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

數字下變頻

  • 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

  • 接收機的設計

    本論文是依托“985”工程超寬帶全中頻比幅比相測向系統研制項目,在原有經典雷達接收機系統設計方案的基礎上,結合測向系統的工作原理和測向要求,采用四通道一次變頻超外差設計方案,基于MC和MMC器件分模塊設計了一個雷達接收機,并對該接收機的頻率源進行了研制論文首先針對該接收機系統的指標要求,進行了系統的變頻分析以及鏈路的指標分配和核算,對接收機進行了系統級設計和功能模塊規劃。下變頻電路是整個接收機系統的主要組成部分。論文選用雙平衡混頻器,并對下變頻電路中各個功能模塊,包括耦合電路、低噪聲放大電路、混頻電路、中頻放大電路和中頻濾波電路以及其本振信號功分電路和測試信號功分電路進行了設計和測試。在此基礎上,還完成了下變頻電路的結構布局和電磁兼容設計。頻率源已成為雷達接收機系統的乃至整個雷達系統十分關鍵的技術。論文采用直接數字頻率合成器(DDs)和鎖相環(PLL)相結合的頻率合成方案,完成了頻率合成器,包括DDS、PLL以及其基于ARM的控制電路的設計和測試對接收機及其頻率源的測試結果表明:系統工作狀態正常,基本滿足設計要求。21世紀進入高技術兵器時代,武器裝備的自動化和智能化是其發展的主要趨勢。智能化武器中最為突出的是精確制導和無人機,其精確的探測技術是由一個建立在一定體制上的測向系統完成,因而現代電子戰對測向系統的準確性要求越來越高。在眾多的測向體制中,比幅比桕測向具有系統設備少、易實現、通道的致性好及抗干擾性高等優點,被廣泛使用于電子偵察設備。在這樣一個測向系統中,雷達接收機是一個重要的組成部分。雷達(RADAR)詞源于美國海軍在1940年第二次世界大戰中使用的一個保密代號,它是無線電探測和測距(Radio Detection and Ranging)的英文縮寫,即用無線電方法發現目標并測定它們在空間的位置,因此雷達也稱為“無線電定位”。隨著雷達技術的發展,雷達的基本任務不僅僅是從探測目標中提取諸如目標距離,角坐標(方位角和俯仰角),而且還包括測量目標的速度,以及從目標回波中獲取更多目標反射特性等方面的信息。

    標簽: 接收機

    上傳時間: 2022-03-29

    上傳用戶:slq1234567890

  • 松下變頻器vf200使用手冊_cn_manual

    變頻,vf200,手冊,單相200V輸入型項目規格標準適用電機輸出(kW)0.2~2.2kW額定輸出額定電壓單相200~230V AC(電源電壓比例)過負載電流額定值額定輸出電流的150% 1分鐘輸入電源相數?電壓?頻率單相200~230V AC 50/60Hz電壓允許變動額定輸入交流電壓的+10%、-15%頻率允許變動額定輸入頻率的±5%瞬時壓降耐量165V AC以上繼續運轉,降至165V AC以下時繼續運轉15ms

    標簽: 變頻器 vf200

    上傳時間: 2022-06-21

    上傳用戶:

  • GSM接收機同步技術研究與基于FPGA和DSP的接收機設計.rar

    GSM是全球使用最為廣泛的一種無線通信標準,不僅在民用領域,也在鐵路GSM-R等專用領域發揮著極為重要的作用。由于無線信道具有瑞利衰落和延時效應,在通信系統的收發兩端也存在不完全匹配等未知因素,因此接收的信號疊加有各種誤差因素的影響。GSM接收機的實現離不開系統的同步,為了得到更好的同步質量,就必須對GSM基帶同步技術進行研究,選擇一種最合適的同步算法。GSM的同步既有時間同步,也有頻率同步。 @@ 軟件無線電是當前通信領域引入注目的熱點之一。長期以來,GSM的接收和解調都是由專用的ASIC芯片來完成的,通過軟件來實現GSM接收機的基帶算法,體現了軟件無線電技術的思想,選擇用它們來實現的GSM接收機具有靈活、可靠、擴展性好的優點。 @@ 論文主要討論GSM接收機同步算法與基于FPGA和DSP的GSM接收機設計, @@  主要內容包括: @@ 通過相關理論知識的學習,設計驗證了GSM基帶同步算法。對FB時間同步,討論了包絡檢測和FFT變換兩種不同的方法;對SB時間同步,介紹實相關和復相關兩種方法;對頻率同步,給出了一種對FB運用相關運算來精確估計頻率誤差的算法。 @@ 設計了使用GSM射頻收發芯片RDA6210并通過實驗室的ALTERA EP3C25FPGA開發板進行控制的GSM射頻端的解決方案,論文對RDA6210的性能和控制方式進行了詳細的介紹,設計了芯片的控制模塊,得到了下變頻后的GSM基帶信號。 @@ 設計了基于RF前端+FPGA的GSM接收機方案。利用ALTERA EP2S180開發平臺來完成基帶數據的處理。針對ALTERA EP2S180開發平臺模數轉換器AD9433的特點使用THS4501設計了單獨的差分運算放大器模塊;設計了平臺的數據存儲方案并將該平臺得到的基帶采樣數據用于同步算法的仿真。 @@ 設計了基于RF前端+DSP的GSM接收機方案。利用模數轉換器AD9243、FPGA芯片和TMS320C6416TDSP芯片來完成基帶數據的處理。設計了McBSP+EDMA傳輸的數據存儲方案。 @@ 給出了接收機硬件測試的結果,從多方面驗證了所設計硬件平臺的可靠性。 @@關鍵詞:GSM接收機;同步;RF; FPGA;DSP;

    標簽: FPGA GSM DSP

    上傳時間: 2013-07-01

    上傳用戶:sh19831212

  • 基于FPGA實現非均勻劃分信道

    軟件無線電已成為無線通信非常關鍵的技術之一。其基本思想是將寬帶A/D、D/A盡可能靠近天線,在一個開放式、模塊化的通用硬件平臺上用盡可能多的軟件來實現無線電臺的各種功能。 本文所討論的多相濾波器組信道化接收機(PPCR)及信道非均勻劃分,即是應用了軟件無線電理念的一種新技術。該技術針對傳統無線電接收機存在的結構不靈活、系統升級困難、同時處理多信號能力弱及系統規模過大等問題,應用現代多速率信號處理理論對之進行了改進。改進后的軟件無線電PPCR.具有全概率接收能力,能對信號進行下變頻并降低其采樣率處理,實現后資源耗費較低,而且依托現場可編程門陣列(FPGA)建立的平臺是開放式的,在需要時可在不改變硬件系統的情況下通過軟件更改系統的功能,極大地提高了系統的靈活性。諸多的優點使其具有十分廣泛的應用前景,也成為當前研究熱點之一。 本文首先介紹了課題的應用背景,并深入討論了軟件無線電的基本理論:信號采樣理論及多速率信號處理理論,介紹了應用PPCR的采樣處理過程,給出了推導PPCR的數學模型,并在此基礎上分析闡述了信道非均勻劃分的原理。 在本文的系統仿真及實現部分,首先介紹了應用現代DSP開發工具DSPBuilder進行開發的設計流程,然后對應用DSP Builder來設計PPCR中的主要模塊一多相濾波器組及快速傅立葉變換模塊做了詳細闡述,最后對系統仿真及實現過程的實驗結果圖進行了分析。 本文主要是在實驗室階段對算法在硬件實現上進行研究。成果可以作為后續應用研究的基礎,對各種應用軟件無線電理念的通信系統都具有一定的參考價值。

    標簽: FPGA 信道

    上傳時間: 2013-06-17

    上傳用戶:xfbs821

  • 跳頻信號檢測與接收系統

    擴展頻譜通信技術,它的突出優點是保密性好,抗干擾性強.隨著通信系統與現代計算機軟、硬件技術與微電子技術發展,越來越多的通信系統構建于這種技術之上.在實際擴頻通信系統工程中,用得比較普遍的是直擴方式和跳頻方式,它們的不同在于直擴是采取隱藏的方式對抗干擾,而跳頻采取躲避的方式. 西方國家早在20世紀50年代就開始對跳頻通信進行研究,在上個世紀末的幾次局部戰爭中,跳頻電臺得到了普遍的應用.跳頻通信的發展促進了其對抗技術的發展,目前,世界主要幾個軍事先進的國家,已經研究出高性能的跳頻通信對抗設備,國內這方面的發展相對國外差距比較大. 未來戰爭是科學技術的斗爭,研究跳頻通信對抗勢在必行.基于這種目的,本文研究和設計了跳頻檢測的FPGA實現,利用基于時頻分析的處理方法,完成了跳頻信號檢測的FPGA實現,通過測試,表明系統達到了設計要求,可以滿足實際的需要.主要內容包括: 1.概述了跳頻檢測接收研究的發展動態,闡述了擴展頻譜通信及短時傅立葉變換的原理. 2.分析了基于快速傅立葉變換(FFT)處理跳頻信號,檢測跳頻的可行性,利用FFT檢測頻譜的原理,合理使用頻譜采樣策略,做到了增加頻譜利用率,提高了檢測概率和分析信噪比;利用抽取內插技術完成數據速率的轉換,使其滿足后續信號的處理要求;利用同相和正交的DDC實現結構,完成對跳頻信號的解跳. 3.設計完成了跳頻信號檢測與接收系統的FPGA實現,其主要包括:數據速率變換的實現,FIR低通濾波器的實現,快速傅立葉變換(FFT)的實現,下變頻的實現等.在濾波器的實現中,提出了兩種設計方法:基于常系數乘法器和分布式算法濾波器,分析了上述兩種方法的優缺點,選擇用分布式算法實現設計中的低通濾波器;在快速傅立葉變換實現中,分析了基2和基4的算法結構,并分別實現了基2和基4的算法,滿足了不同場合對處理器的要求.在下變頻的設計中,使用濾波器的多相結構完成抽取的實現,并使用低通濾波器使信號帶寬滿足指標的要求.此外,設計中還包括雙端口RAM的實現,比較模塊的實現、數據緩存模塊和串并轉換模塊的實現. 4.介紹了實現系統的硬件平臺.

    標簽: 跳頻信號 檢測 接收系統

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:zttztt2005

  • OFDM在中壓電力線通信中的應用

    論文討論了中壓電力線載波通信(MV-PLC)的現狀和應用前景,介紹了其技術特點和所面臨的問題。針對當前中壓電力線載波芯片的開發狀況,提出了基于OFDM(正交頻分復用)技術的中壓電力線載波通信的技術優勢和其Modem芯片開發的重要性。 針對國內中壓電網的結構,根據現有的研究成果,分析了中壓電力線信道的傳輸特性,包括阻抗特性,噪聲特性和衰減特性。闡述了OFDM的基本原理、優缺點和其中的關鍵技術,分析了OFDM系統組成模型及參數選取原則。針對中壓電力線信道噪聲特點,提出了基于OFDM的中壓電力線載波Modem芯片的FPGA(現場可編程門陣列)實現方案,并建立了系統MATLAB定點仿真模型。通過分析定點仿真結果,給出了該OFDM系統的設計參數,并詳細介紹了系統中部分模塊(主要包括IFFT/FFT模塊、數字上變頻模塊和同步模塊)的FPGA實現結構(用Verilog硬件描述語言設計),并對這些模塊進行了功能驗證。 最后,搭建仿真平臺,對整個系統進行了前端EDA仿真驗證。利用低壓電力線環境,對所設計的系統進行了FPGA板級的調試,并對測試的結果進行了分析。驗證了系統的FPGA設計,并提出了MV-PLC OFDM系統中存在一些問題及系統需要改進之處。

    標簽: OFDM 中壓 電力線通信 中的應用

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:yezhihao

  • 寬帶鏡頻抑制混頻器應用研究

    雷達和通信系統中,采用鏡頻抑制混頻器能夠有效抑制鏡像頻率,提高系統的抗干擾能力,同時能夠有效的回收鏡頻能量,提高工作效率。在介紹鏡像干擾原理的基礎上,文中給出了一種鏡頻抑制混頻器的框圖,該結構既能在接收機中作為鏡頻抑制混頻器,還能在發射機中作為單邊帶調制器。本文對某型下變頻器進行了干擾分析,與鏡像抑制混頻器進行了對比研究,提出了用鏡像抑制混頻器替代該型下變頻器的可行性。

    標簽: 寬帶 鏡頻抑制 混頻器 應用研究

    上傳時間: 2013-10-30

    上傳用戶:四只眼

  • 高速數據轉換器評估平臺(HSDCEP)用戶指南評估

    高速數據轉換器評估平臺(HSDCEP)是基于PC的平臺,提供評估Maxim RF數/模轉換器(RF-DAC,支持更新速率≥ 1.5Gsps)和Maxim數字上變頻器(DUC)的齊全工具。HSDCEP可以在每對數據引腳產生速率高達1.25Gbps的測試碼型,支持多達4條并行16位LVDS總線。通過USB 2.0端口將最長64兆字(Mw)、每字16位寬的數據碼型裝載至HSDCEP存儲器

    標簽: HSDCEP 高速數據 轉換器 評估平臺

    上傳時間: 2013-10-25

    上傳用戶:zycidjl

  • 基于光纖技術的雷達高速通信技術研究

    文章分析了雷達高速寬帶數字接收與恢復的現狀,以及制約其發展的關鍵因素,提出基于高速串行器/解串器、FPGA和正交數字上變頻器的高速寬帶數字接收與恢復系統方案。系統以光纖為傳輸媒介,以FPGA為控制核心,正交調試器為信號調制平臺,完成高速數字接收、基帶信號預處理與基帶信號的上變頻等功能。該系統具有誤碼率低、可靠性高的優點。

    標簽: 光纖技術 雷達 技術研究 高速通信

    上傳時間: 2014-12-28

    上傳用戶:czl10052678

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
国产日韩一区二区三区| 99一区二区| 亚洲一区二区三区四区视频| 欧美四级在线| 在线看国产日韩| 久久国产精品亚洲va麻豆| 国产精品国产三级国产专区53| 国产性做久久久久久| 国产午夜精品一区二区三区视频| 国产深夜精品| 国产精品老牛| 久久久久综合一区二区三区| 免费国产一区二区| 麻豆国产精品777777在线| 欧美国产激情| 久色婷婷小香蕉久久| 欧美成年人网| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁| 国产日韩亚洲欧美精品| 欧美不卡福利| 精品二区视频| 欧美一区二区视频在线观看| 欧美日韩大片| 激情五月综合色婷婷一区二区| 在线亚洲精品| 欧美好骚综合网| 伊人成人开心激情综合网| 欧美在线首页| 国产日韩成人精品| 亚洲免费视频网站| 欧美深夜影院| 中文一区字幕| 欧美色区777第一页| 蜜桃av噜噜一区二区三区| 国产精品视频yy9299一区| 夜夜躁日日躁狠狠久久88av| 欧美激情精品久久久久久变态 | 久久国产精品99国产| 国产精品久久久久久久7电影 | 欧美a一区二区| 国产在线观看精品一区二区三区 | 久久全国免费视频| 国产一区二区三区视频在线观看| 亚洲欧美日韩国产精品| 国产精品久久久久久久久动漫| 亚洲美女中文字幕| 欧美人成在线| 亚洲欧美激情精品一区二区| 国产精品女主播在线观看| 午夜激情亚洲| 国产精品国产三级国产专播品爱网 | 麻豆久久精品| 亚洲三级性片| 国产精品超碰97尤物18| 午夜日韩在线观看| 激情欧美日韩一区| 欧美高清视频一二三区| 亚洲最新中文字幕| 国产欧美精品va在线观看| 久久综合图片| 亚洲一区在线免费观看| 在线观看中文字幕不卡| 欧美日韩视频在线一区二区| 欧美一区二区三区的| 亚洲精品久久7777| 国产日本欧美一区二区三区在线| 麻豆九一精品爱看视频在线观看免费 | 亚洲国产成人av| 欧美日韩一区二区三区在线| 性欧美video另类hd性玩具| 亚洲大片在线观看| 国产精品一区二区久久| 美女主播精品视频一二三四| 亚洲视频在线播放| 亚洲成人在线| 国产欧美日韩中文字幕在线| 久久久久久夜精品精品免费| 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀 | 黑人一区二区三区四区五区| 另类春色校园亚洲| 日韩一级二级三级| 樱花yy私人影院亚洲| 欧美色123| 欧美黄色一级视频| 欧美在线高清视频| 国产一区二区三区最好精华液| 欧美日韩久久精品| 欧美国产专区| 免费一级欧美片在线播放| 亚洲午夜久久久| 日韩视频免费大全中文字幕| 国内揄拍国内精品少妇国语| 国产精品高潮在线| 欧美三级午夜理伦三级中视频| 老司机午夜免费精品视频| 羞羞答答国产精品www一本| 宅男精品导航| 日韩一区二区精品葵司在线| 亚洲国产日韩欧美综合久久 | 免费视频一区| 久久久久久久网站| 欧美亚洲综合在线| 亚洲欧美成人一区二区在线电影| 一本色道久久88综合日韩精品| 亚洲欧洲一区二区在线播放| 亚洲国产1区| 亚洲国产一区二区a毛片| 国内精品视频在线观看| 国产一区二区三区在线观看网站| 国产美女精品视频| 一区二区三区自拍| 亚洲区国产区| 在线午夜精品| 中文在线资源观看网站视频免费不卡 | 一本色道久久88综合日韩精品| 亚洲丁香婷深爱综合| 精品1区2区3区4区| 亚洲第一毛片| 中国成人亚色综合网站| 亚洲欧美福利一区二区| 欧美主播一区二区三区| 久久久久久一区二区三区| 久久久久久久999精品视频| 免费永久网站黄欧美| 欧美精品一区在线| 国产精品伦理| 国产综合久久| 亚洲国产精品久久久久婷婷884 | 欧美国产免费| 欧美午夜视频在线观看| 国产婷婷色一区二区三区| 尤物yw午夜国产精品视频明星| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 一区二区三区精品视频| 久久精品二区| 欧美v日韩v国产v| 欧美日韩一区自拍| 激情文学综合丁香| 99热免费精品| 久久亚洲综合色一区二区三区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产精品久久久久久久久久免费 | 国产精品日韩在线一区| 在线观看av不卡| 亚洲免费福利视频| 久久精品国产99国产精品| 欧美激情在线观看| 韩日精品在线| 亚洲午夜日本在线观看| 免费成人你懂的| 国产精品剧情在线亚洲| 91久久亚洲| 久久久中精品2020中文| 国产精品久久久久免费a∨| 好吊日精品视频| 亚洲欧美综合国产精品一区| 欧美日韩国产免费| 亚洲第一色在线| 久久精品国产免费| 国产精品一区在线播放| 亚洲麻豆av| 欧美精品一区二区三区久久久竹菊| 国产主播喷水一区二区| 亚洲综合精品自拍| 欧美视频在线播放| 亚洲精品久久久久久下一站 | 久久亚洲视频| 狠狠色丁香久久综合频道| 亚洲欧美激情诱惑| 欧美视频在线视频| 99国产精品视频免费观看| 性欧美1819性猛交| 国产日韩精品久久久| 亚洲欧美在线免费观看| 欧美视频福利| 亚洲午夜在线| 国产精品日韩久久久久| 亚洲欧美精品| 国产日韩欧美日韩大片| 欧美在线首页| 影音先锋久久资源网| 久久一区二区精品| 亚洲国产精品一区二区尤物区 | 亚洲欧美中日韩| 国产精品欧美久久久久无广告| 亚洲综合久久久久| 国产三级欧美三级| 另类成人小视频在线| 亚洲人成网站精品片在线观看| 在线日韩欧美| 欧美精品一区二区高清在线观看| 国产欧美精品在线| 午夜视频一区二区| 国产日产亚洲精品系列| 欧美一区二区三区在线视频| 国产人成精品一区二区三| 性久久久久久久久久久久| 国产亚洲网站| 牛人盗摄一区二区三区视频| 亚洲人成绝费网站色www|