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

變頻器原理

  • 基于ARM控制的新型零電壓零電流全橋DCDC變換器的研制

    軟開關技術是電力電子裝置向高頻化、高功率密度化發展的關鍵技術,已成為現代電力電子技術研究的熱點之一。微處理器的出現促進了電力電子變換器的控制技術從傳統的模擬控制轉向數字控制,數字控制技術可使控制電路大為簡化,并能提高系統的抗干擾能力、控制靈活性、通用性以及智能化程度。本文提出了一種利用耦合輸出電感的新型次級箝位ZVZCS PWM DC/DC變換器,其反饋控制采用數字化方式。 論文分析了該新型變換器的工作原理,推導了變換器各種狀態時的參數計算方程;設計了以ARW芯片LPC2210為核心的數字化反饋控制系統,通過軟件設計實現了PWM移相控制信號的輸出;運用Pspice9.2軟件成功地對變換器進行了仿真,分析了各參數對變換器性能的影響,并得出了變換器的優化設計參數;最后研制出基于該新型拓撲和數字化控制策略的1千瓦移相控制零電壓零電流軟開關電源,給出了其主電路、控制電路、驅動電路、保護電路及高頻變壓器等的設計過程,并在實驗樣機上測量出了實際運行時的波形。 理論分析與實驗結果表明:該變換器拓撲能實現超前橋臂的零電壓開關,滯后橋臂的零電流開關;采用ARM微控制器進行數字控制,較傳統的純模擬控制實時反應速度更快、電源穩壓性能更好、外圍電路更簡單、設計更靈活等,為實現智能化數字電源創造了基礎,具有廣泛的應用前景和巨大的經濟價值。

    標簽: DCDC ARM 控制 全橋

    上傳時間: 2013-08-03

    上傳用戶:cc1

  • LDPC碼譯碼器FPGA實現研究

    LDPC碼以其接近Shannon極限的優異性能在編碼界引起了轟動,成為研究的熱點。隨著研究的不斷深入和技術的發展,目前,LDPC碼已經被多個通信系統定為信道編碼方案,并被應用到第二代數字視頻廣播衛星(DVB—S2)通信系統中。由于LDPC碼譯碼過程中所涉及的數據量龐大,譯碼時序控制復雜,如何實現LDPC碼譯碼器成為了人們研究的重點。 論文以基于FPGA實現LDPC碼譯碼器為研究目標,主要對譯碼算法選擇、譯碼數據量化、定點數據表示方式、譯碼算法關鍵運算單元的FPGA設計和譯碼的時序控制進行了深入研究。首先分析了LDPC碼的基本譯碼原理和常用譯碼算法。然后重點分析了BP算法、Log-BP算法、最小和算法和歸一化最小和算法,并對四種譯碼算法的糾錯性能和譯碼復雜度進行比較論證,選出適合硬件實現的譯碼方案。結合通信系統,對譯碼算法進行仿真分析,確定了譯碼算法的各個參數值和譯碼量化方案。 在系統仿真分析論證的基礎之上,以歸一化最小和譯碼算法為理論方案,利用硬件描述語言編寫譯碼功能模塊,并基于FPGA實現了固定譯碼長度的LDPC碼譯碼器,利用MATLAB和Modelsim分別對譯碼器進行了功能驗證和時序驗證,最后模擬通信系統完成了譯碼器的硬件測試。

    標簽: LDPC FPGA 譯碼器 實現研究

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:1234567890qqq

  • 基于JTAG口的ARM編程器研究與開發

    ARM微處理器的應用已經遍及工業控制、消費類電子產品、通信系統、網絡系統、無線系統等各類產品市場,占領了32位RISC微處理器75%以上的市場份額。 本文設計的基于JTAG接口的ARM編程器,以ARM微處理器作為CPU,利用其JTAG接口對Flash在線編程的技術,給以ARM為內核的應用板(數控系統硬件平臺)進行快速軟件升級。在分析相關技術的基礎上,給出了系統的總體設計方案,設計了系統的硬件和軟件。 首先詳細分析了JTAG技術、USB技術和Modem通信原理。編程器以USB口和RS-232口作為通信接口,以JTAG接口作為調試接口和編程接口。 其次,在分析編程器需求的基礎上,給出了系統的總體設計方案,選擇了主要的部件。系統硬件的核心部件采用了Philips LPC2144ARM芯片,擴展了JTAG接口、USB接口、Modem接口,同時又構造出了一個JTAG接口。該芯片具有SPI總線,采用與SPI兼容的外部Flash作為存儲器。編程器軟件在ADS集成開發環境下開發調試。 最后,對編程器技術實現上的不足作了分析和編程器設計的不完善之處作了總結,并對編程器的發展趨勢作了探討和展望。

    標簽: JTAG ARM 編程器

    上傳時間: 2013-06-16

    上傳用戶:mylinden

  • 基于FPGA的OFDM調制解調器的設計與實現

    正交頻分復用(OFDM)技術是一種多載波數字調制技術,具有頻譜利用率高、抗多徑干擾能力強、成本低等特點,適合無線通信的高速化、寬帶化及移動化的需求,將成為下一代無線通信系統(4G)的核心調制傳輸技術。 本文首先描述了OFDM技術的基本原理。對OFDM的調制解調以及其中涉及的特性和關鍵技術等做了理論上的分析,指出了OFDM區別于其他調制技術的巨大優勢;然后針對OFDM中的信道估計技術,深入分析了基于FFT級聯的信道估計理論和基于聯合最大似然函數的半盲分組估計理論,在此基礎上詳細研究描述了用于OFDM系統的迭代的最大似然估計算法,并利用Matlab做了相應的仿真比較,驗證了它們的有效性。 而后,在Matlab中應用Simulink工具構建OFDM系統仿真平臺。在此平臺上,對OFDM系統在多徑衰落、高斯白噪聲等多種不同的模型參數下進行了仿真,并給出了數據曲線,通過分析結果可正確評價OFDM系統在多個方面的性能。 在綜合了OFDM的系統架構和仿真分析之后,設計并實現了基于FPGA的OFDM調制解調系統。首先根據802.16協議和OFDM系統的具體要求,設定了合理的參數;然后從調制器和解調器的具體組成模塊入手,對串/并轉換,QPSK映射,過采樣處理,插入導頻,添加循環前綴,IFFT/FFT,幀同步檢測等各個模塊進行硬件設計,詳細介紹了各個模塊的設計和實現過程,并給出了相應的仿真波形和參數說明。其中,針對定點運算的局限性,為系統設計并自定義了24位的浮點運算格式,參與傅立葉反變換和傅立葉變換的運算,在系統參數允許的范圍內,充分利用了有限資源,提高了系統運算精度;然后重點描述了基于FPGA的快速傅立葉變換算法的改進、優化和設計實現,針對原始快速傅立葉變換FPGA實現算法運算空閑時間過多,資源占用較大的問題,提出了帶有流水作業功能、資源占用較少的快速傅立葉變換優化算法設計方案,使之運用于OFDM基帶處理系統當中并加以實現,結果滿足系統參數的需求。最后以理論分析為依據,對整個OFDM的基帶處理系統進行了系統調試與性能分析,證明了設計的可行性。 綜上所述,本文完成了一個基于FPGA的OFDM基帶處理系統的設計、仿真和實現。本設計為OFDM通信系統的進一步改進提供了大量有用的數據。

    標簽: FPGA OFDM 調制解調器

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:vaidya1bond007b1

  • 基于FPGA的Turbo碼編譯碼器研究與實現

    本文以Turbo碼編譯碼器的FPGA實現為目標,對Turbo碼的編譯碼算法和用硬件語言將其實現進行了深入的研究。 首先,在理論上對Turbo碼的編譯碼原理進行了介紹,確定了Max-log-MAF算法的譯碼算法,結合CCSDS標準,在實現編碼器時,針對標準中給定的幀長、碼率與交織算法,以及偽隨機序列模塊與幀同步模塊,提出了相應解決方案;而在相應的譯碼器設計中,采用了FPGA設計中“自上而下”的設計方法,權衡硬件實現復雜度與處理時延等因素,優先考慮面積因素,提高元件的重復利用率和降低電路復雜度,來實現Turbo碼的Max-log-MAP算法譯碼。把整個系統分割成不同的功能模塊,分別闡述了實現過程。 然后,基于Verilog HDL 設計出12位固點數據的Turbo編譯碼器以及仿真驗證平臺,與用Matlab語言設計的相同指標的浮點數據譯碼器進行性能比較,得到該設計的功能驗證。 最后,研究了Tuxbo碼譯碼器幾項最新技術,如滑動窗譯碼,歸一化處理,停止迭代技術結合流水線電路設計,將改進后的譯碼器與先前設計的譯碼器分別在ISE開發環境中針對目標器件xilinx Virtex-Ⅱ500進行電路綜合,證實了這些改進技術能有效地提高譯碼器的吞吐量,減少譯碼時延和存儲器面積從而降低功耗。

    標簽: Turbo FPGA 編譯碼器

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:haohaoxuexi

  • 干涉型光纖水聽器信號解調方法研究

    光纖水聽器自問世以來,在巨大的軍事價值和民用價值推動下得到了迅速發展,已逐漸從實驗室研究階段走向工程應用。同時隨著光纖水聽器的不斷發展,對水聲信號的檢測技術以及數字處理能力也提出了新的要求。論文在此背景下開展了一系列研究工作,并提出了利用FPGA(Field ProgrammableGate Array,現場可編程門陣列)實現光纖3×3耦合器解調算法的新思路。 目前干涉型光纖水聽器的解調一般采用PGC(Phase Generated Carrier,相位生成載波技術)技術和基于3×3光纖耦合器干涉的解調技術。PGC技術在解調過程中引入了載波信號,它對采樣率,激光器等的要求都較高,因此我們把目光投向3×3耦合器解調技術,文中對其解調原理進行了闡述,對采樣率的確定進行了討論,并對3×3耦合器三路輸出不對稱的情況進行了分析,最后在本文的結論部分提出了基于3×3耦合器解調的改良方案。 目前,光纖信號數字化解調的硬件實現采用DSP(Digital Signal Process,可編程數字信號處理器)信號處理機,與之相比,FPGA解調具有速度快、資源占用少、易于擴展等優勢。本文對FPGA與DSP、ASIC(application-specificintegrated circuit,專用集成電路)實現方案進行了對比,分析了適合利用FPGA實現的算法所應具備的特征;介紹了3×3耦合器解調算法中各個模塊的設計情況;分析了系統的工作情況,硬件的構造及芯片的選擇,最后驗證了利用FPGA可以實現3×3耦合器解調算法。

    標簽: 干涉型 光纖水聽器 信號解調 方法研究

    上傳時間: 2013-07-03

    上傳用戶:love1314

  • 基于FPGA的H264視頻編碼器設計

    隨著多媒體編碼技術的發展,視頻壓縮標準在很多領域都得到了成功應用,如視頻會議(H.263)、DVD(MPEG-2)、機頂盒(MPEG-2)等等,而網絡帶寬的不斷提升和高效視頻壓縮技術的發展使人們逐漸把關注的焦點轉移到了寬帶網絡數字電視(IPTV)、流媒體等基于傳輸的業務上來。帶寬的增加為流式媒體的發展鋪平了道路,而高效的視頻壓縮標準的出臺則是流媒體技術發展的關鍵。H.264/AVC是由國際電信聯合會和國際標準化組織共同發展的下一代視頻壓縮標準之一。新標準中采用了新的視頻壓縮技術,如多模式幀間預測、1/4像素精度預測、整數DCT變換、變塊尺寸運動補償、基于上下文的二元算術編碼(CABAC)、基于上下文的變長編碼(CAVLC)等等,這些技術的采用大大提高了視頻壓縮的效率,更有利于寬帶網絡數字電視(IPTV)、流媒體等基于傳輸的業務的實現。 本文主要根據視頻會議應用的需要對JM8.6代碼進行優化,目標是實現基于Baseline的低復雜度的CIF編碼器,并對部分功能模塊進行電路設計。在設計方法上采用自頂向下的設計方法,首先對H.264編碼器的C代碼和算法進行優化,并對優化后的結果進行測試比較,結果顯示在圖像質量沒有明顯降低的情況下,H.264編碼器編碼CIF格式視頻每秒達到15幀以上,滿足了視頻會議應用的實時性要求。然后,以C模型為參考對H.264編碼器的部分功能模塊電路進行設計。采用Verilog HDL實現了這些模塊,并在Quartus Ⅱ中進行了綜合、仿真、驗證。主要完成了Zig-zag掃描和CAVLC模塊的設計,詳細說明模塊的工作原理和過程,然后進行多組的仿真測試,結果與C模型相應部分的結果一致,證明了設計的正確性。

    標簽: FPGA H264 視頻編碼器

    上傳時間: 2013-06-11

    上傳用戶:kjgkadjg

  • 基于FPGA的出租車計費器的實現

    介紹了出租車計費器系統的組成及工作原理,簡述了在EDA平臺上用單片CPLD器件構成該數字系統的設計思想和實現過程。論述了車型調整模塊、計程模塊、計費模塊、譯碼動態掃描模塊等的設計方法與技巧。

    標簽: FPGA 出租車計費器

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:zxc23456789

  • 串行10位數模轉換器TLC5615及其在單片機中的應用

    本文分析了 T EXAS 儀器公司新推出的串行10 位數/ 模轉換器(DAC) TL C5615 的功能、特點、工作原理及其與A T89C52 單片機的硬件接口和軟件編程, 提供了一個新穎實用的數/

    標簽: 5615 TLC 串行 中的應用

    上傳時間: 2013-05-20

    上傳用戶:redmoons

  • 自適應回波消除器研究及其FPGA實現

    回波消除器廣泛應用于公用電話交換網(PSTN)、移動通信系統和視頻電話會議系統等多種語音通信領域。在PSTN系統中,由于線路阻抗不匹配,遠端語音信號通過混合線圈時產生一定泄漏,一部分信號又傳回遠端,產生線路回波,回波的存在會嚴重影響語音通信質量。本文主要針對線路回波進行研究,設計并實現了滿足實用要求的基于FPGA平臺的回波消除器。 首先,對回波產生原理和目前幾種常用回波消除算法進行了分析,在研究自適應回波消除器的各個模塊,特別是深入分析各種自適應濾波算法和雙講檢測算法,綜合考慮各種算法的運算復雜度和性能的情況下,這里采用NLMS算法實現自適應回波消除器。針對傳統雙講檢測算法在近端語音幅度較低情況下容易產生誤判的情況,給出一種基于子帶濾波器組的改進雙講檢測算法。 本文首先使用C語言實現回波消除器的各個模塊,其中包括自適應濾波器、遠端檢測、雙講檢測、非線性處理和舒適噪聲產生模塊。經過仿真測試,相關模塊算法能夠有效提高回波消除器性能。在此基礎上,本文使用硬件描述語言Veillog HDL,在QuartusⅡ和ModelSim軟件平臺上實現各功能模塊,并通過模塊級和系統級功能仿真以及時序仿真驗證,最終在現場可編程門陣列(Field Programmable Gate Arrav,FPGA)平臺上實現回波消除系統。本文詳細闡述了基于FPGA的設計流程與設計方法,并描述了自適應濾波器、基于分布式算法FIR濾波器、除法器和有限狀態機的設計過程。 根據ITU-T G.168標準提出的測試要求,本文塒基于FPGA設計實現的自適應回波消除系統進行大量主客觀測試。經過測試,各項性能指標均達到或超過G.168標準的要求,具有良好的回波消除效果。

    標簽: FPGA 回波 消除器

    上傳時間: 2013-06-18

    上傳用戶:qwe1234

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
中文日韩欧美| 欧美在线观看视频在线 | 久久这里只有| 欧美剧在线免费观看网站| 欧美日韩亚洲一区三区| 国产亚洲精品久| 日韩午夜一区| 玖玖玖免费嫩草在线影院一区| 欧美色大人视频| 亚洲高清不卡一区| 欧美一级久久久| 欧美日韩妖精视频| 亚洲丰满在线| 久久精品国产亚洲5555| 欧美日韩在线看| 亚洲国产精品va| 久久成人精品无人区| 欧美午夜精品久久久久免费视 | 欧美成人综合| 精品999在线播放| 小黄鸭精品aⅴ导航网站入口| 欧美黄色aa电影| 国产专区一区| 午夜日韩在线| 国产欧美一区二区在线观看| 一区二区三区四区蜜桃| 欧美韩日亚洲| 亚洲精品裸体| 欧美精品七区| 亚洲美女福利视频网站| 欧美mv日韩mv国产网站app| 国产一区二区观看| 久久精品国产在热久久 | 欧美亚洲三区| 国产精品久久国产三级国电话系列| 91久久久久久久久| 欧美.www| 日韩一区二区久久| 欧美午夜久久| 欧美亚洲免费高清在线观看| 国产欧美一区二区精品忘忧草 | 黄页网站一区| 欧美在线观看视频| 国产日韩欧美精品在线| 午夜精品久久| 国产一区二区三区久久| 久久久av网站| 亚洲三级视频| 欧美吻胸吃奶大尺度电影| 亚洲免费视频一区二区| 国产视频精品xxxx| 欧美在线免费视屏| 亚洲国产乱码最新视频| 欧美日韩麻豆| 久久精品国产一区二区三| 亚洲欧洲日本专区| 国产精品亚洲а∨天堂免在线| 久久精品日产第一区二区| 亚洲第一在线| 国产精品久久久久aaaa樱花| 久久av二区| av不卡在线看| 韩国一区二区三区美女美女秀| 欧美成人亚洲成人| 亚洲一区国产视频| 在线观看亚洲一区| 欧美三日本三级少妇三2023| 欧美在线视频观看免费网站| 亚洲黄一区二区三区| 国产精品有限公司| 欧美成人中文字幕| 欧美在线啊v一区| 一本色道久久综合狠狠躁的推荐| 国产欧美亚洲精品| 欧美精品国产精品| 久久精品男女| 亚洲午夜精品福利| 亚洲国产精品久久久久秋霞不卡| 国产精品国内视频| 欧美国产日韩在线| 久久香蕉国产线看观看av| 亚洲午夜激情在线| 亚洲免费成人av| 在线观看欧美日本| 国产午夜精品美女毛片视频| 国产精品a久久久久| 欧美福利视频在线观看| 久久久国产视频91| 亚洲在线成人| 一区二区三区.www| 亚洲经典在线| 亚洲国产天堂网精品网站| 国产午夜精品视频| 国产精品伊人日日| 国产精品色在线| 国产精品久久精品日日| 国产精品成人在线| 欧美色另类天堂2015| 欧美精品黄色| 欧美日韩免费观看一区=区三区| 免费久久久一本精品久久区| 久久久亚洲国产美女国产盗摄| 欧美一级日韩一级| 欧美在线精品一区| 久久久久.com| 久久全球大尺度高清视频| 久久精品国产99国产精品澳门 | 国产精品一级在线| 国产精品男gay被猛男狂揉视频| 欧美午夜性色大片在线观看| 欧美色道久久88综合亚洲精品| 欧美日韩一区二区在线观看视频| 欧美日韩精品中文字幕| 国产精品chinese| 国产欧美亚洲日本| 影音先锋久久资源网| 亚洲精品久久久久久久久久久久久 | 欧美三级电影网| 国产精品第十页| 国产欧美精品xxxx另类| 黑人巨大精品欧美黑白配亚洲| 伊人久久亚洲美女图片| 亚洲精品久久久一区二区三区| 一本久久a久久免费精品不卡| 一区二区三区日韩精品视频| 亚洲一二区在线| 久久精品91| 欧美极品aⅴ影院| 国产精品你懂的在线| 激情成人综合| 一区二区三区产品免费精品久久75| 亚洲综合视频1区| 久久久久国产精品麻豆ai换脸| 毛片基地黄久久久久久天堂| 欧美日韩国产一中文字不卡| 国产欧美在线视频| 亚洲国产精品久久| 亚洲男女自偷自拍| 欧美gay视频激情| 国产精品一区在线观看| 亚洲国产精品成人va在线观看| 一区二区三区高清| 久久这里只有| 国产精品欧美日韩| 亚洲国产黄色| 久久精品国产第一区二区三区最新章节 | 麻豆91精品91久久久的内涵| 欧美日韩一区二区三区| 国产亚洲精品aa| 亚洲视频免费在线| 欧美成人精品在线| 国产日韩欧美一区在线 | 国产一区三区三区| 亚洲网站视频福利| 欧美韩日一区| 在线日本成人| 久久精品成人一区二区三区蜜臀 | 在线亚洲激情| 欧美韩日一区二区三区| 亚洲电影免费观看高清| 久久精品一本久久99精品| 国产精品激情电影| 9国产精品视频| 欧美激情中文字幕在线| 91久久精品一区二区别| 麻豆9191精品国产| 国产在线拍揄自揄视频不卡99| 亚洲无线视频| 国产精品xnxxcom| 亚洲无线一线二线三线区别av| 欧美伦理视频网站| 日韩亚洲国产欧美| 欧美日韩亚洲一区二区三区| 亚洲欧洲一区二区天堂久久 | 最新国产成人在线观看| 久久三级福利| 伊人久久大香线蕉综合热线| 久久精品论坛| 狠狠色狠狠色综合人人| 久久久久九九九| 亚洲第一区中文99精品| 美女国产一区| 亚洲日本电影在线| 欧美日韩1区| 亚洲在线免费观看| 国产欧美1区2区3区| 欧美伊人久久久久久午夜久久久久 | 尤物精品在线| 欧美成人中文字幕| 亚洲小视频在线观看| 国产精品影片在线观看| 久久精品色图| 亚洲欧洲在线视频| 欧美午夜精品久久久久久浪潮| 亚洲欧美日韩成人高清在线一区| 国产日产欧产精品推荐色| 久久精品国产久精国产思思| 亚洲国产精品一区在线观看不卡 | 国产精品日韩一区二区| 久久精品99国产精品日本|