在一些需要高頻分辨率、設置轉換度的應用場合,直接數字頻率合成器(DDS)技術具有其他頻率合成方法無法比擬的優勢。在介紹DDS的基本原理及其典型器件AD9858的結構和功能的基礎上,詳細論述了采用單片機+CPLD來控制AD9858實現寬帶雷達信號源的設計過程。實際應用證明,該系統設計分辨率高,轉換速度快,在窄帶時無雜散動態范圍SFDR優于75 dBc,寬帶無雜散動態范圍SFDR優于55 dBC。
上傳時間: 2014-12-27
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離散傅里葉變換,(DFT)Direct Fouriet Transformer(PPT課件) 一、序列分類對一個序列長度未加以任何限制,則一個序列可分為: 無限長序列:n=-∞~∞或n=0~∞或n=-∞~ 0 有限長序列:0≤n≤N-1有限長序列在數字信號處理是很重要的一種序列。由于計算機容量的限制,只能對過程進行逐段分析。二、DFT引入由于有限長序列,引入DFT(離散付里葉變換)。DFT它是反映了“有限長”這一特點的一種有用工具。DFT變換除了作為有限長序列的一種付里葉表示,在理論上重要之外,而且由于存在著計算機DFT的有效快速算法--FFT,因而使離散付里葉變換(DFT)得以實現,它使DFT在各種數字信號處理的算法中起著核心的作用。三、本章主要討論離散付里葉變換的推導離散付里葉變換的有關性質離散付里葉變換逼近連續時間信號的問題第二節付里葉變換的幾種形式傅 里 葉 變 換 : 建 立 以 時 間 t 為 自 變 量 的 “ 信 號 ” 與 以 頻 率 f為 自 變 量 的 “ 頻 率 函 數 ”(頻譜) 之 間 的 某 種 變 換 關 系 . 所 以 “ 時 間 ” 或 “ 頻 率 ” 取 連 續 還 是 離 散 值 , 就 形 成 各 種 不 同 形 式 的 傅 里 葉 變 換 對 。, 在 深 入 討 論 離 散 傅 里 葉 變 換 D F T 之 前 , 先 概 述 四種 不 同 形式 的 傅 里 葉 變 換 對 . 一、四種不同傅里葉變換對傅 里 葉 級 數(FS):連 續 時 間 , 離 散 頻 率 的 傅 里 葉 變 換 。連 續 傅 里 葉 變 換(FT):連 續 時 間 , 連 續 頻 率 的 傅 里 葉 變 換 。序 列 的 傅 里 葉 變 換(DTFT):離 散 時 間 , 連 續 頻 率 的 傅 里 葉 變 換.離 散 傅 里 葉 變 換(DFT):離 散 時 間 , 離 散 頻 率 的 傅 里 葉 變 換1.傅 里 葉 級 數(FS)周期連續時間信號 非周期離散頻譜密度函數。 周期為Tp的周期性連續時間函數 x(t) 可展成傅里葉級數X(jkΩ0) ,是離散非周期性頻譜 , 表 示為:例子通過以下 變 換 對 可 以 看 出 時 域 的 連 續 函 數 造 成 頻 域 是 非 周 期 的 頻 譜 函 數 , 而 頻 域 的 離 散 頻 譜 就 與 時 域 的 周 期 時 間 函 數 對 應 . (頻域采樣,時域周期延 拓)2.連 續 傅 里 葉 變 換(FT)非周期連續時間信號通過連續付里葉變換(FT)得到非周期連續頻譜密度函數。
上傳時間: 2013-11-19
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:單片機是一門實踐性非常強的學科,為此我們突破傳統思路,全面圍繞單片機試驗,從簡單的流水燈開始, 逐步的帶領大家從這些簡單的幾行或者10幾行的程序,來熟悉和理解單片機的指令。學指令 制作單片機教程之通過實驗學指令...未經許可不得轉載!通過實驗學指令之1把所有端口的同時置高置低,不斷閃爍通過實驗學指令之2p1 口3 路流水燈理解2 進制數與端口的關系通過實驗學指令之3 單片機的加法:把52h+0fch 結果送p1 口通過實驗學指令之4 單片機的乘法:把ff*03h 結果送p1通過實驗學指令之5 單片機的二進制加法 通過實驗學指令之6 單片機的兩位計數器通過實驗學指令之7 學習單片機的邏輯運算 通過實驗學指令之8 進一步學習單片機的邏輯運算通過實驗學指令之9 循環移位指令的流水燈 通過實驗學指令之10 理解熟悉散轉結構的程序通過實驗學指令之11 位操作指令的學習 通過實驗學指令之12 比較指令的學習與cy 位通過實驗學指令之13 該程序的功能是小喇叭1khz信號通過實驗學指令之14按p3.510 次p1 口led 按照2進制加1通過實驗學指令之15 使用定時器實現長時間的延時。通過實驗學指令之16 中斷的響應,p3.3 的小喇叭1khz 輸出通過實驗學指令之17p3.2的鍵盤數碼管顯示0 通過實驗學指令之18 中斷的響應,兩級中斷嵌套通過實驗學指令之19順序程序的結構通過實驗學指令之20p1 口的led 閃爍10 次后停止子程序的嵌套
上傳時間: 2013-10-11
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設計了一種由直接數字頻率合成(DDS)、倍頻鏈構成的三次變頻直接頻率合成方案,實現了低相噪捷變頻高分辨率毫米波雷達頻率合成器設計。利用直接頻率合成器的倍頻輸出取代傳統三次變頻毫米波頻率源的鎖相環(PLL),同時提供線性調頻(LFM)信號,優化DDS和變頻方案的頻率配置關系。利用FPGA電路進行高速控制,較好地解決了毫米波頻率合成器各技術指標之間的矛盾。實測結果表明,采用該方案的毫米波頻率合成器在本振跳頻帶寬為160 MHz時,線性調頻頻率分辨率可達0.931 Hz,最大頻率轉換時間小于2 ?滋s,最大雜散低于-60 dBc,相位噪聲優于-90 dBc/Hz。
上傳時間: 2014-01-06
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為了研制一種鎖定時間短、相位噪聲低、雜散抑制度高的頻率合成技術,采用了直接數字式頻率合成器(DDS)驅動鎖相環(PLL)的結構。該頻率合成器綜合了DDS頻率轉換速度快、頻率分辨率高和PLL輸出頻帶寬、輸出雜散低的優點。基于該結構研制實現了輸出頻率范圍為700~800 MHz的寬帶頻率合成器,實驗結果表明該頻率合成器掃描模式Δf=1 MHz鎖定時間不超過20 μs,跳頻模式Δf=50 MHz的定時間不超過30 μs,近端雜散抑制度優于-50 dBc。
上傳時間: 2014-12-28
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無線感測器已變得越來越普及,短期內其開發和部署數量將急遽增加。而無線通訊技術的突飛猛進,也使得智慧型網路中的無線感測器能夠緊密互連。此外,系統單晶片(SoC)的密度不斷提高,讓各式各樣的多功能、小尺寸無線感測器系統相繼問市。儘管如此,工程師仍面臨一個重大的挑戰:即電源消耗。
上傳時間: 2013-10-30
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提出一種融合Ad hoc網絡、GPRS/GSM和PSTN的遠程分布式環境狀況實時監測系統設計方案。由IEEE 802.15.4標準組建的Ad hoc無線傳感器網絡負責監測環境溫濕度、光照度、煤氣及CO濃度等;采用GPRS/GSM模塊和嵌入式Modem構造無線網關,實現Ad hoc網絡與GPRS/GSM和PSTN的無縫連接,將無線傳感器網絡采集的數據發送到手機或遠端計算機。系統具有小、遠和散的特點,可實現多點分布、中央管理、多層報警和遠程監測。
上傳時間: 2013-11-08
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Rabbit 32Bit RTOS 是基于ARM系列的32位RTOS。 Rabbit 是一個類似于UCOS II的實時嵌入式OS。它具有同步通信機制有:事件,信號量,互斥信號,消息郵箱,消息隊列。帶有一個字符設備緩沖區管理模塊。比較UCOS II的時鐘管理模塊,Rabbit增加了定時器鏈表,使一些定時執行代碼能夠定時運行。對于內存管理Rabbit采用了可變分區內存管理,最先適應算法。另外Rabbit增加了一個小lib實現一些C語言常用庫函數。Rabbit的任務隊列采用散隊列管理設計思想,使各種狀態的任務TCB分散于各個就緒隊列,阻塞隊列。這樣以減少隊列查找時間。Rabbit系統是對于我來說已是過去式。由于Rabbit系統不包括文件管理,網絡,GUI等模塊。目前我準備開發基于CortexM3的全新操作系統。新的系統將包括文件,網絡,GUI等模塊。希望大家給點建議!我的郵箱:1317669200@qq.com
上傳時間: 2013-10-11
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概述恩智浦半導體推出其第二代車載網絡CAN/LIN核的系統基礎芯片(SBC)UJA1078TW產品,實現了性能、功耗以及電子控制單元(ECU)成本的優化,惠及車身控制模塊、車內溫度控制、座椅控制、電動助力轉向(EPS)、自適應照明、雨量/光強傳感器、泊車輔助及傳輸模塊等廣泛的車載應用。UJA1078TW支持車載網絡互聯應用,這些應用通過使用高速CAN作為主網絡接口和LIN作為本地子總線來控制電源和傳感器設備。UJA1078TW SBC產品集成以下功能器件: 高速CAN收發器,可相互操作和向下兼容CAN收發器TJA1042,符合ISO 11898-2 和ISO 11898-5標準; LIN收發器,符合LIN 2.1、LIN2.0和SAE J2602標準,并兼容LIN1.3規范; 先進的獨立看門狗(UJA1078/ xx/WD版); 250mA的電壓調節器,用于微控制器(3.3V或5V)及外部設備的可擴展穩壓器(V1);還可配置外部PNP晶體管進行擴展,從而令電流輸出能力更強、耗散分布得到優化; 獨立的電壓調節器,用來給UJA1075TW芯片內部的CAN收發器供電; 串行外設接口(SPI)(全雙工); 2個本地喚醒輸入端口,帶循環偏置選擇; 軟備件(Limp home)輸出端口。
上傳時間: 2013-10-11
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用二端口S-參數來表征差分電路的特性■ Sam Belkin差分電路結構因其更好的增益,二階線性度,突出的抗雜散響應以及抗躁聲性能而越來越多地被人們采用。這種電路結構通常需要一個與單端電路相連接的界面,而這個界面常常是采用“巴倫”器件(Balun),這種巴倫器件提供了平衡結構-到-不平衡結構的轉換功能。要通過直接測量的方式來表征平衡電路特性的話,通常需要使用昂貴的四端口矢量網絡分析儀。射頻應用工程師還需要確定幅值和相位的不平衡是如何影響差分電路性能的。遺憾的是,在射頻技術文獻中,很難找到一種能表征電路特性以及衡量不平衡結構所產生影響的好的評估方法。這篇文章的目的就是要幫助射頻應用工程師們通過使用常規的單端二端口矢量網絡分析儀來準確可靠地解決作為他們日常工作的差分電路特性的測量問題。本文介紹了一些用來表征差分電路特性的實用和有效的方法, 特別是差分電壓,共模抑制(CMRR),插入損耗以及基于二端口S-參數的差分阻抗。差分和共模信號在差分電路中有兩種主要的信號類型:差分模式或差分電壓Vdiff 和共模電壓Vcm(見圖2)。它們各自的定義如下[1]:• 差分信號是施加在平衡的3 端子系統中未接地的兩個端子之上的• 共模信號是相等地施加在平衡放大器或其它差分器件的未接地的端子之上。
上傳時間: 2013-10-14
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