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

降壓轉換器

  • 基于FPGA的調制解調器的研究和設計.rar

    當今電子系統的設計是以大規模FPGA為物理載體的系統芯片的設計,基于FPGA的片上系統可稱為可編程片上系統(SOPC)。SOPC的設計是以知識產權核(IPCore)為基礎,以硬件描述語言為主要設計手段,借助以計算機為平臺的EDA工具進行的。 本文在介紹了FPGA與SOPC相關技術的基礎上,給出了SOPC技術開發調制解調器的方案。在分析設計軟件Matlab/DSP(Digital Signal Processing)。builder以及Quartus Ⅱ開發軟件進行SOPC(System On a Programmable Chip)設計流程后,依據調制解調算法提出了一種基于DSP Builder調制解調器的SOPC實現方案,模塊化的設計方法大大縮短了調制解調器的開發周期。 在SOPC技術開發調制解調器的過程中,用MATLAB/Simulink的圖形方式調用Altera DSP Builder和其他Simulink庫中的圖形模塊(Block)進行系統建模,在Simulink中仿真通過后,利用DSP Builder將Simulink的模型文件(.mdl)轉化成通用的硬件描述語言VHDL文件,從而避免了VHDL語言手動編寫系統的煩瑣過程,將精力集中于算法的優化上。 基于DSP Builder的開發功能,調制解調器電路中的低通濾波器可直接調用FIRIP Core,進一步提高了開發效率。 在進行編譯、仿真調試成功后,經過QuartusⅡ將編譯生成的編程文件下載到ALTERA公司Cyclone Ⅱ系列的FPGA芯片EP2C5F256C6,完成器件編程,從而給出了一種調制解調器的SOPC系統實現方案。

    標簽: FPGA 調制解調器

    上傳時間: 2013-06-24

    上傳用戶:liuchee

  • 基于FPGA的直擴調制解調器的設計與實現.rar

    擴頻通信系統與常規的通信系統相比,具有很強的抗窄帶干擾,抗多徑干擾,抗人為干擾的能力,并具有信息隱蔽、多址保密通信等優點。在近年來得到了迅速的發展。本論文主要討論和實現了基于FPGA的直接序列擴頻信號的解擴解調處理。論文對該直擴通信系統和FPGA設計方法進行了相關研究,最后用Altera公司的最新的FPGA開發平臺Quarus Ⅱ5.0實現了相關設計。 整個系統分為兩個部分,發送部分和接收部分。發送部分主要有串并轉換、差分卷積編碼、PN碼擴頻、QPSK調制、成型濾波等模塊。接收部分主要有前端抗干擾、數字下變頻、解擴解調等模塊。 論文首先介紹了擴頻通信系統的特點以及相關技術的國內外發展現狀,并介紹了本論文的研究思路和內容。 然后,論文分析了幾種常用的窄帶干擾抑制、載波同步及PN碼同步算法,結合實際需要,設計了一種零中頻DSSS解調解擴方案。給出了抗窄帶干擾、PN碼捕獲及跟蹤以及載波同步的算法分析,采用了基于數字外差調制的自適應陷波器來進行前端窄帶干擾抑制處理,用基于自適應門限技術的滑動相關捕獲和分時復用單相關器跟蹤來改善PN碼同步的性能,用基于硬判決的COSTAS(科斯塔斯)環來減少載波提取的算法復雜度,用改進型CORDIC算法實現NCO來方便的進行擴展。 接著,論文給出了系統總體設計和發送及接受子系統的各個功能模塊的實現分析以及在Quartus Ⅱ5.0上的實現細節,給出了仿真結果。 然后論文介紹了整個系統的硬件電路設計和它在真實系統中連機調試所得到的測試結果,結果表明該系統具有性能穩定,靈活性好,生產調試容易,體積小,便于升級等特點并且達到課題各項指標的要求。 最后是對論文工作的一些總結和對今后工作的展望。

    標簽: FPGA 調制解調器

    上傳時間: 2013-05-23

    上傳用戶:磊子226

  • 高可靠性增量式光電編碼器接口電路設計.zip

    針對目前增量式光電編碼器辨向計數電路脈沖或抖動干擾抑制能力差的問題,提出了一種基于有限狀態機的編碼器接口電路設計方案,并給出了硬件實

    標簽: zip 可靠性 光電編碼器 增量式

    上傳時間: 2013-05-21

    上傳用戶:michael52

  • 變頻器中幾種典型的在線電壓電流檢測方案設計.rar

    :準確地在線測量直流母線電壓、電流及輸出的三相電流信號,是設計高性能 變頻器產品的必備條件之一,本文通過對電壓、電流檢測方案比較、分析,提供了設計 變頻器中具有很好參考價值的幾種實用電路,并給出了相應的實驗結果。

    標簽: 變頻器 典型 線電壓

    上傳時間: 2013-07-21

    上傳用戶:幾何公差

  • 西門子變頻器驅動電路.rar

    變頻器由于其節能顯著,在工業生產中應用越來越廣泛。變頻器的逆變部分一般采用智能功率模塊,但是大功率的IPM的價格非常昂貴。西門子25KW的變頻器采用IGBT模塊所以降低了成本,其IGBT的驅動電路非常有特色值得學習。

    標簽: 西門子變頻器 驅動電路

    上傳時間: 2013-07-14

    上傳用戶:Jason1990

  • 5kw正弦波逆變器的原理圖sch和pcb圖紙.rar

    完整的5000kw正弦波逆變器的原理圖sch和pcb圖紙 protel格式

    標簽: 5kw sch pcb

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:wfl_yy

  • 12V逆變器.rar

    介紹該逆變器的工作原理及制作過程,其輸出功率取決于MOS 場效應管和電源變壓器的功率,免除了煩瑣的變壓器繞制,適合電子愛好者業余制作

    標簽: 12V 逆變器

    上傳時間: 2013-06-28

    上傳用戶:ynwbosss

  • 基于FPGA的三相逆變器并聯技術研究.rar

    交流電源供電方式正在由集中式向分布式、全功能式發展,而實現分布式電源的核心就是模塊的并聯技術。多臺逆變器并聯可以實現大容量供電和冗余供電,可大大提高系統的靈活性,使電源系統的體積重量大為降低,同時其主開關器件的電流應力也可大大減少,從根本上提高了可靠性、降低成本和提高功率密度。本文主要研究逆變器并聯技術。 本文首先對電壓、電流雙閉環逆變器控制系統進行了研究。通過對傳遞函數的分析,得到了基于等效輸出阻抗的雙閉環控制的逆變器并聯系統模型。在分析逆變器模型的基礎上設計了各控制器參數,并通過MATLAB仿真進行了驗證。根據上述模型,分析了逆變器并聯的環流特性,以及基于有功和無功功率的并聯控制方案。 隨著電子技術的不斷發展,FPGA技術正在越來越多地用于工程實踐中。本文在研究SPWM控制技術的基礎上,應用FPGA芯片EP1C12Q240C8實現了SPWM數字控制器,用于多模塊逆變器并聯控制系統。文中給出了仿真結果和芯片的測試結果。 基于FPGA的三相逆變器并聯數字控制器的研究具有現實意義,設計具有創新性。仿真和芯片的初步測試結果表明:本文設計的基于FPGA的逆變器并聯數字控制器能夠滿足逆變器并聯系統的要求。

    標簽: FPGA 三相逆變器 并聯

    上傳時間: 2013-08-05

    上傳用戶:huangzr5

  • 超星閱讀器和離線閱讀破解.rar

    超星閱讀器和離線閱讀破解,幫助你閱讀加密了的PDG格式文件。

    標簽: 超星閱讀器 破解

    上傳時間: 2013-07-19

    上傳用戶:RedLeaves1995

  • 基于FPGA的OFDM調制解調器的設計與實現.rar

    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: 2013-07-25

    上傳用戶:14786697487

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
亚洲国产精品va在线观看黑人| 久久久免费av| 亚洲视屏一区| 久久综合伊人77777麻豆| 国内揄拍国内精品久久| 午夜精品久久| 国产综合久久久久久鬼色| 久久深夜福利免费观看| 亚洲国产三级在线| 欧美日韩一区二区三区在线观看免| 久久久久.com| 国产日韩欧美在线一区| 久久精品夜色噜噜亚洲a∨| 怡红院精品视频| 欧美精品一区二区三区高清aⅴ| 亚洲伦理在线免费看| 国产精品分类| 久久美女艺术照精彩视频福利播放| 91久久在线观看| 国产美女精品人人做人人爽| 蜜桃精品久久久久久久免费影院| 亚洲美女少妇无套啪啪呻吟| 国产精品一区在线播放| 久久综合99re88久久爱| 亚洲性人人天天夜夜摸| 1024成人| 国产欧美日本一区视频| 欧美精品情趣视频| 久久久久免费观看| 一区二区三区日韩精品| 1024日韩| 好吊日精品视频| 国产欧美日韩91| 欧美精品尤物在线| 老牛嫩草一区二区三区日本| 亚洲欧美综合一区| 久久亚洲综合网| 亚洲一区在线播放| 日韩视频一区二区在线观看| 国内精品久久久久伊人av| 国产精品入口66mio| 欧美区日韩区| 欧美成人国产一区二区| 久久先锋影音| 久久精品99国产精品| 性欧美大战久久久久久久免费观看 | 久久精品99久久香蕉国产色戒| 亚洲日本在线视频观看| 狠狠色综合网| 国产亚洲福利一区| 国产精品综合久久久| 欧美日一区二区三区在线观看国产免 | 久久国产主播精品| 香蕉久久精品日日躁夜夜躁| 亚洲少妇一区| 夜夜嗨av色综合久久久综合网| 亚洲日韩欧美一区二区在线| 亚洲成人在线网| 精品动漫一区二区| 樱桃国产成人精品视频| 在线播放中文字幕一区| 在线免费不卡视频| 亚洲日本在线观看| 亚洲午夜激情免费视频| 亚洲欧美日韩国产中文| 午夜视频一区在线观看| 久久福利影视| 欧美成人一区二区| 欧美视频在线观看视频极品| 国产精品乱子久久久久| 国产精品成人久久久久| 国产欧美精品一区aⅴ影院| 国产在线欧美日韩| 亚洲人www| 亚洲一级片在线观看| 欧美影院在线| 乱码第一页成人| 黄色av一区| 亚洲高清激情| 一区二区三区视频在线| 欧美一级淫片播放口| 久热爱精品视频线路一| 欧美精品免费看| 国产亚洲精品久| 亚洲日本一区二区| 亚洲一卡久久| 玖玖玖国产精品| 欧美天堂亚洲电影院在线观看| 国产欧美精品一区二区色综合| 韩日欧美一区二区| 亚洲人精品午夜在线观看| 亚洲视频在线观看网站| 久久久久久久波多野高潮日日| 欧美福利小视频| 国产精品永久免费在线| 亚洲欧洲日本专区| 欧美一区二区三区婷婷月色 | 亚洲国产高潮在线观看| 亚洲日本aⅴ片在线观看香蕉| 午夜精品福利在线| 欧美精品成人| 黄色成人精品网站| 亚洲欧美日韩第一区| 欧美精品成人91久久久久久久| 国产嫩草影院久久久久 | 亚洲欧美国产精品va在线观看| 久久福利毛片| 欧美三日本三级三级在线播放| 麻豆精品一区二区综合av | 国产午夜亚洲精品理论片色戒| 99国产一区| 欧美电影免费观看网站| 在线亚洲观看| 欧美色图天堂网| 久久久亚洲国产美女国产盗摄| 在线精品国精品国产尤物884a| 奶水喷射视频一区| 亚洲一区二区在线看| 曰本成人黄色| 国产三区精品| 欧美三日本三级少妇三2023| 免费观看一区| 久久综合九色九九| 欧美亚洲在线| 亚洲综合大片69999| 中国成人黄色视屏| 99精品免费| 亚洲欧美bt| 国内精品亚洲| 国内精品免费在线观看| 欧美伦理91| 欧美色欧美亚洲高清在线视频| 欧美日韩免费精品| 国产一区在线观看视频| 亚洲国产三级在线| 一区二区三区在线高清| 久久久五月婷婷| 亚洲尤物精选| 亚洲欧美日韩精品久久久| 欧美77777| 久久国产一区| 国产偷久久久精品专区| 国内外成人免费激情在线视频网站| 亚洲欧美在线另类| 国产精品久久久久久久久久免费看 | 欧美精品v国产精品v日韩精品| 久久青草久久| 亚洲午夜激情网页| 欧美自拍丝袜亚洲| 欧美成人免费网| 欧美成人精品福利| 欧美日韩一区在线视频| 国产日韩欧美一区二区三区在线观看| 久久精品毛片| 国产一区二区久久久| 久久婷婷综合激情| 亚洲国产精品成人| 欧美激情第3页| 亚洲免费在线观看视频| 黄色日韩网站| 欧美日韩高清在线| 午夜国产精品视频| 在线免费观看日本欧美| 欧美日韩三区四区| 欧美一区二区三区啪啪| 国产偷国产偷亚洲高清97cao| 久久久久久网| 91久久久久久| 国产麻豆视频精品| 欧美va亚洲va日韩∨a综合色| 亚洲午夜激情免费视频| 好看的日韩视频| 欧美日韩国产在线播放网站| 亚洲一区二区三区四区五区午夜| 国产私拍一区| 欧美日韩一区二区欧美激情| 久久久国产精品亚洲一区 | 亚洲男人第一网站| 永久免费精品影视网站| 欧美四级电影网站| 欧美区亚洲区| 午夜在线成人av| 亚洲国产精品一区在线观看不卡| 欧美刺激性大交免费视频 | 亚洲在线不卡| 亚洲国产精品视频一区| 黄色成人在线免费| 欧美专区18| 一本色道久久综合亚洲精品不卡 | 欧美精品尤物在线| 亚洲黄色成人| 欧美精品在线网站| 在线观看视频日韩| 欧美极品aⅴ影院| 欧美一级电影久久| 日韩视频一区二区三区在线播放免费观看| 亚洲一区二区视频| 狠狠色丁香婷婷综合影院| 欧美福利电影网| 香蕉成人啪国产精品视频综合网|