频谱分析仪按实现方式可分为模拟式和数字式两种,前者以模拟滤波器为基础,后者则以数字滤波器和FFT分析为基础。相比之下,模拟式频谱分析仪不能获得实时频谱,且由于模拟滤波器会受到非线性、温漂、老化等影响,
协议仿真实验教学是帮助学生理解网络协议的重要手段。目前的协议仿真实验是离散的、静态的,即单独模拟某个协议,不能与其它协议合作,且协议中的数据表示是静态的,不能随着输入的数据的变化而动态变化,实验效
摘要: 给出了一种基于FPGA的数字滤波器的设计方法。该方法先通过MATLAB设计出一个具有具体指标的FIR滤波器, 再对滤波器系数进行处理, 使之便于在FPGA中实现, 然后采用基于分布式算法和CSD编码的滤波器结构进
随着上层应用软件的日趋多样化,现在的便携式电子产品对嵌入式芯片的功能需求越来越高,单一或仅可以局部定制的传统芯片已经不能满足需要。因此数字系统和模拟系统都可以根据需要灵活定制成为芯片设计、开发的发
摘要:为进行高精度信号源的设计,同时降低设计成本,以CyclONe II系列低端FPGA为核心,利用直接频率合成技术,对正弦信号等数据进行1/4周期压缩存储到ROM中,在外部时钟频率为50 MHz,实现了正弦信号源的设计,同时
随着IEEE Std 1394-1995技术的高速发展,IEEE 1394已经成为众多电子设备基本的外部接口。然而,要进一步扩展它的适用领域,就必须克服其接口被限制工作在较短距离以及不适用于较高数据传输率的缺陷。IEEE Std 1394
在现有的民用、军用通信系统的众多应用领域中,为了实现高速率数据传输,提高频谱利用率,必须采用带宽效率更高的编码、调制技术。在众多的调制方式中,连续相位调制信号(CPM 信号)具有恒包络特性,它用于承载信息
D/A 转换器作为连接数字系统与模拟系统的桥梁,不仅要求快速、灵敏,而且线性误差、信噪比和增益误差等也要满足系统的要求[1]。因此,研究DAC 芯片的测试方法,对高速、高分辨率DAC 芯片的研发具有十分重要的意义。
1 引言 变频器调速技术是集自动控制、微电子、电力电子、通信等技术于一体的高科技技术。它以很好的调 速、节能性能,在各行各业中获得了广泛的应用。由于其采用软启动,可以减少设备和电机的机械冲击,延长设备和
现代雷达信号处理具有数据量大、实时性高等特点,而总线传输的效率决定了系统的性能,目前普遍使用标准化的PCI总线技术,以便升级更新。为加快产品开发和降低设计难度,一般有两种解决方法:采用通用的PCI芯片或IP
第一部分:电容的分类 电容在电路的设计中从应用上进行分类,可以将电容分为四类: 第一类: AC耦合电容。主要用于Ghz信号的交流耦合。 第二类: 退耦电容。主要用于保持滤除高速电路板的电源或地的噪声。
在电路设计中,I2C总线是比较常用的两线式串行通信方式,大多数的CPU都擅长于并口操作,不具备直接操作I2C总线接口的能力。为了使不具备I2C总线接口能力的CPU通过对并口的简单操作实现对I2C总线接口的控制,在分析I2C总线常用工作模式的基础上,设计实现工作于主机模式的,以CPID完成I2C总线开始信号、结束信号的输出,以及并行数据到I2C总线模式串行数据转换或I2C模式串行数据到并行数据转换的I2C接口模块。采用该模块,可以使不具备I2C总线接口的CPU通过并口方便地控制I2C总线设备,简化系统程序设计。
提出一种基于FPGA的跳扩频信号发送系统设计方案,系统硬件以FPGA为核心,将基带处理和中频调制完全集成在FPGA芯片内部,采用新型的高速DDS(Direct Digital Syntlaesis)AD9951芯片和高速数模转换器来辅助电路完成信号的产生和发送。介绍了系统软件控制流程,以及系统设计中关键技术的研究与实现。系统软件利用QuanusⅡ8.0开发平台,使用VHDL语言设计实现。借助Matlab和Multisire 10.1高频电路仿真软件分析和优化系统。系统采用数字化的相对相移键控(DQPSK)调制,整体发送数据速率4.8 kb/s,在108~155.975 MHz范围内实现宽间隔跳频发送数据。
针对光纤微扰动传感器的高速数据处理问题,设计一种以XC4VSX25为核心,具有数据采集功能、存储功能、LCD显示功能和USB通信功能的系统。利用XC4VSX25带有的XtremeDSP IP核,通过并行运算解决高速实时数据处理问题,并且通过Verilog HDL语言设计串行结构和并行结构,并在ModelSim中对两种结构进行仿真比较。结果表明,本系统中并型结构的计算速度是正比于并行度的,可以提高系统处理速度。
摘要:研究超高压系统的增压原理,建立了系统数学模型,并在此基础上通过仿真分析了影响系统压力波动的主要因素。设计了超高压系统的主电路及控制电路。通过仿真分析研究了该系统的特性与各主要参数之间的关系,对系