亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

同步

  • OFDM系統的定時和頻率同步的實現

    正交頻分復用技術(OFDM)是未來寬帶無線通信中的關鍵技術。隨著用戶對實時多媒體業務,高速移動業務需求的迅速增加,OFDM由于其頻譜效率高,抗多徑效應能力強,抗干擾性能好等特點,該技術正得到了廣泛的應用。 OFDM系統的子載波之間必須保持嚴格的正交性,因此對符號定時和載波頻偏非常敏感。本課題的主要任務是分析各種算法的性能的優劣,選取合適的算法進行FPGA的實現。 本文首先簡要介紹了無線信道的傳輸特性和OFDM系統的基本原理,進而對符號同步和載波同步對接收信號的影響做了分析。然后對比了非數據輔助式同步算法和數據輔助式同步算法的不同特點,決定采用數據輔助式同步算法來解決基于IEEE 802.16-2004協議的突發傳輸系統的同步問題。最后部分進行了算法的實現和仿真,所有實現的仿真均在QuartusⅡ下按照IEEE 802.16-2004協議的符號和前導字的結構進行。 本文的主要工作:(1)采用自相關和互相關聯合檢測算法同時完成幀到達檢測和符號同步估計,只用接收數據的符號位做相關運算,有效地解決了判決門限需要變化的問題,同時也減少了資源的消耗;(2)在時域分數倍頻偏估計時,利用基于流水線結構的Cordic模塊計算長前導字共軛相乘后的相角,求出分數倍頻偏的估計值;(3)采用滑動窗口相關求和的方法估計整數倍頻偏值,在此只用頻域數據的符號位做相關運算,有效地解決了傳統算法估計速度慢的缺點,同時也減少了資源的消耗。

    標簽: OFDM 定時 同步

    上傳時間: 2013-05-23

    上傳用戶:宋桃子

  • 海事衛星突發信號位同步檢測

    碼元定時恢復(位同步)技術是數字通信中的關鍵技術。位同步信號本身的抖動、錯位會直接降低通信設備的抗干擾性能,使誤碼率上升,甚至會使傳輸遭到完全破壞。尤其對于突發傳輸系統,快速、精確的定時同步算法是近年來研究的一個焦點。本文就是以Inmarsat GES/AES數據接收系統為背景,研究了突發通信傳輸模式下的全數字接收機中位同步方法,并予以實現。 本文系統地論述了位同步原理,在此基礎上著重研究了位同步的系統結構、碼元定時恢復算法以及衡量系統性能的各項指標,為后續工作奠定了基礎。 首先根據衛星系統突發信道傳輸的特點分析了傳統位同步方法在突發系統中的不足,接下來對Inmarsat系統的短突發R信道和長突發T信道的調制方式和幀結構做了細致的分析,并在Agilent ADS中進行了仿真。 在此基礎上提出了一種充分利用報頭前導比特信息的,由滑動平均、閾值判斷和累加求極值組成的快速報頭時鐘捕獲方法,此方法可快速精準地完成短突發形式下的位同步,并在FPGA上予以實現,效果良好。 在長突發形式下的報頭時鐘捕獲后還需要對后續數據進行位同步跟蹤,在跟蹤過程中本論文首先用DSP Builder實現了插值環路的位同步算法,進行了Matlab仿真和FPGA實現。并在插值環路的基礎上做出改進,提出了一種新的高效的基于移位算法的位同步方案并予以FPGA實現。最后將移位算法與插值算法進行了性能比較,證明該算法更適合于本項目中Inmarsat的長突發信道位同步跟蹤。 論文對兩個突發信道的位同步系統進行了理論研究、算法設計以及硬件實現的全過程,滿足系統要求。

    標簽: 海事衛星 信號 同步 檢測

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:zukfu

  • 基于FPGA的精確時鐘同步方法研究

    在工業控制領域,多種現場總線標準共存的局面從客觀上促進了工業以太網技術的迅速發展,國際上已經出現了HSE、Profinet、Modbus TCP/IP、Ethernet/IP、Ethernet Powerlink、EtherCAT等多種工業以太網協議。將傳統的商用以太網應用于工業控制系統的現場設備層的最大障礙是以太網的非實時性,而實現現場設備間的高精度時鐘同步是保證以太網高實時性的前提和基礎。 IEEE 1588定義了一個能夠在測量和控制系統中實現高精度時鐘同步的協議——精確時間協議(Precision Time Protocol)。PTP協議集成了網絡通訊、局部計算和分布式對象等多項技術,適用于所有通過支持多播的局域網進行通訊的分布式系統,特別適合于以太網,但不局限于以太網。PTP協議能夠使異質系統中各類不同精確度、分辨率和穩定性的時鐘同步起來,占用最少的網絡和局部計算資源,在最好情況下能達到系統級的亞微級的同步精度。 基于PC機軟件的時鐘同步方法,如NTP協議,由于其實現機理的限制,其同步精度最好只能達到毫秒級;基于嵌入式軟件的時鐘同步方法,將時鐘同步模塊放在操作系統的驅動層,其同步精度能夠達到微秒級。現場設備間微秒級的同步精度雖然已經能滿足大多數工業控制系統對設備時鐘同步的要求,但是對于運動控制等需求高精度定時的系統來說,這仍然不夠。基于嵌入式軟件的時鐘同步方法受限于操作系統中斷響應延遲時間不一致、晶振頻率漂移等因素,很難達到亞微秒級的同步精度。 本文設計并實現了一種基于FPGA的時鐘同步方法,以IEEE 1588作為時鐘同步協議,以Ethernet作為底層通訊網絡,以嵌入式軟件形式實現TCP/IP通訊,以數字電路形式實現時鐘同步模塊。這種方法充分利用了FPGA的特點,通過準確捕獲報文時間戳和動態補償晶振頻率漂移等手段,相對于嵌入式軟件時鐘同步方法實現了更高精度的時鐘同步,并通過實驗驗證了在以集線器互連的10Mbps以太網上能夠達到亞微秒級的同步精度。

    標簽: FPGA 時鐘同步 方法研究

    上傳時間: 2013-07-28

    上傳用戶:heart520beat

  • 基于FPGA的全同步數字頻率計的設計

    頻率是電子技術領域內的一個基本參數,同時也是一個非常重要的參數。穩定的時鐘在高性能電子系統中有著舉足輕重的作用,直接決定系統性能的優劣。隨著電子技術的發展,測頻系統使用時鐘的提高,測頻技術有了相當大的發展,但不管是何種測頻方法,±1個計數誤差始終是限制測頻精度進一步提高的一個重要因素。 本設計闡述了各種數字測頻方法的優缺點。通過分析±1個計數誤差的來源得出了一種新的測頻方法:檢測被測信號,時基信號的相位,當相位同步時開始計數,相位再次同步時停止計數,通過相位同步來消除計數誤差,然后再通過運算得到實際頻率的大小。根據M/T法的測頻原理,已經出現了等精度的測頻方法,但是還存在±1的計數誤差。因此,本文根據等精度測頻原理中閘門時間只與被測信號同步,而不與標準信號同步的缺點,通過分析已有等精度澳孽頻方法所存在±1個計數誤差的來源,采用了全同步的測頻原理在FPGA器件上實現了全同步數字頻率計。根據全同步數字頻率計的測頻原理方框圖,采用VHDL語言,成功的編寫出了設計程序,并在MAX+PLUS Ⅱ軟件環境中,對編寫的VHDL程序進行了仿真,得到了很好的效果。最后,又討論了全同步頻率計的硬件設計并給出了電路原理圖和PCB圖。對構成全同步數字頻率計的每一個模塊,給出了較詳細的設計方法和完整的程序設計以及仿真結果。

    標簽: FPGA 數字頻率計

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:qqoqoqo

  • 永磁同步伺服電機(PMSM) 驅動器設計原理

    ·永磁交流伺服系統的驅動器經歷了模擬式、模擬數字混合式的發展后,目前已經進入了全數字的時代。全數字伺服驅動器不僅克服了模擬式伺服的分散性大、零漂、低可靠性等缺點,還充分發揮了數字控制在控制精度上的優勢和控制方法的靈活,使伺服驅動器不僅結構簡單,而且性能更加可靠。現在,高性能的伺服系統大多數采用永磁交流伺服系統,其中包括永磁同步交流伺服電動機和全數字交流永磁同步伺服驅動器兩部分。后者由兩部分組成:驅動

    標簽: PMSM nbsp 永磁同步 伺服電機

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:zhangyi99104144

  • 永磁同步電機伺服系統功率主回路的設計

    ·永磁同步電機伺服系統功率主回路的設計

    標簽: 永磁同步電機 伺服系統 主回路 功率

    上傳時間: 2013-06-03

    上傳用戶:glitter

  • 基于Matlab/Simulink 的永磁同步電機(PMSM )矢量控制仿真

    ·基于Matlab/Simulink 的永磁同步電機(PMSM )矢量控制仿真

    標簽: nbsp Simulink Matlab PMSM

    上傳時間: 2013-07-06

    上傳用戶:luopoguixiong

  • 移植TI的永磁同步電機(PMSM)速度閉環調速程序

    ·年前移植了一下TI的永磁同步電機程序,編碼器速度閉環。程序的改動都作了標注, 貢獻出來供大家參考。說明: 省線式編碼器,電機先開環,等到Z信號后再速度閉環。 (電機編碼器有點問題,才這樣)注意: 這只是一個試驗程序,  不具備商用功能。

    標簽: PMSM 移植 永磁同步電機 速度

    上傳時間: 2013-07-31

    上傳用戶:thinode

  • 基于DSP的永磁同步電機變頻調速系統及其仿真

    ·摘要:  采用DSP處理器實現永磁同步電機變頻調速系統.該系統由主電路、控制和輔助電路構成.主電路中逆變器采用IGBT功率模塊.控制電路以TMS320F240芯片為核心,將系統控制、通訊、顯示與保護,系統參數、故障等信息保存在芯片存貯器中.輔助電路由輔助開關電源、驅動及電流電壓檢測電路組成.系統初始化后進入由鍵盤、顯示、SCI、故障處理等模塊組成的后臺程序.而前臺程序主要進行內外兩環的數

    標簽: DSP 永磁同步電機 變頻調速系統 仿真

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:laozhanshi111

  • 永磁同步電機(PMSM) PI設計

    ·摘要 :由于永磁同步電機(PMSM)具有轉矩控制簡單、體積小、高效節能等優點,逐漸成為新型電梯拖動系統發展的主流。本文在給出數學模型的基礎上,應用SVPWM調制技術對PMSM進行控制,將廣義預測控制應用于電流環節,構成預測PI電流調節器。仿真分析和實際應用結果表明,與傳統電流調節器相比,采用預測PI調節器其控制性能有較大提高。

    標簽: PMSM nbsp PI 永磁同步電機

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:gxmm

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
久久久久在线观看| 欧美日韩免费区域视频在线观看| 欧美专区亚洲专区| 久久久综合免费视频| 欧美日韩另类在线| 欧美日韩在线免费视频| 国产综合色产在线精品| 久久乐国产精品| 亚洲人成网站999久久久综合| 亚洲欧美激情诱惑| 极品av少妇一区二区| 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 欧美岛国激情| 午夜精品福利在线| 欧美在线三级| 欧美bbbxxxxx| 狠狠噜噜久久| 欧美成人精品激情在线观看| 亚洲一区二区网站| 亚洲黄色av| 国产亚洲一区二区三区在线观看| 欧美风情在线观看| 久久精品99国产精品酒店日本| 亚洲精品免费一二三区| 午夜亚洲一区| 欧美福利小视频| 国产精品v欧美精品v日韩 | 亚洲大片在线观看| 久久精品日产第一区二区| 国产亚洲综合在线| 久久精品九九| 亚洲国产另类 国产精品国产免费| 久久久久久尹人网香蕉| 亚洲欧美日本在线| 亚洲图片在区色| 亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀 | 午夜久久久久久| 欧美日韩成人综合天天影院| 亚洲三级性片| 欧美日韩精品免费看| 欧美成人视屏| 蜜臀av一级做a爰片久久| 欧美一区二区三区四区在线观看地址 | 欧美大片网址| 亚洲一区二区三区四区在线观看| 伊人成年综合电影网| 国产私拍一区| 国产欧美一区二区精品仙草咪| 欧美剧在线免费观看网站| 欧美aⅴ99久久黑人专区| 久久成人一区| 亚洲午夜精品| 亚洲激情综合| 国产一区二区精品久久| 国产午夜精品一区二区三区视频 | 99精品国产高清一区二区| 91久久国产综合久久91精品网站| 狠狠爱www人成狠狠爱综合网| 黄色成人免费观看| 亚洲国产经典视频| 在线视频成人| 好男人免费精品视频| 在线精品国精品国产尤物884a| 国内综合精品午夜久久资源| 国内一区二区三区| 亚洲区一区二| 欧美一区二区在线看| 久久er精品视频| 欧美另类99xxxxx| 国产精品一二三视频| 亚洲国产影院| 一区二区三区四区国产精品| 久久久欧美精品| 久久亚洲精品欧美| 欧美在线综合| 欧美午夜精品理论片a级按摩| 国产精品国产馆在线真实露脸| 国产精品中文字幕欧美| 国产欧美日韩高清| 亚洲国产婷婷| 久久久成人精品| 好看的日韩av电影| 午夜免费日韩视频| 国产欧美欧美| 另类激情亚洲| 99国产精品99久久久久久| 欧美日韩一区在线观看| 亚洲男人天堂2024| 国产欧美一级| 欧美母乳在线| 亚洲一区美女视频在线观看免费| 欧美另类亚洲| 亚洲大片av| 欧美区在线观看| 亚洲精品影院| 欧美精品在线极品| 亚洲高清av在线| 亚洲男人的天堂在线观看| 国产精品mv在线观看| 99国产精品| 国产精品av久久久久久麻豆网| 国产视频久久| 欧美一区二区三区在线视频| 欧美日韩妖精视频| 久久影院午夜论| 午夜精品福利一区二区蜜股av| 狠狠久久婷婷| 国产精品久久久久久久久久久久久久| 欧美主播一区二区三区美女 久久精品人| 亚洲巨乳在线| 国产精品午夜av在线| 欧美日韩理论| 欧美二区乱c少妇| 久久久高清一区二区三区| 亚洲一区中文| 一区二区精品国产| 国产综合色精品一区二区三区| 老司机午夜精品视频| 亚洲国产另类 国产精品国产免费| 久久久水蜜桃av免费网站| 国产视频在线观看一区二区| 亚洲高清在线播放| 久久久久久久尹人综合网亚洲| 日韩视频不卡| 亚洲成在线观看| 国产精品日韩欧美大师| 欧美女同视频| 亚洲午夜av| 国产午夜一区二区三区| 激情综合久久| 亚洲韩国青草视频| 国产亚洲第一区| 免费久久99精品国产| 欧美一区二区在线播放| 国内精品久久久久影院色 | 欧美一区二区三区的| 亚洲免费观看视频| 日韩视频国产视频| 亚洲天堂av综合网| 久久久国产91| 欧美日韩国产首页在线观看| 欧美全黄视频| 精品不卡一区二区三区| 亚洲精品五月天| 一本色道**综合亚洲精品蜜桃冫| 在线精品国精品国产尤物884a| 亚洲成色777777女色窝| av成人激情| 亚洲欧美日韩中文在线制服| 欧美freesex8一10精品| 欧美日韩日本网| 激情欧美国产欧美| 亚洲视频在线观看三级| 美国三级日本三级久久99| 欧美日韩无遮挡| 国色天香一区二区| 亚洲欧美一区二区视频| 久久久久久国产精品一区| 欧美久久婷婷综合色| 好看的日韩视频| 今天的高清视频免费播放成人| 1024亚洲| 久久精品2019中文字幕| 欧美精品二区| 久久精品国产在热久久| 欧美一区=区| 久久久久久97三级| 国产午夜精品视频免费不卡69堂| 一本色道久久加勒比88综合| 欧美jizzhd精品欧美巨大免费| 国产精品美女久久久久av超清| 欧美区在线播放| 在线日韩中文字幕| aaa亚洲精品一二三区| 久久婷婷激情| 国产精品一区在线观看| 一区在线观看视频| 欧美一区二区三区视频在线观看| 欧美激情aⅴ一区二区三区| 欧美日韩在线不卡一区| 国产精品私拍pans大尺度在线 | 性欧美1819sex性高清| 黄色资源网久久资源365| 久久久久久国产精品mv| 国产精品久久久久久av福利软件| 99人久久精品视频最新地址| 欧美成人a视频| 欧美亚日韩国产aⅴ精品中极品| 国产精品永久在线| 91久久精品国产91性色| 美日韩免费视频| 亚洲精品乱码久久久久久久久| 久久国产福利| 国产在线视频欧美| 久久久久久久综合色一本| 日韩天天综合| 国产女人精品视频| 欧美精品123区| 久久大逼视频| 99日韩精品|