 正弦

    上傳時間: 2017-08-16

    上傳用戶:xmsmh

  • 全數字電源設計

    數字化電源的特點:1.控制智能化它是以數字信號處理器(DSP)或微控制器(MCU)為核心,將數字電源驅動器及PWM控制器作為控制對象而構成的智能化開關電源系統。傳統的由微控制器控制的開關電源,一般只是控制電源的啟動和關斷,并非真正意義的數字電源。2.數模組件組合優化采用“整合數字電源”(Fusion Digital Power)技術,實現了開關電源中模擬組件與數字組件的優化組合。例如,功率級所用的模擬組件MOSFET驅動器,可以很方便地與數字電源控制器相連并實現各種保護及偏置電源管理,而PWM控制器也屬于數控模擬芯片。3.集成度高實現了電源系統單片集成化(Power System on Chip),將大量的分立式元器件整合到一個芯片或一組芯片中。4.控制精度高能充分發揮數字信號處理器及微控制器的優勢,使所設計的數字電源達到高技術指標。例如,其脈寬調制(PWM)分辨力可達150ps(10~12s)的水平,這是傳統開關電源所望塵莫及的。數字電源還能實現多相位控制、非線性控制、負載均流以及故障預測等功能,為研制綠色節能型開關電源提供了便利條件。5.模塊化程度高數字電源模塊化程度高,各模塊之間可以方便地實現有機融合,便于構成分布式數字電源系統,提高電源系統的可靠性。

    標簽: 全數字電源

    上傳時間: 2021-12-13

    上傳用戶:XuVshu

  • 大功率全數字開關電源設計

    數字電源設計理論講解的比較清楚,推倒計算有完整的計算公式

    標簽: 數字電源

    上傳時間: 2022-01-25

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  • 基于數字追頻控制的超聲逆變電源的研究

    近年來,隨著超聲學研究的發展,功率超聲技術得到了越來越廣泛的應用。超聲波清洗技術作為功率超聲技術的一個分支,以清洗速度快、效果好、易于實現自動化等優點,為傳統工業清洗領域注入了新鮮的血液。作為超聲波清洗機的核心組件,超聲逆變電源的設計一直是超聲波清洗系統設計的關鍵環節,它性能的好壞很大程度上決定了最終的清洗效果。以往的超聲逆變電源的設計通常是基于模擬集成控制芯片的,這種實現方式在頻率、功率控制的精度和速度上以及系統的靈活性、穩定性方面存在著一定的局限性,限制了超聲逆變電源的發展。數字控制技術的出現,很好地彌補了上述缺陷,因此本課題將數字控制技術引入到超聲逆變電源控制電路的設計中是很有意義的。    本文首先對超聲逆變電源的基本結構和工作原理做了簡單介紹,針對超聲逆變電源各部分的結構特點,并結合一些傳統設計方案優缺點的分析,確定了二極管不控整流的整流電路設計方案、電壓源型串聯諧振逆變器的逆變電路實現方案、基于鎖相環的頻率跟蹤實現方案、和基于PWM脈寬調制技術的功率調節實現方案。接著,文章詳細介紹了頻率自動跟蹤和功率控制的具體實現方法,利用數學推理和波形分析的方式闡明了方案的可行性,并通過軟件仿真驗證了方案的正確性。然后,文章還設計了主電路諧振軟開關、人機接口電路、采樣電路、IGBT驅動以及過流過溫保護電路。方案確定了之后,通過觀察自制電路板的實驗波形表明新構建的超聲逆變電源可以保證系統在復雜工況下處于諧振狀態,驗證了全數字頻率跟蹤系統和功率調節系統的可行性和有效性。    本文的重點和創新點在于將超聲逆變電源的控制電路通過數字化來實現。本文創新地利用FPGA構建了全數字頻率跟蹤系統——數字鎖相環和全數字功率調節系統——數字PWM調制、數字PID調節,從而取代了傳統的模擬鎖相環芯片CD4046和模擬PWM控制芯片SG3525,在控制的精確性、快速性和靈活性上都有了很大的提高。此外,利用ATmega16單片機實現了人機接口電路、頻率采樣和電流A/D轉換,并通過SPI接口與FPGA進行數據傳輸,完善了數字控制體系,從而實現了基于FPGA和單片機的全數字控制超聲逆變電源系統。

    標簽: 超聲逆變電源 數字追頻控制

    上傳時間: 2022-05-30

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