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

比較詳細的規范

  • 剖析切換式電源供應器的原理及常用元件規格

    剖析切換式電源供應器的原理及常用元件規格

    標簽: 元件

    上傳時間: 2013-06-27

    上傳用戶:eeworm

  • 剖析切換式電源供應器的原理及常用元件規格.pdf

    專輯類-開關電源相關專輯-119冊-749M 剖析切換式電源供應器的原理及常用元件規格.pdf

    標簽: 元件

    上傳時間: 2013-06-16

    上傳用戶:huangzchytems

  • WCDMA數字直放站數字上下變頻及降低峰均比的研究與FPGA實現.rar

    隨著3G網絡建設的展開,移動用戶數量逐漸增加,用戶和運營商對網絡的質量和覆蓋要求也越來越高。而在實際工作中,基站成本在網絡投資中占有很大比例,并且基站選址是建網的主要難題之一。同基站相比,直放站以其性價比高、建設周期短等優點在我國移動網絡上有著大量的應用。目前,直放站已成為提高運營商網絡質量、解決網絡盲區或弱區問題、增強網絡覆蓋的主要手段之一。但由于傳統的模擬直放站受周邊環境因素影響較大、抗干擾能力較差、傳輸距離受限、功放效率低,同時設備間沒有統一的協議規范,無法滿足系統廠商與直放站廠商的兼容,所以移動通信市場迫切需要通過數字化來解決這些問題。 本文正是以設計新型數字化直放站為目標,以實現數字中頻系統為研究重心,圍繞數字中頻的相關技術而展開研究。 文章介紹了數字直放站的研究背景和國內外的研究現狀,闡述了數字直放站系統的設計思想及總體實現框圖,并對數字直放站數字中頻部分進行了詳細的模塊劃分。針對其中的數字上下變頻模塊設計所涉及到的相關技術作詳細介紹,涉及到的理論主要有信號采樣理論、整數倍內插和抽取理論等,在理論基礎上闡述了一些具體模塊的高效實現方案,最終利用FPGA實現了數字變頻模塊的設計。 在數字直放站系統中,降低峰均比是提高功放工作效率的關鍵技術之一。本文首先概述了降低峰均比的三類算法,然后針對目前常用的幾種算法進行了仿真分析,最后在綜合考慮降低峰均比效果與實現復雜度的基礎上,提出了改進的二次限幅算法。通過仿真驗證算法的有效性后,針對其中的噪聲整形濾波器提出了“先分解,再合成”的架構實現方式,并指出其中間級窄帶濾波器采用內插級聯的方式實現,最后整個算法在FPGA上實現。 在軟件無線電思想的指導下,本文利用系統級的設計方法完成了WCDMA數字直放站中頻系統設計。遵照3GPP等相關標準,完成了系統的仿真測試和實物測試。最后得出結論:該系統實現了WCDMA數字直放站數字中頻的基本功能,并可保證在現有硬件不變的基礎上實現不同載波間平滑過渡、不同制式間輕松升級。

    標簽: WCDMA FPGA 數字

    上傳時間: 2013-07-07

    上傳用戶:林魚2016

  • 基于FPGA的卷積編碼和維特比譯碼的研究與實現.rar

    在數字通信中,采用差錯控制技術(糾錯碼)是提高信號傳輸可靠性的有效手段,并發揮著越來越重要的作用。糾錯碼主要有分組碼和卷積碼兩種。在碼率和編碼器復雜程度相同的情況下,卷積碼的性能優于分組碼。 卷積碼的譯碼方法主要有代數譯碼和概率譯碼。代數譯碼是基于碼的代數結構;而概率譯碼不僅基于碼的代數結構,還利用了信道的統計特性,能充分發揮卷積碼的特點,使譯碼錯誤概率達到很小。 卷積碼譯碼器的設計是由高性能的復雜譯碼器開始的,對于概率譯碼最初的序列譯碼,隨著譯碼約束長度的增加,其譯碼錯誤概率可達到非常小。后來慢慢地向低性能的簡單譯碼器演化,對不太長的約束長度,維特比(Viterbi)算法是非常實用的。維特比算法是一種最大似然的譯碼方法。當編碼約束度不太大(小于等于10)或者誤碼率要求不太高(約10-5)時,Viterbi譯碼算法效率很高,速度很快,譯碼器也較簡單。 目前,卷積碼在數傳系統,尤其是在衛星通信、移動通信等領域已被廣泛應用。 本論文對卷積碼編碼和Viterbi譯碼的設計原理及其FPGA實現方案進行了研究。同時,將交織和解交織技術應用于編碼和解碼的過程中。 首先,簡要介紹了卷積碼的基礎知識和維特比譯碼算法的基本原理,并對硬判決譯碼和軟判決譯碼方法進行了比較。其次,討論了交織和解交織技術及其在糾錯碼中的應用。然后,介紹了FPGA硬件資源和軟件開發環境Quartus Ⅱ,包括數字系統的設計方法和設計規則。再有,對基于FPGA的維特比譯碼器各個模塊和相應算法實現、優化進行了研究。最后,在Quartus Ⅱ平臺上對硬判決譯碼和軟判決譯碼以及有無交織等不同情況進行了仿真,并根據仿真結果分析了維特比譯碼器的性能。 分析結果表明,系統的誤碼率達到了設計要求,從而驗證了譯碼器設計的可靠性,所設計基于FPGA的并行Viterbi譯碼器適用于高速數據傳輸的場合。

    標簽: FPGA 卷積 編碼

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:tedo811

  • OFDM系統中信道編碼的FPGA實現及降低峰均比的研究

    低壓電力線通信(PLC)具有網絡分布廣、無需重新布線和維護方便等優點。近年來,低壓電力線通信被看成是解決信息高速公路“最后一英里”問題的一種方案,在國內外掀起了一個新的研究熱潮。電力線信道中不僅存在多徑干擾和子信道衰落,而且還存在開關噪聲和窄帶噪聲,因此在電力線通信系統中,信道編碼是不可或缺的重要組成部分。 本文著重研究了在FPGA上實現OFDM系統中的信道編解碼方案。其中編碼端由卷積碼編碼器和交織器組成,解碼端由Viterbi譯碼器和解交織器組成,同時為了與PC機進行通信,還在FPGA上做了一個RS232串行接口模塊,以上所有的模塊均采用硬件描述語言VerilogHDL編寫。另外,峰值平均功率比(PAR)較大是OFDM系統所面臨的一個重要問題,必須要考慮如何降低大峰值功率信號出現的概率。本文重點研究了三種降低PAR的方法:即信號預畸變技術、信號非畸變技術和編碼技術。這三種方法各有優缺點,但是迄今為止還沒有一種好方法能夠徹底地解決OFDM系統中較高PAR的弊病。本論文內容安排如下:第一章介紹了課題的背景,可編程器件和OFDM技術的發展歷程。第二章詳細介紹了OFDM的原理以及實現OFDM所采用的一些技術細節。第三章詳細介紹了本課題中信道編碼的方案,包括信道編碼的基本原理,組成結構以及方案中采用的卷積碼和交織的原理及設計。第四章詳細討論了編碼方案如何在FPGA上實現,包括可編程邏輯器件FPGA/CPLD的結構特點,開發流程,以及串口通信接口、編解碼器的FPGA設計。第五章詳細介紹了如何降低OFDM系統中的峰值平均功率比。最后,在第六章總結全文,并對課題中需要進一步完善的方面進行了探討。

    標簽: OFDM FPGA 信道編碼

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:520

  • 基于FPGA的卷積編碼和維特比譯碼

    在數字通信中,采用差錯控制技術(糾錯碼)是提高信號傳輸可靠性的有效手段,并發揮著越來越重要的作用。糾錯碼主要有分組碼和卷積碼兩種。在碼率和編碼器復雜程度相同的情況下,卷積碼的性能優于分組碼。 卷積碼的譯碼方法主要有代數譯碼和概率譯碼。代數譯碼是基于碼的代數結構;而概率譯碼不僅基于碼的代數結構,還利用了信道的統計特性,能充分發揮卷積碼的特點,使譯碼錯誤概率達到很小。 卷積碼譯碼器的設計是由高性能的復雜譯碼器開始的,對于概率譯碼最初的序列譯碼,隨著譯碼約束長度的增加,其譯碼錯誤概率可達到非常小。后來慢慢地向低性能的簡單譯碼器演化,對不太長的約束長度,維特比(Viterbi)算法是非常實用的。維特比算法是一種最大似然的譯碼方法。當編碼約束度不太大(小于等于10)或者誤碼率要求不太高(約10-5)時,Viterbi譯碼算法效率很高,速度很快,譯碼器也較簡單。 目前,卷積碼在數傳系統,尤其是在衛星通信、移動通信等領域已被廣泛應用。 本論文對卷積碼編碼和Viterbi譯碼的設計原理及其FPGA實現方案進行了研究。同時,將交織和解交織技術應用于編碼和解碼的過程中。 首先,簡要介紹了卷積碼的基礎知識和維特比譯碼算法的基本原理,并對硬判決譯碼和軟判決譯碼方法進行了比較。其次,討論了交織和解交織技術及其在糾錯碼中的應用。然后,介紹了FPGA硬件資源和軟件開發環境Quartus Ⅱ,包括數字系統的設計方法和設計規則。再有,對基于FPGA的維特比譯碼器各個模塊和相應算法實現、優化進行了研究。最后,在Quartus Ⅱ平臺上對硬判決譯碼和軟判決譯碼以及有無交織等不同情況進行了仿真,并根據仿真結果分析了維特比譯碼器的性能。 分析結果表明,系統的誤碼率達到了設計要求,從而驗證了譯碼器設計的可靠性,所設計基于FPGA的并行Viterbi譯碼器適用于高速數據傳輸的場合。

    標簽: FPGA 卷積 編碼 譯碼

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:zhenyushaw

  • 卷積編碼和維特比譯碼的FPGA實現

    由于其很強的糾錯性能和適合硬件實現的編譯碼算法,卷積編碼和軟判決維特比譯碼目前已經廣泛應用于衛星通信系統。然而隨著航天事業的發展,衛星有效載荷種類的增多和分辨率的不斷提高,信息量越來越大。如何在低信噪比的功率受限信道條件下提高傳輸速率成為目前亟待解決的問題。本論文結合在研項目,在編譯碼算法、編譯碼器的設計與實現、編譯碼器性能提高三個方面對卷積編碼和維特比譯碼進行了深入研究,并進一步介紹了使用VHDL語言和原理圖混合輸入的方式,實現一種(7,3/4)增信刪余方式的高速卷積編碼器和維特比譯碼器的詳細過程;然后將設計下載到XILINX的Virtex2 FPGA內部進行功能和時序確認,最終在整個數據傳輸系統中測試其性能。本文所實現的維特比譯碼器速率達160Mbps,遠遠高于目前國內此領域內的相關產品速率。 首先,論文具體介紹了卷積編碼和維特比譯碼的算法,研究卷積碼的各種參數(約束長度、生成多項式、碼率以及增信刪余等)對其譯碼性能的影響;針對項目需求,確定卷積編碼器的約束長度、生成多項式格式、碼率和相應的維特比譯碼器的回歸長度。 其次,論文介紹了編解碼器的軟、硬件設計和調試一根據已知條件,使用VHDL語言和原理圖混合輸入的方式設計卷積編碼和維特比譯碼的源代碼和原理圖,分別采用功能和電路級仿真,確定卷積編碼和維特比譯碼分別需要占用的資源,考慮卷積編碼器和維特比譯碼器的具體設計問題,包括編譯碼的基本結構,各個模塊的功能及實現策略,編譯碼器的時序、邏輯綜合等;根據軟件仿真結果,分別確定卷積編碼器和維特比譯碼器的接口、所需的FPGA器件選型和進行各自的印制板設計。利用卷積碼本身的特點,結合FPGA內部結構,采用并行卷積編碼和譯碼運算,設計出高速編譯碼器;對軟、硬件分別進行驗證和調試,并將驗證后的軟件下載到FPGA進行電路級調試。 最后,論文討論了卷積編碼和維特比譯碼的性能:利用已有的測試設備在整個數據傳輸系統中測試其性能(與沒有采用糾錯編碼的數傳系統進行比對);在信道中加入高斯白噪聲,模擬高斯信道,進行誤碼率和信噪比測試。

    標簽: FPGA 卷積 編碼 譯碼

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:mingaili888

  • 數位與類比PC TV Dongle的設計

    Dongle泛指任何能插到電腦上的小型硬體,PC TV dongle則是用來在PC上觀看電視節目所用的擴充裝置。一般來說,依照採用的電視訊號規格,PC TV dongle可區分成兩大類:若使用的訊源為數位訊號,則屬於數位PC TV dongle;若使用的是類比訊號,則屬於類比PC TV dongle。全球各地皆有不同的採納階段,且推行的廣播標準也不盡相同。

    標簽: Dongle TV 數位

    上傳時間: 2013-12-12

    上傳用戶:lifangyuan12

  • 基于周期平穩的盲信噪比估計方法

    基于對信號的周期平穩統計量的分析,提出了一種高斯白噪聲信道下的盲信噪比估計方法。對信號的調制方式沒有要求,也不需要發送端發送己知數據。

    標簽: 周期 信噪比

    上傳時間: 2013-11-07

    上傳用戶:hakim

  • 基于單片機的電流比任意可調并聯電源設計與實現

    開關電源并聯系統中往往存在兩個并聯電源性能參數不同甚至差異較大的情況,因此不能采用傳統的并聯均流方案來平均分攤電流,這就需要按各個電源模塊的輸出能力分擔輸出功率。基于這種靈活性的需要,本設計在采用主從設置法設計并聯均流開關電源的基礎上新增加了單片機控制模塊,實現了分流比可任意調節、各模塊電流可實時監控的半智能化并聯開關電源系統。實測結果表明,該并聯開關電源系統分流比設置誤差小于0.5%,具有總過流和單路過流保護功能。

    標簽: 單片機 電流 并聯 電源設計

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:guojin_0704

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
国产香蕉97碰碰久久人人| 欧美刺激午夜性久久久久久久| 开心色5月久久精品| 免费一级欧美在线大片| 国产精品午夜电影| 99精品久久| 欧美日韩直播| 日韩午夜一区| 欧美激情精品久久久久久蜜臀| 亚洲精品欧美精品| 欧美精品粉嫩高潮一区二区 | 伊人色综合久久天天| 亚洲欧美日韩第一区| 久久精品99久久香蕉国产色戒| 国产日韩欧美二区| 久久超碰97中文字幕| 国产一级久久| 欧美激情视频一区二区三区免费| 在线日韩日本国产亚洲| 免费观看在线综合| 亚洲欧美第一页| 国产一区二区激情| 美女网站久久| 一区二区三区四区五区视频 | 一本色道婷婷久久欧美| 国产精品综合| 亚洲一区尤物| 国内成人精品视频| 欧美日韩精品一区视频| 亚洲女人av| 精品999成人| 欧美小视频在线| 久久久久久免费| 日韩午夜av在线| 亚洲午夜久久久久久久久电影院| 国产在线不卡精品| 欧美福利影院| 国产视频欧美| 免费观看久久久4p| 亚洲乱码国产乱码精品精| 欧美丰满少妇xxxbbb| 亚洲国产日韩在线| 欧美精品综合| 久久aⅴ乱码一区二区三区| 国产精品日日摸夜夜添夜夜av| 亚洲一区自拍| 欧美伊人久久久久久午夜久久久久 | 黄色在线成人| 欧美激情成人在线视频| 亚洲精品在线免费| 国内揄拍国内精品少妇国语| 午夜精品久久久久久久蜜桃app| 一区在线免费观看| 欧美韩日精品| 欧美gay视频激情| 亚洲性人人天天夜夜摸| **性色生活片久久毛片| 国产一区二区三区在线观看免费 | 欧美日韩网址| 久久亚洲精品一区二区| 亚洲一区国产视频| 亚洲一区二区三区在线视频| 在线精品一区| 黄色成人免费观看| 国内精品视频一区| 国产女人18毛片水18精品| 欧美日韩免费在线观看| 亚洲国产欧美在线| 亚洲国产欧美久久| 伊人精品久久久久7777| 国产美女一区二区| 国产亚洲精品bt天堂精选| 国产精品三级久久久久久电影| 欧美国产日本韩| 欧美激情成人在线视频| 久久爱www久久做| 亚洲在线成人精品| 亚洲国产高清一区二区三区| 国色天香一区二区| 久热精品视频在线观看一区| 99国产精品视频免费观看| 一本久久综合| 小黄鸭精品密入口导航| 欧美成人中文字幕| 国产亚洲一区精品| 欧美精品综合| 一区二区激情| 亚洲福利视频免费观看| 亚洲中字黄色| 亚洲国产小视频在线观看| 亚洲一区二区三区四区中文 | 国产一区二区三区四区| 亚洲欧美美女| 99精品国产在热久久婷婷| 国产亚洲电影| 国内激情久久| 亚洲国产91色在线| 一区二区三区欧美视频| 久久riav二区三区| 欧美a一区二区| 久久久精彩视频| 欧美连裤袜在线视频| 亚洲春色另类小说| 国产精品久久久久秋霞鲁丝| 亚洲人成绝费网站色www| 欧美涩涩视频| 影音先锋一区| 国产中文一区| 亚洲精品乱码久久久久| 亚洲一级黄色片| 亚洲国产精品传媒在线观看| 99riav1国产精品视频| 亚洲网站视频福利| 欧美美女bbbb| 久久久91精品国产一区二区精品| 欧美精品一区在线观看| 国产情人综合久久777777| 亚洲图片欧美一区| 欧美一区精品| 美女精品在线| 在线视频你懂得一区二区三区| 国产精品视频午夜| 亚洲视频在线视频| 欧美精品久久久久久久| 国内视频一区| 久久精品欧洲| 欧美日韩1080p| 欧美精品久久久久久久久久| 欧美日韩亚洲三区| 亚洲激情一区二区三区| 欧美激情综合色| 亚洲精品午夜精品| 国产日韩欧美一区二区三区在线观看| 老鸭窝毛片一区二区三区| 国产性色一区二区| 久久三级视频| 女主播福利一区| 国产精品久久久一区二区| 日韩一区二区久久| 国产欧美综合一区二区三区| 美日韩精品免费观看视频| 亚洲开发第一视频在线播放| 国产精品你懂的在线欣赏| 欧美伊人久久| 亚洲国产成人久久综合一区| 午夜精品影院在线观看| 国产亚洲精品久久久久久| 久久久久久网址| 在线国产亚洲欧美| 国产欧美va欧美不卡在线| 亚洲国产精品黑人久久久| 欧美中文字幕第一页| 国产在线拍揄自揄视频不卡99| 国产精品日本一区二区| 亚洲老司机av| 久久精品三级| 欧美日韩伦理在线免费| 欧美一区二区三区在线观看视频| 中文国产亚洲喷潮| 亚洲午夜久久久久久久久电影院| 国产精品日本欧美一区二区三区| 欧美在线视频观看免费网站| 国产伦精品一区二区三区在线观看 | 欧美日韩岛国| 激情伊人五月天久久综合| 欧美亚洲三区| 美国十次成人| 久久综合精品国产一区二区三区| 亚洲一区免费网站| 亚洲欧美日韩在线| 午夜精品理论片| 亚洲欧美日韩一区在线| 136国产福利精品导航| 欧美成人自拍视频| 久久综合久久综合九色| 另类欧美日韩国产在线| 久久久蜜桃精品| 欧美日韩亚洲高清| 伊甸园精品99久久久久久| 韩国欧美国产1区| 一本大道久久精品懂色aⅴ| 欧美日韩高清一区| 久久亚洲综合色一区二区三区| 91久久国产综合久久91精品网站| 欧美精品一区二区三区视频| 国产亚洲福利| 日韩一级精品视频在线观看| 欧美亚洲系列| 国产日韩在线视频| 亚洲精品在线观看视频| 欧美激情第五页| 亚洲娇小video精品| 欧美有码在线观看视频| 欧美视频在线观看一区| 国产精品素人视频| 久久一区二区三区四区五区| 国产日本亚洲高清| 1024亚洲| 欧美成人午夜激情| 国产欧美一区在线|