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連接器方案

  • 基于FPGA的無(wú)線信道仿真器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    隨著人們對(duì)無(wú)線通信需求和質(zhì)量的要求越來(lái)越高,無(wú)線通信設(shè)備的研發(fā)也變得越來(lái)越復(fù)雜,系統(tǒng)測(cè)試在整個(gè)設(shè)備研發(fā)過(guò)程中所占的比重也越來(lái)越大。為了能夠盡快縮短研發(fā)周期,測(cè)試人員需要在實(shí)驗(yàn)室模擬出無(wú)線信道的各種傳播特性,以便對(duì)所設(shè)計(jì)的系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試與測(cè)試。無(wú)線信道仿真器是進(jìn)行無(wú)線通信系統(tǒng)硬件調(diào)試與測(cè)試不可或缺的儀器之一。 本文設(shè)計(jì)的無(wú)線信道仿真器是以Clarke信道模型為參考,采用基于Jakes模型的改進(jìn)算法,使用Altera公司的StratixⅡ EP2S180模擬實(shí)現(xiàn)了頻率選擇性衰落信道。信道仿真器實(shí)現(xiàn)了四根天線數(shù)據(jù)的上行接收,每根天線由八條可分辨路徑,每條可分辨路徑由64個(gè)反射體構(gòu)成,每根天線可分辨路徑和反射體的數(shù)目可以獨(dú)立配置。通過(guò)對(duì)每個(gè)反射體初始角度和初始相位的設(shè)置,并且保證反射體的角度和相位是均勻分布的隨機(jī)數(shù),可以使得同一條路徑不同反射體之間的非相關(guān)特性,得到的多徑傳播信道是一個(gè)離散的廣義平穩(wěn)非相關(guān)散射模型(WSSUS)。無(wú)線信道仿真器模擬了上行數(shù)據(jù)傳輸環(huán)境,上行數(shù)據(jù)由后臺(tái)產(chǎn)生后儲(chǔ)存在單板上的SDRAM中。啟動(dòng)測(cè)試之后,上行數(shù)據(jù)在CPU的控制下通過(guò)信道仿真器,然后送達(dá)基帶處理板解調(diào),最后測(cè)試數(shù)據(jù)的誤碼率和誤塊率,從而分析基站的上行接收性能。 首先,本文研究了3GPP TS 25.141協(xié)議中對(duì)通信設(shè)備測(cè)試的要求和無(wú)線信道自身的特點(diǎn),完成了對(duì)無(wú)線信道仿真器系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案的吸收和修改。 其次,針對(duì)FPGA內(nèi)部資源結(jié)構(gòu),研究了信道仿真器FPGA實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的困難和資源的消耗,進(jìn)行了模塊劃分。主要完成了時(shí)延模塊、瑞利衰落模塊、背板接口模塊等的RTL級(jí)代碼的開(kāi)發(fā)、仿真、綜合和板上調(diào)試;完成了FPGA和后臺(tái)軟件的聯(lián)合調(diào)試;完成了兩天線到四天線的改版工作,使FPGA內(nèi)部的工作頻率翻了一倍,大幅降低了FPGA資源的消耗。 最后,在完成無(wú)線信道仿真器的硬件設(shè)計(jì)之后,對(duì)無(wú)線信道仿真器的測(cè)試根據(jù)3GPP TS 25.141 V6.13.0協(xié)議中的要求進(jìn)行,即在數(shù)據(jù)誤塊率(BLER)一定的情況下,對(duì)不同信道傳播環(huán)境和不同傳輸業(yè)務(wù)下的信噪比(Eb/No)進(jìn)行測(cè)試,單天線和多天線的測(cè)試結(jié)果符合協(xié)議中規(guī)定的信噪比(Eb/No)的要求。

    標(biāo)簽: FPGA 無(wú)線信道 仿真器

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

    上傳用戶:小楊高1

  • 基于空間矢量脈寬調(diào)制的小功率變頻器設(shè)計(jì)

    ·摘要:  以電機(jī)控制專用芯片TMS320F240DSP為控制核心,空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)技術(shù)為理論依據(jù),設(shè)計(jì)了一款高性價(jià)比的全數(shù)字小功率變頻器;采用現(xiàn)代電力電子變換技術(shù)(AC-DC-AC)和高級(jí)數(shù)字信號(hào)處理器等技術(shù),給出了一種小功率通用變頻器的設(shè)計(jì)方案和詳細(xì)硬件軟件設(shè)計(jì)過(guò)程,利用軟件實(shí)現(xiàn)了七段式SVPWM的生成,通過(guò)實(shí)驗(yàn)說(shuō)明,所提出并設(shè)計(jì)的這種新型變頻器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,具有良

    標(biāo)簽: 空間矢量脈寬調(diào)制 小功率 變頻器

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

    上傳用戶:axxsa

  • ep51單片機(jī)編程器(新版)

    EP51 編程器使用說(shuō)明 1、支持的芯片型號(hào) 支持目前最為經(jīng)典和市場(chǎng)占有量最大的ATMEL 公司生產(chǎn)的AT89C51、C52、C55 和最新的 AT89S51、S52;AT89C1051、AT89C2051、AT89C4051 芯片,它們的燒寫(xiě)軟件為Easy 51Pro V2.0。 是目前最為經(jīng)濟(jì),美觀和方便實(shí)用的小型51單片機(jī)編程器。通過(guò)跳針帽設(shè)置,還可以燒寫(xiě)DIP 封裝的STC89C51、STC89C52 或者和這兩種封裝一樣的STC 系列單片機(jī),STC 單片機(jī)也是插 在DIP40 活動(dòng)IC 座上,通過(guò)串口線或者USB 轉(zhuǎn)串口線給它們燒寫(xiě)程序,燒寫(xiě)軟件為STC-ISP。 買家可以通過(guò)轉(zhuǎn)換座(PLCC 轉(zhuǎn)DIP,買家另行配置)可以燒寫(xiě)PLCC 等封裝的單片機(jī)。 出廠設(shè)置為AT89C/S 短接處7 個(gè)跳針帽端接,STC 短接處4 個(gè)懸空,用來(lái)燒寫(xiě)ATMEL 公司的 芯片。當(dāng)燒寫(xiě)STC 單片機(jī)時(shí)把AT89C/S 短接處7 個(gè)跳針帽拔掉,STC 短接處4 個(gè)插上。

    標(biāo)簽: ep 51 單片機(jī)編程器

    上傳時(shí)間: 2013-05-30

    上傳用戶:euroford

  • 基于DSP的移相全橋變換器的研究

    · 摘要:  研究了以全橋變換器作為主電路拓?fù)洹⒁訲MS320LF240x系列DSP作主控芯片、以移相控制方式作為控制方案的移相全橋軟開(kāi)關(guān)DC-DC變換器.由DSP發(fā)出移相控制信號(hào)并經(jīng)芯片IR2110驅(qū)動(dòng)放大,在移相驅(qū)動(dòng)信號(hào)的控制下可以實(shí)現(xiàn)全橋變換器主功率開(kāi)關(guān)的ZVS.進(jìn)行了系統(tǒng)軟件和硬件的設(shè)計(jì),并安裝了實(shí)驗(yàn)樣機(jī),實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明設(shè)計(jì)方案正確,軟開(kāi)關(guān)效果良好.  

    標(biāo)簽: DSP 移相全橋 變換器

    上傳時(shí)間: 2013-07-25

    上傳用戶:mikesering

  • 無(wú)線電中自適應(yīng)調(diào)制解調(diào)器的FPGA實(shí)現(xiàn)

    隨著無(wú)線通信技術(shù)的不斷發(fā)展,人們對(duì)移動(dòng)通信及寬帶無(wú)線接入業(yè)務(wù)需求的不斷增長(zhǎng),無(wú)線頻譜資源顯得日益匱乏。因此,如何提高頻譜利用率,一直以來(lái)就是無(wú)線通信領(lǐng)域研究的主要任務(wù)。認(rèn)知無(wú)線電的提出成為當(dāng)下解決頻譜資源稀缺的一個(gè)有效方法。而認(rèn)知無(wú)線電的特性要求認(rèn)知無(wú)線系統(tǒng)必須具備一個(gè)可重構(gòu)的自適應(yīng)調(diào)制解調(diào)器。因此,對(duì)于認(rèn)知無(wú)線電平臺(tái)中自適應(yīng)可重構(gòu)調(diào)制解調(diào)器的深入研究具有重大的意義。    軟件無(wú)線電是實(shí)現(xiàn)認(rèn)知無(wú)線電的理想平臺(tái)。本文首先闡述了軟件無(wú)線電的基本工作原理及關(guān)鍵技術(shù),對(duì)多速率信號(hào)處理中的內(nèi)插和抽取、帶通采樣、數(shù)字下變頻、濾波等技術(shù)進(jìn)行了分析與探討,為設(shè)計(jì)自適應(yīng)可重構(gòu)調(diào)制解調(diào)器的設(shè)計(jì)提供了理論基礎(chǔ)。然后介紹了認(rèn)知無(wú)線電系統(tǒng)的構(gòu)成和基本工作方式,接著重點(diǎn)研究了其中通信模塊的FPGA實(shí)現(xiàn)。在通信模塊的實(shí)現(xiàn)中,研究了基于認(rèn)知無(wú)線電的BPSK、π/4 DQPSK、8PSK及16QAM調(diào)制解調(diào)技術(shù),簡(jiǎn)要論述了他們的基本概念和原理,并給出了設(shè)計(jì)方案。接著按信號(hào)流程逐一介紹了各個(gè)功能模塊在DSP+FPGA硬件平臺(tái)上的實(shí)現(xiàn),并對(duì)得到的數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析,給出了性能測(cè)試結(jié)果。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合認(rèn)知無(wú)線電系統(tǒng)的要求,提出了可變調(diào)制方式,可變傳輸帶寬的自適應(yīng)可重構(gòu)調(diào)制解調(diào)器的設(shè)計(jì)方案,并對(duì)其中一些關(guān)鍵模塊的硬件實(shí)現(xiàn)給出了分析,同時(shí)給出了收端波特率識(shí)別的策略。最后,論文提出了一些新的自適應(yīng)技術(shù),如波特率估計(jì)、信噪比估計(jì)等,并給出了應(yīng)用這些技術(shù)的自適應(yīng)調(diào)制解調(diào)器的改進(jìn)方案。

    標(biāo)簽: FPGA 無(wú)線 調(diào)制解調(diào)器

    上傳時(shí)間: 2013-06-17

    上傳用戶:alan-ee

  • 變頻器維修實(shí)例學(xué)習(xí)資料

    變頻器維修短路保護(hù) 一般開(kāi)關(guān)電源有短路保護(hù),所以短路處不會(huì)發(fā)熱,用手摸不出來(lái),如果用萬(wàn)用表都查不到,則要把開(kāi)關(guān)電源中懷疑有短路的負(fù)載斷開(kāi)(拿掉整流二極管),再看開(kāi)關(guān)電源是否正常來(lái)判斷。   如果知道+24V負(fù)載有短路但又查不出是哪個(gè)地方,這時(shí)可外接+24V電源讓短路處發(fā)熱來(lái)查出,但+24V要串一個(gè)幾歐的電阻防止過(guò)流!

    標(biāo)簽: 變頻器 維修實(shí)例

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

    上傳用戶:wao1005

  • 基于采用分立元件設(shè)計(jì)的LC諧振放大器的設(shè)計(jì)方案

    介紹了基于采用分立元件設(shè)計(jì)的LC諧振放大器的設(shè)計(jì)方案與實(shí)現(xiàn)電路, 可用于通信接收機(jī)的前端電路,主要由衰減器、諧振放大器、AGC電路以及電源電路四部分組成。通過(guò)合理分配各級(jí)增益和多種措施提高抗干擾性,抑制噪聲,具有中心頻率容易調(diào)整、穩(wěn)定性高的特點(diǎn)。電路經(jīng)實(shí)際電路測(cè)試表明具有低功耗、高增益和較好的選擇性。

    標(biāo)簽: 分立元件 LC諧振 放大器 設(shè)計(jì)方案

    上傳時(shí)間: 2014-12-23

    上傳用戶:anng

  • 常用D/A轉(zhuǎn)換器和A/D轉(zhuǎn)換器介紹

      常用D/A轉(zhuǎn)換器和A/D轉(zhuǎn)換器介紹   下面我們介紹一下其它常用D/A轉(zhuǎn)換器和 A/D 轉(zhuǎn)換器,便于同學(xué)們?cè)O(shè)計(jì)時(shí)使用。   1. DAC0808   圖 1 所示為權(quán)電流型 D/A 轉(zhuǎn)換器 DAC0808 的電路結(jié)構(gòu)框圖。用 DAC0808 這類器件構(gòu) 成的 D/A轉(zhuǎn)換器,需要外接運(yùn)算放大器和產(chǎn)生基準(zhǔn)電流用的電阻。DAC0808 構(gòu)成的典型應(yīng)用電路如圖2 所示。

    標(biāo)簽: 轉(zhuǎn)換器

    上傳時(shí)間: 2014-12-23

    上傳用戶:zhenyushaw

  • 自動(dòng)跟蹤工頻陷波器的研究與設(shè)計(jì)

    介紹了一種新型線性自動(dòng)跟蹤工頻陷波器的電路結(jié)構(gòu)。該陷波器應(yīng)用于電子束曝光機(jī)束流測(cè)量電路中,用來(lái)抑制工頻干擾對(duì)測(cè)量精度的影響?;趯?duì)自動(dòng)跟蹤陷波器的基本工作原理分析,陷波器采用了頻率/電壓轉(zhuǎn)換器與壓控帶阻濾波器相結(jié)合的設(shè)計(jì)方案,成功地解決了工頻頻偏對(duì)常規(guī)工頻陷波器濾波性能的嚴(yán)重影響問(wèn)題。提出了提高抑制工頻干擾能力的設(shè)計(jì)要點(diǎn)和電路調(diào)試方法。通過(guò)性能指標(biāo)的測(cè)試和長(zhǎng)期實(shí)際運(yùn)行應(yīng)用,證明陷波器滿足了電子束測(cè)量中對(duì)工頻干擾進(jìn)行強(qiáng)抑制的要求,提高了電子束曝光機(jī)的制版質(zhì)量。

    標(biāo)簽: 自動(dòng)跟蹤 工頻陷波器

    上傳時(shí)間: 2013-11-13

    上傳用戶:天涯

  • 定時(shí)器芯片555,556,7555,7556之關(guān)的聯(lián)系與區(qū)別

    555 定時(shí)器是一種模擬和數(shù)字功能相結(jié)合的中規(guī)模集成器件。一般用雙極性工藝制作的稱為 555,用 CMOS 工藝制作的稱為 7555,除單定時(shí)器外,還有對(duì)應(yīng)的雙定時(shí)器 556/7556。555 定時(shí)器的電源電壓范圍寬,可在 4.5V~16V 工作,7555 可在 3~18V 工作,輸出驅(qū)動(dòng)電流約為 200mA,因而其輸出可與 TTL、CMOS 或者模擬電路電平兼容。 555 定時(shí)器成本低,性能可靠,只需要外接幾個(gè)電阻、電容,就可以實(shí)現(xiàn)多諧振蕩器、單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器及施密特觸發(fā)器等脈沖產(chǎn)生與變換電路。它也常作為定時(shí)器廣泛應(yīng)用于儀器儀表、家用電器、電子測(cè)量及自動(dòng)控制等方面。555 定時(shí)器的內(nèi)部包括兩個(gè)電壓比較器,三個(gè)等值串聯(lián)電阻,一個(gè) RS 觸發(fā)器,一個(gè)放電管 T 及功率輸出級(jí)。它提供兩個(gè)基準(zhǔn)電壓VCC /3 和 2VCC /3 555 定時(shí)器的功能主要由兩個(gè)比較器決定。兩個(gè)比較器的輸出電壓控制 RS 觸發(fā)器和放電管的狀態(tài)。在電源與地之間加上電壓,當(dāng) 5 腳懸空時(shí),則電壓比較器 A1 的反相輸入端的電壓為 2VCC /3,A2 的同相輸入端的電壓為VCC /3。若觸發(fā)輸入端 TR 的電壓小于VCC /3,則比較器 A2 的輸出為 1,可使 RS 觸發(fā)器置 1,使輸出端 OUT=1。如果閾值輸入端 TH 的電壓大于 2VCC/3,同時(shí) TR 端的電壓大于VCC /3,則 A1 的輸出為 1,A2 的輸出為 0,可將 RS 觸發(fā)器置 0,使輸出為 0 電平。

    標(biāo)簽: 7555 7556 555 556

    上傳時(shí)間: 2013-10-15

    上傳用戶:PresidentHuang

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