分頻器是FPGA設計中使用頻率非常高的基本單元之一。盡管目前在大部分設計中還廣泛使用集成鎖相環(如altera的PLL,Xilinx的DLL)來進行時鐘的分頻、倍頻以及相移設計,但是,對于時鐘要求不太嚴格的設計,通過自主設計進行時鐘分頻的實現方法仍然非常流行。首先這種方法可以節省鎖相環資源,再者,這種方式只消耗不多的邏輯單元就可以達到對時鐘操作的目的。 偶數倍分頻:偶數倍分頻應該是大家都比較熟悉的分頻,通過計數器計數是完全可以實現的。如進行N倍偶數分頻,那么可以通過由待分頻的時鐘觸發計數器計數,當計數器從0計數到N/2-1時,輸出時鐘進行翻轉,并給計數器一個復位信號,使得下一個時鐘從零開始計數。以此循環下去。這種方法可以實現任意的偶數分頻。
上傳時間: 2016-06-14
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現代通信越來越依靠全數字處理技術, 通信系統中的全數字調制解調意味著發射機 及接收機將全部采用數字信號處理(DSP) 算法, 從而整個通信系統就可以用DSP 芯片或超 大規模集成電路(VL S I) 器件來實現。對全數字BPSK 調制解調系統采用計算機仿真的方法 進行研究能清楚地了解通信系統中所運用的數字信號處理技術, 包括信息源、發送和接收 濾波器、內插器以及判決器等全部采用數字信號處理算法來實現。文章給出了BPSK 調制 解調系統各個模塊的算法和結構, 運用MA TLAB 軟件進行了仿真, 得出了各個部分的時域 和頻域波形圖, 系統仿真的設計方法對Q PSK、16QAM 等全數字調制解調系統的硬件實現 具有實際的指導意義。
上傳時間: 2016-06-15
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現代通信越來越依靠全數字處理技術, 通信系統中的全數字調制解調意味著發射機 及接收機將全部采用數字信號處理(DSP) 算法, 從而整個通信系統就可以用DSP 芯片或超 大規模集成電路(VL S I) 器件來實現。對全數字BPSK 調制解調系統采用計算機仿真的方法 進行研究能清楚地了解通信系統中所運用的數字信號處理技術, 包括信息源、發送和接收 濾波器、內插器以及判決器等全部采用數字信號處理算法來實現。文章給出了BPSK 調制 解調系統各個模塊的算法和結構, 運用MA TLAB 軟件進行了仿真, 得出了各個部分的時域 和頻域波形圖, 系統仿真的設計方法對Q PSK、16QAM 等全數字調制解調系統的硬件實現 具有實際的指導意義。
上傳時間: 2014-01-17
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現代通信越來越依靠全數字處理技術, 通信系統中的全數字調制解調意味著發射機 及接收機將全部采用數字信號處理(DSP) 算法, 從而整個通信系統就可以用DSP 芯片或超 大規模集成電路(VL S I) 器件來實現。對全數字BPSK 調制解調系統采用計算機仿真的方法 進行研究能清楚地了解通信系統中所運用的數字信號處理技術, 包括信息源、發送和接收 濾波器、內插器以及判決器等全部采用數字信號處理算法來實現。文章給出了BPSK 調制 解調系統各個模塊的算法和結構, 運用MA TLAB 軟件進行了仿真, 得出了各個部分的時域 和頻域波形圖, 系統仿真的設計方法對Q PSK、16QAM 等全數字調制解調系統的硬件實現 具有實際的指導意義。
上傳時間: 2013-12-10
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Statistical Pattern Recognition: A Review Anil K. Jain, Fellow, IEEE, Robert P.W. Duin, and Jianchang Mao, Senior Member, I
標簽: K. P.W. Statistical Recognition
上傳時間: 2016-06-18
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通過單片機的I/O引腳以軟件延時方式產生方波,使蜂鳴器發出聲音的Keil、C51、Proteus仿真
上傳時間: 2014-11-30
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EASYARM2200平臺 ADS1.2編譯 功能:LED顯示控制。 * 通過I/O模擬同步串口與74HC595進行連接,控制74HC595驅動LED顯示。 * 說明:將跳線器JP8短接。
上傳時間: 2014-01-15
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adctest S3C44B0X內置A/D轉換器應用實例; einttest S3C44B0X外部中斷實例; flashtest flash讀寫實例; Helloworld Helloworld程序; iictest IIC接口運用實例; iotest I/O應用實例——矩陣式鍵盤掃描; rtctest S3C44B0X內置RTC應用實例; Timertest 定時器應用實例; uarttest UART串行口應用實例; ucos_ex1 uc/os-II運用之一:多任務; ucos_ex2 uc/os-II運用之二:任務間通訊; ucos_ex3 uc/os-II運用之三:中斷服務程序;
標簽: Helloworld S3C44B0X flashtest einttest
上傳時間: 2014-01-13
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上傳時間: 2016-07-05
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在LON網程序設計中使用Neuron C語言。Neuron C是一種基于ANSIC且帶有網絡通信和高級硬件設備接口擴展語句的高級語言。它增加了對I/O、事件處理、消息傳遞和分散數據目標的支持, 擴充了包括軟定時器、網絡變量、顯示消息、一個多任務調度程序以及其它各具特點的函數等。采用Neuron C語言開發的應用程序,可直接在Lonbuilder神經元仿真器上進行調試,因此應用程序的開發可獨立于硬件設計進行
上傳時間: 2013-12-20
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