根據(jù)BPSK調(diào)制信號(hào)調(diào)制機(jī)理和平方倍頻法原理,在FPGA平臺(tái)上設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了BPSK調(diào)制信號(hào)載波頻率估計(jì)單元。
2014-09-01 11:26:40
3313 簡(jiǎn)化采用BPSK(二進(jìn)制相移鍵控)和差分BPSK調(diào)制(也稱(chēng)為PRK,相位反轉(zhuǎn)鍵控或2PSK)的傳輸(transmit-only)解決方案設(shè)計(jì)。
2019-09-21 08:46:00
7351 
電平兩個(gè)邏輯量1和0,所以調(diào)制的過(guò)程可用鍵控的方法由基帶信號(hào)對(duì)載頻信號(hào)的振幅、頻率及相位進(jìn)行調(diào)制,最基本的方法有3種:正交幅度調(diào)制(QAM)、頻移鍵控(FSK)、相移鍵控(PSK).根據(jù)所處理的基帶信號(hào)
2020-07-23 17:21:34
1264 
模擬信號(hào)而是數(shù)字信號(hào)。 在大多數(shù)情況下,數(shù)字調(diào)制是利用數(shù)字信號(hào)的離散值去鍵控載波。對(duì)載波的幅度、頻率或相位進(jìn)行鍵控,便可獲得ASK、FSK、PSK等。這三種數(shù)字調(diào)制方式在抗干擾噪聲能力和信號(hào)頻譜利用率
2008-10-21 11:48:21
可現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,系統(tǒng)的晶振是40M,可我需要一個(gè)160M的輸出信號(hào),怎么才能在FPGA內(nèi)部實(shí)現(xiàn)倍頻呢?我看了它的說(shuō)明書(shū),上面說(shuō)可以實(shí)現(xiàn)倍頻,有PLL功能可是卻沒(méi)有具體的說(shuō)明怎么實(shí)現(xiàn)倍頻,用什么方法實(shí)現(xiàn),能實(shí)現(xiàn)多少倍頻?用軟件實(shí)現(xiàn),還是硬件實(shí)現(xiàn)?不知道大俠們是怎么實(shí)現(xiàn)倍頻的,能否告知一二?
2013-12-04 22:31:39
請(qǐng)問(wèn),用fpga輸出方波信號(hào)作為調(diào)制信號(hào)時(shí),輸出高電平電壓一般為多少。一片FPGA板子最多可以同時(shí)輸出多少路調(diào)制信號(hào)?謝謝回復(fù)!
2017-05-03 15:00:05
本文介紹了一種在DSP平臺(tái)下對(duì)多路交流信號(hào)采樣時(shí)采用的一種異步采樣方法。
2021-04-02 07:01:30
HMC874LC3C的CLK引腳可以輸入正弦波BPSK調(diào)制信號(hào)嗎?
2023-11-16 07:28:16
uclinux在Blackfin平臺(tái)下的移植設(shè)計(jì)
2013-06-03 20:52:16
∑-△調(diào)制頻率合成器及其實(shí)現(xiàn)∑-△調(diào)制器原理設(shè)計(jì)∑-△調(diào)制器的FPGA實(shí)現(xiàn)
2021-04-15 06:47:14
本文系統(tǒng)的介紹了ARM基于Linux平臺(tái)下的FPGA的驅(qū)動(dòng)開(kāi)發(fā)方法。
2021-05-07 06:04:20
率估計(jì)法(Kay法)比較具有代表性,它在高信噪比條件下可達(dá)到Cramer-Rao界(CRB),并且運(yùn)算量不大,適于硬件實(shí)現(xiàn)。本文以Kay頻率估計(jì)法為基礎(chǔ)構(gòu)建了一種適用于脈沖信號(hào)的載波頻率同步環(huán),并通過(guò)計(jì)算機(jī)仿真和FPGA實(shí)現(xiàn)來(lái)驗(yàn)證其有效性。
2023-09-20 08:28:04
各位前輩們,對(duì)于BPSK調(diào)制信號(hào),什么類(lèi)型的功放比較合適呢,現(xiàn)在我用的是TDA7492這款D類(lèi)功放,但沒(méi)有輸出,誰(shuí)用過(guò)這類(lèi)功放嗎?請(qǐng)出來(lái)討論一下,謝謝了
2016-11-16 22:55:32
bpsk調(diào)制的詳細(xì)介紹
2013-04-12 09:59:49
。大規(guī)模可編程邏輯器件FPGA在處理速度和集成度等方面發(fā)展很快,用戶可自定義邏輯功能、可重復(fù)編程,同時(shí)FPGA還具有成本低、使用靈活方便等優(yōu)點(diǎn),在雷達(dá)信號(hào)處理硬件實(shí)現(xiàn)中得到廣泛的應(yīng)用。由于雷達(dá)信號(hào)處理
2015-02-05 15:34:43
基于至簡(jiǎn)設(shè)計(jì)法實(shí)現(xiàn)的PWM調(diào)制verilog
2017-09-27 09:53:33
明德?lián)P分享的調(diào)制PWM驅(qū)動(dòng)LED工程,利用脈沖寬度調(diào)制調(diào)制出幾個(gè)不同寬度的脈沖來(lái)驅(qū)動(dòng)LED燈,添加verilog文件即可使用?;谥梁?jiǎn)設(shè)計(jì)法實(shí)現(xiàn)的PWM調(diào)制verilog.rar (281.92 KB )
2019-01-18 06:35:18
結(jié)合Labview平臺(tái)的圖形化特點(diǎn),高效地實(shí)現(xiàn)對(duì)PSK及QAM類(lèi)調(diào)制信號(hào)的解調(diào)分析。以BPSK、8PSK及16QAM、32QAM為代表的信號(hào),通過(guò)該軟件進(jìn)行處理所得的I/Q星座圖及EVM Rms
2019-04-12 09:40:08
在LabVIEW平臺(tái)下實(shí)現(xiàn)算法加速,傳統(tǒng)的邊緣提取和粒子分析以及預(yù)處理算法都比較耗時(shí)間,采用FPGA來(lái)加速圖像處理的時(shí)間將會(huì)大大的縮減,比傳統(tǒng)的PC端的速度將會(huì)大大縮減!可以動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)高速運(yùn)動(dòng)的物體!分享一個(gè)鏈接是視覺(jué)加速的案例http://www.mangotree.cn/event/32338/
2016-12-28 10:15:44
如何在LabVIEW平臺(tái)下設(shè)計(jì)應(yīng)變測(cè)量系統(tǒng)?LabVIEW在測(cè)試測(cè)量領(lǐng)域有什么優(yōu)勢(shì)?
2021-04-12 06:32:17
本文將介紹線路調(diào)制的FPGA實(shí)現(xiàn),包括:線路調(diào)制單元數(shù)字化實(shí)現(xiàn)的總體設(shè)計(jì),CIC和FIR濾波器的FPGA實(shí)現(xiàn)以及載波發(fā)生器單元的設(shè)計(jì)。
2021-04-29 06:41:28
本文設(shè)計(jì)了一個(gè)基于FPGA 的直接序列擴(kuò)頻系統(tǒng)的水聲通信調(diào)制/解調(diào)系統(tǒng),目的在于使水聲無(wú)線通信中具有更強(qiáng)的抗干擾性和保密性,系統(tǒng)中包含了信號(hào)的擴(kuò)頻及BPSK 調(diào)制以及相應(yīng)的解調(diào)模塊,并且在Modelsim 仿真軟件上驗(yàn)證成功。
2021-06-03 06:25:41
本文設(shè)計(jì)了一個(gè)基于FPGA 的直接序列擴(kuò)頻系統(tǒng)的水聲通信調(diào)制/解調(diào)系統(tǒng),目的在于使水聲無(wú)線通信中具有更強(qiáng)的抗干擾性和保密性,系統(tǒng)中包含了信號(hào)的擴(kuò)頻及BPSK 調(diào)制以及相應(yīng)的解調(diào)模塊,并且在Modelsim 仿真軟件上驗(yàn)證成功。
2021-05-24 06:41:18
想要產(chǎn)生一個(gè)BPSK的調(diào)制信號(hào),載波900MHz,基帶用FPGA產(chǎn)生,建議用什么DDS芯片呢?有沒(méi)有好的推薦電路呢?
2018-11-09 09:15:35
Labview萌新求救:下圖是使用Labview設(shè)計(jì)好的窄帶FM調(diào)制模塊,請(qǐng)問(wèn)如何使用倍頻后再混頻的方法生成寬帶FM信號(hào)呢?(原理已懂,卡在了倍頻器的部分,不知怎么實(shí)現(xiàn)倍頻操作):
2019-04-13 22:16:04
最近在做個(gè)課題,需要用FPGA中的verilog語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)BPSK調(diào)制,fpga不是很會(huì),望大神指導(dǎo)下,急求代碼??!謝謝
2013-03-06 18:12:36
想要產(chǎn)生一個(gè)BPSK的調(diào)制信號(hào),載波900MHz,基帶用FPGA產(chǎn)生,建議用什么DDS芯片呢?
2018-11-13 09:19:42
能否在 Lab VIEW 平臺(tái)下編寫(xiě)改進(jìn)后的 EMD 算法,采集到信號(hào)后直接進(jìn)行分析?怎么進(jìn)行改進(jìn)?
2019-10-09 16:15:12
1. 為什么要使用FPGA實(shí)現(xiàn)在全控型電力電子開(kāi)關(guān)器件出現(xiàn)以后,為了改善交流電動(dòng)機(jī)變壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的性能,科技工作者在20世紀(jì)80年代開(kāi)發(fā)出了應(yīng)用脈寬調(diào)制(PWM)技術(shù)的變壓變頻器,由于它的優(yōu)良
2022-01-20 09:34:26
【摘要】針對(duì)以往DOA估計(jì)算法中智能天線系統(tǒng)的陣列單元模型多采用全向振子的情況,分析了當(dāng)天線單元存在方向性時(shí)對(duì)MUSIC算法估計(jì)信號(hào)到達(dá)角的影響,并在進(jìn)行陣元互耦校正后
2009-03-14 15:12:51
18 GMSK(高斯最小移頻鍵控)信號(hào)優(yōu)良的頻譜特性在跳頻通信中有廣闊的應(yīng)用前景。本文分析了GMSK 調(diào)制器的設(shè)計(jì)理論,給出了一種全數(shù)字實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)并在FPGA 上加以實(shí)現(xiàn)。仿真結(jié)果表明,
2009-08-13 14:48:05
56 非合作水聲低載噪比直接序列擴(kuò)頻信號(hào)的載頻估計(jì)方法:在非合作條件下,該文針對(duì)水聲直接序列二相調(diào)制擴(kuò)頻信號(hào)的載頻估計(jì),提出了一種在載噪比較低和信號(hào)產(chǎn)生較大畸變情況下
2009-10-29 12:55:43
9 目前盲分離研究已有算法眾多,但有關(guān)數(shù)字信號(hào)或有限字符集的盲分離研究尚不多見(jiàn),而帶源個(gè)數(shù)估計(jì)的此類(lèi)盲分離算法更鮮有涉及。針對(duì)這類(lèi)問(wèn)題,該文提出了一種新穎的BPSK 數(shù)字
2009-11-13 14:38:10
20 該文首先詳細(xì)分析了無(wú)載頻脈沖雷達(dá)檢測(cè)生命信號(hào)的基本原理,然后提出了基于回波信號(hào)等幅度追蹤法測(cè)生命信號(hào)的方法。采用自主研發(fā)的雷達(dá)系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果表明該文提出的
2009-11-18 14:37:48
8 雙基地多載頻FMCW 雷達(dá)采用稀布陣發(fā)射多載頻FMCW(Frequency Modulated Continuous Wave)信號(hào),陣列接收目標(biāo)回波。受速度和加速度的調(diào)制,機(jī)動(dòng)目標(biāo)回波多普勒頻譜展寬,導(dǎo)致雷達(dá)檢測(cè)性能下
2009-11-20 15:58:47
21 本文將介紹線路調(diào)制的FPGA 實(shí)現(xiàn),包括:線路調(diào)制單元數(shù)字化實(shí)現(xiàn)的總體設(shè)計(jì),CIC 和FIR 濾波器的FPGA 實(shí)現(xiàn)以及載波發(fā)生器單元的設(shè)計(jì)。
2009-11-30 14:08:33
18 提出了一種基于FPGA 實(shí)現(xiàn)QPSK 調(diào)制器的方法。以FPGA 實(shí)現(xiàn)DDS,通過(guò)對(duì)DDS 信號(hào)輸出相位的控制實(shí)現(xiàn)調(diào)相。仿真結(jié)果表明方案是可行的。
2009-12-18 11:57:08
66 介紹一種全數(shù)字BPSK 解調(diào)器的設(shè)計(jì)及FPGA 實(shí)現(xiàn)。該解調(diào)器采用前向開(kāi)環(huán)的結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)載波同步,與傳統(tǒng)的閉環(huán)反饋結(jié)構(gòu)相比,該解調(diào)器具有同步速度快,載波頻差估計(jì)范圍大等優(yōu)點(diǎn),
2009-12-19 15:57:36
52 正弦調(diào)制相位信號(hào)是微動(dòng)目標(biāo)雷達(dá)回波微多普勒信號(hào)的一般形式。該文利用正弦調(diào)制相位信號(hào)的循環(huán)平穩(wěn)特性推導(dǎo)了信號(hào)的循環(huán)譜,并由循環(huán)譜特征估計(jì)信號(hào)的參數(shù)。相對(duì)于傳統(tǒng)的
2010-02-09 11:24:27
16 介紹一種全數(shù)字BPSK解調(diào)器的設(shè)計(jì)及FPGA實(shí)現(xiàn)。該解調(diào)器采用前向開(kāi)環(huán)的結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)載波同步,與傳統(tǒng)的閉環(huán)反饋結(jié)構(gòu)相比,該解調(diào)器具有同步速度快,載波頻差估計(jì)范圍大等優(yōu)點(diǎn),尤其適合
2010-07-21 17:34:19
47 bpsk調(diào)制原理
與模擬通信系統(tǒng)相比,數(shù)字調(diào)制和解調(diào)同樣是通過(guò)某種方式,將基帶信號(hào)的頻譜由一個(gè)頻率位置搬移到另一個(gè)頻率位置上
2008-10-21 12:29:56
32804 
雙邊帶抑制載頻調(diào)制電路
2009-03-20 20:13:54
898 
抑制載頻的AM調(diào)制器電路
2009-03-20 20:14:39
735 
抑制載頻調(diào)制器電路
2009-03-20 20:15:26
565 
板卡概述TES817是一款基于ZU19EG FPGA的高性能實(shí)時(shí)信號(hào)處理平臺(tái),該平臺(tái)采用1片高性能的FPGA:XCZU19EG-2FFVC1760I作為主處理器,FPGA的PL端外掛1組72位
2025-08-29 15:28:59
? 板卡概述TES807 是一款基于千兆或者萬(wàn)兆以太網(wǎng)傳輸?shù)碾p FMC 接口信號(hào)處理平臺(tái)。該平臺(tái)采用 XILINX 的 Kintex UltraSacle 系列 FPGA
2025-08-29 15:49:41
一種高速幀同步和相位模糊估計(jì)的方法及其FPGA實(shí)現(xiàn)
摘要:提出僅依靠接收符號(hào)和本地同步碼快速確定MPSK調(diào)制符號(hào)的幀同步,并同時(shí)估計(jì)其相位模糊值的計(jì)算方法,給
2010-01-27 09:38:17
1833 
可獲得2倍頻率的平方電路(X2)
電路的功能
平方電路是進(jìn)行EO=X2運(yùn)
2010-05-08 16:30:23
1552 
二相BPSK (DPSK)調(diào)制解調(diào)技術(shù)有二相BPSK調(diào)制解調(diào)實(shí)驗(yàn),二相DPSK調(diào)制解調(diào)實(shí)驗(yàn),PSK解調(diào)載波提取實(shí)驗(yàn)
2011-03-15 22:41:43
22637 
根據(jù)數(shù)字信號(hào)FSK調(diào)制和解調(diào)的工作原理,采用層次化、模塊化方法設(shè)計(jì)了一種基于FPGA 芯片的FSK調(diào)制解調(diào)器;用數(shù)字鍵控法實(shí)現(xiàn)了調(diào)制,用過(guò)零檢測(cè)法實(shí)現(xiàn)了全數(shù)字解調(diào)。同時(shí)結(jié)合系統(tǒng)
2011-08-26 15:25:48
114 針對(duì)MPSK信號(hào)載波頻率估計(jì)問(wèn)題,文中將譜線檢測(cè)理論與非線性變換思想相結(jié)合,提出了一種載波頻率快速估計(jì)算法。
2011-12-14 14:34:25
16 討論一種基于DSP系統(tǒng),利用FPGA設(shè)計(jì)接口通過(guò)DDS芯片產(chǎn)生MSK調(diào)制的方法,使用該方案的硬件電路簡(jiǎn)潔且易于實(shí)現(xiàn)調(diào)制器的小型化。
2012-02-09 15:14:46
12 基于FPGA的調(diào)制和解調(diào)的數(shù)字信號(hào)有多種,包括2ASK、2FSK、2PSK等,文中介紹了2FSK信號(hào)的調(diào)制與解調(diào),以及該信號(hào)的功率譜。最后提供驗(yàn)證結(jié)果,證明仿真結(jié)果符合要求。
2012-03-23 11:17:28
400 本文設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了一種新型的BPSK信號(hào)調(diào)制解調(diào)器,利用m序列的隨機(jī)性來(lái)產(chǎn)生輸入基帶信號(hào),詳細(xì)介紹了基于FPGA的BPSK信號(hào)調(diào)制解調(diào)器的設(shè)計(jì)方法,提供了VHDL源代碼在Quartus II環(huán)境下的仿真
2012-03-31 15:06:56
71 先利用信號(hào)的2階和4階循環(huán)累積量的特征,將MPSK信號(hào)分為BPSK和QPSK與8PSK以上兩大調(diào)制子類(lèi),再由信號(hào)循環(huán)頻率等于信號(hào)載頻處的2階和4階循環(huán)累積量,構(gòu)成BPSK和QPSK的分類(lèi)特征量,實(shí)現(xiàn)對(duì)BPSK和
2012-04-18 15:17:19
24 BPSK調(diào)制,介紹調(diào)制算法和數(shù)值計(jì)算,也可延伸至d_bpsk
2015-11-10 17:15:16
23 框架原理,以及Android平臺(tái)下實(shí)現(xiàn)藏文輸入的關(guān)鍵技術(shù),設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一個(gè)Android平臺(tái)下的藏文輸入法。
2015-12-18 16:03:05
8 電子專(zhuān)業(yè)單片機(jī)開(kāi)發(fā)中的學(xué)習(xí)教程資料——DPPM調(diào)制解調(diào)技術(shù)的FPGA實(shí)現(xiàn)
2016-08-08 14:45:21
0 uClinux平臺(tái)下的Flash存儲(chǔ)技術(shù)
2017-01-19 21:22:54
12 改進(jìn)的DSSS電磁波隨鉆測(cè)量信號(hào)載頻估計(jì)算法_蘇毅
2017-03-19 19:04:23
0 本文介紹了一種在DSP平臺(tái)下對(duì)多路交流信號(hào)采樣時(shí)采用的一種異步采樣方法。 引言 在對(duì)電力線路的電壓和電流進(jìn)行測(cè)量時(shí),為使測(cè)量值具有較高的精度,一般都采用交流采樣技術(shù)。目前,比較常用的交流采樣方法
2017-10-20 10:41:10
1 基于uCOS平臺(tái)下的LwIP移植筆記
2017-10-24 15:01:44
16 WinCE平臺(tái)下的CDMA信號(hào)測(cè)試系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
2017-10-25 09:45:10
4 數(shù)字調(diào)制信號(hào)又稱(chēng)為鍵控信號(hào), 其調(diào)制過(guò)程是用鍵控的方法由基帶信號(hào)對(duì)載頻信號(hào)的振幅、頻率及相位進(jìn)行調(diào)制。這種調(diào)制的最基本方法有三種: 振幅鍵控(ASK)、頻移鍵控(FSK)、相移鍵控(PSK), 同時(shí)
2017-10-30 16:45:00
4 要的參數(shù)之一,如果不能精確估計(jì)載波頻率,干擾信號(hào)就無(wú)法在頻域上對(duì)準(zhǔn)目標(biāo)信號(hào)。針對(duì)QPSK信號(hào)和16QAM信號(hào),主要有基于信號(hào)四次方功率譜和基于信號(hào)循環(huán)譜的載頻估計(jì)算法?;谒拇畏焦β首V的載頻估計(jì)算法簡(jiǎn)單,計(jì)算量小,得
2017-11-09 15:25:55
26 本文設(shè)計(jì)并在FPGA芯片中實(shí)現(xiàn)了數(shù)字音頻廣播系統(tǒng)的信號(hào)調(diào)制系統(tǒng)。信號(hào)調(diào)制系統(tǒng)位于整個(gè)數(shù)字音頻廣播系統(tǒng)基帶信號(hào)處理鏈的末端,是基帶數(shù)字信號(hào)處理的核心系統(tǒng)。根據(jù)Eureka147標(biāo)準(zhǔn),信號(hào)調(diào)制系統(tǒng)需要
2017-11-22 15:25:01
4696 二進(jìn)制相移鍵控(BPSK)也稱(chēng)為雙相調(diào)制,是一種簡(jiǎn)單的,流行的數(shù)字調(diào)制方案。 符號(hào)星座盡可能相距很遠(yuǎn),這對(duì)弱信號(hào)工作來(lái)說(shuō)是可取的。 BPSK因其相對(duì)簡(jiǎn)單的擴(kuò)頻能力而受歡迎。 因此,BPSK可以應(yīng)用于
2017-11-29 15:45:48
7934 
鑒于倍頻等長(zhǎng)信號(hào)具有重要研究?jī)r(jià)值,而其現(xiàn)有頻率估計(jì)方法存在嚴(yán)重不足,提出一種新型加權(quán)融合算法。首先,根據(jù)倍頻等長(zhǎng)信號(hào)間頻率的倍數(shù)生成倍頻修正矩陣,對(duì)倍頻等長(zhǎng)信號(hào)頻譜進(jìn)行同頻化處理,使之達(dá)到同頻等長(zhǎng)信號(hào)
2018-03-05 11:48:35
49 。 2FSK 信號(hào)便是符號(hào) “1對(duì)應(yīng)于載頻,而符號(hào) ” “0對(duì)應(yīng)于載頻(與不同的 ” 另一載頻)的已調(diào)波形,而且與之間的改變是瞬間完成的。從原理上講,數(shù)字調(diào)頻可用模擬調(diào)頻法來(lái)實(shí)現(xiàn), 也可用鍵控法來(lái)實(shí)現(xiàn)。 模擬調(diào)頻法是利用一個(gè)矩形脈沖序列對(duì)一個(gè)載波進(jìn)行調(diào)頻, 是頻移鍵控通信方式
2018-10-08 08:00:00
60 介紹一種全數(shù)字BPSK 解調(diào)器的設(shè)計(jì)及FPGA 實(shí)現(xiàn)。該解調(diào)器采用前向開(kāi)環(huán)的結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)載波同步,與傳統(tǒng)的閉環(huán)反饋結(jié)構(gòu)相比,該解調(diào)器具有同步速度快,載波頻差估計(jì)范圍大等優(yōu)點(diǎn),尤其適合用于突發(fā)數(shù)字通信系統(tǒng)
2018-12-13 17:56:49
14 基于FPGA芯片Stratix II EP2S60F672C4設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了數(shù)字基帶預(yù)失真系統(tǒng)中的環(huán)路延遲估計(jì)模塊。該模塊運(yùn)用了一種環(huán)路延遲估計(jì)新方法,易于FPGA實(shí)現(xiàn)。同時(shí),在信號(hào)失真的情況下也能給
2018-12-19 11:04:26
2192 
采用FPGA設(shè)計(jì)芯片技術(shù)對(duì)多進(jìn)制數(shù)字通信技術(shù)的QPSK調(diào)制器實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了設(shè)計(jì)研究,將調(diào)制器中原有多種專(zhuān)用芯片的功能集成在一片大規(guī)??删幊踢壿嬈骷?b class="flag-6" style="color: red">FPGA芯片上,實(shí)現(xiàn)了高度集成化,小型化。實(shí)際研究仿真表明,該方案具有突出的靈活性和高效性,為設(shè)計(jì)者提供了多種可自由選擇的設(shè)計(jì)方法和工具.
2020-07-22 17:51:13
15 近年來(lái),數(shù)字AM調(diào)制技術(shù)應(yīng)用越來(lái)越廣泛,具體應(yīng)用中多采用專(zhuān)用的調(diào)制芯片完成。文中介紹一種在FPGA中實(shí)現(xiàn)數(shù)字AM調(diào)制的方法,采用該方法設(shè)計(jì)的系統(tǒng)具有使用靈活、擴(kuò)展性強(qiáng)、便于集成等優(yōu)點(diǎn)。文中先討論了
2020-07-31 17:50:22
20 信號(hào)發(fā)送單元主要實(shí)現(xiàn)信號(hào)的產(chǎn)生和發(fā)送,同時(shí)還可在信號(hào)中混入噪聲,進(jìn)行實(shí)際軌道信號(hào)的模擬。信號(hào)發(fā)送由上位機(jī)控制,上位機(jī)選擇發(fā)送信號(hào)的幅度、載頻、調(diào)制頻率等參數(shù),并選擇是否添加噪聲,然后通過(guò)USB傳輸
2020-08-10 15:58:00
2120 
1、FSK信號(hào)的調(diào)制原理 數(shù)字頻率調(diào)制是利用載波的頻率傳輸信息的一種調(diào)制方式,F(xiàn)SK是在ASK之后出現(xiàn)的一種調(diào)制方式,抗衰落能力較強(qiáng),在一些衰落信道中應(yīng)用廣泛。 數(shù)字頻移鍵控(FSK)是用載波的頻率
2020-09-28 15:01:11
68947 
相關(guān)技術(shù)的發(fā)展,較低碼率的BPSK在近距離無(wú)線產(chǎn)品中也得到了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。本文利用了MATLAB與FPGA實(shí)現(xiàn)了BPSK的信號(hào)調(diào)制。
2020-11-05 16:27:14
25 框架結(jié)構(gòu),提出了一種高度并行、緊湊流水線的FPGA實(shí)現(xiàn)方案.用Verilog HDL硬件描述語(yǔ)言設(shè)計(jì)了編碼,在QuARTuSⅡ集成開(kāi)發(fā)環(huán)境下,進(jìn)行了仿真驗(yàn)證,并寫(xiě)入FPGA芯片,實(shí)現(xiàn)了“十字”形運(yùn)動(dòng)估計(jì)算法.經(jīng)測(cè)試表明:該設(shè)計(jì)方案搜索高效、邏輯簡(jiǎn)潔,對(duì)比全搜索法占用硬件資源較小
2021-02-03 14:46:00
14 和載波相位估計(jì).采用該方案,可縮短或完全去除傳統(tǒng)的采用突發(fā)模式傳輸?shù)耐ㄐ畔到y(tǒng)訓(xùn)練序列中用于載波頻率估計(jì)的部分,有效地提高時(shí)分多址系統(tǒng)的頻譜利用率.在FPGA 平臺(tái)上對(duì)該方案做了硬件實(shí)現(xiàn),綜合結(jié)果表明其最大工作時(shí)鐘頻率
2021-03-10 17:13:00
15 Rife算法的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行頻譜搬移,給出了一種修正Rife(MRife)算法.該算法易于并行實(shí)現(xiàn)。Monte Caro仿真表明,MRife算法具有頻率估計(jì)精度高、整個(gè)量化頻率范圍內(nèi)性能
2021-03-30 11:28:54
7 二進(jìn)制相移鍵控(BPSK),也稱(chēng)為雙相調(diào)制,是一種簡(jiǎn)單、流行的數(shù)字調(diào)制方案。符號(hào)星座盡可能遠(yuǎn),這對(duì)于弱信號(hào)工作是可取的。BPSK還因其相對(duì)簡(jiǎn)單的頻譜擴(kuò)展能力而廣受歡迎。因此,BPSK在弱信號(hào)通信、擴(kuò)頻、測(cè)距和雷達(dá)系統(tǒng)中都有應(yīng)用。
2023-01-04 14:39:02
3541 
首先,為什么是AM信號(hào)的調(diào)制過(guò)程,是因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">在短時(shí)間情況下,AM信號(hào)的實(shí)現(xiàn)相對(duì)簡(jiǎn)單,而且上述提到的幾個(gè)模塊都可以得到使用和驗(yàn)證。
2023-06-06 17:23:35
2352 
首先,為什么是AM信號(hào)的調(diào)制過(guò)程,是因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">在短時(shí)間情況下,AM信號(hào)的實(shí)現(xiàn)相對(duì)簡(jiǎn)單,而且上述提到的幾個(gè)模塊都可以得到使用和驗(yàn)證。
2023-06-20 14:21:26
2041 
信號(hào)倍頻。在本文中,我們將詳細(xì)探討鎖相環(huán)如何實(shí)現(xiàn)倍頻。 鎖相環(huán)的基本原理 在介紹鎖相環(huán)如何實(shí)現(xiàn)倍頻之前,我們先來(lái)回顧一下鎖相環(huán)的基本原理。鎖相環(huán)電路主要由三個(gè)部分組成:相位檢測(cè)器(Phase Detector, PD)、環(huán)路濾波器(Loop Filter, LF)和振蕩器(Voltage Cont
2023-09-02 14:59:37
5114 為什么要對(duì)基帶信號(hào)進(jìn)行調(diào)制?? 基帶信號(hào)調(diào)制是一種常用的通信技術(shù),它將基帶信號(hào)轉(zhuǎn)化為一定的載頻信號(hào)或者其他高頻信號(hào),使得信號(hào)在傳輸或者處理時(shí)更加穩(wěn)定和可靠。這種技術(shù)在現(xiàn)代通信中應(yīng)用廣泛,包括無(wú)線通信
2023-09-12 14:44:56
6408 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于FPGA的OFDM調(diào)制器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-10-26 09:25:59
2 如何具體實(shí)現(xiàn)輸出信號(hào)的分頻和倍頻? 在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,信號(hào)分頻和倍頻是非常常見(jiàn)的技術(shù)。它們可以幫助電子設(shè)備在處理信號(hào)時(shí)具有更高的精度和準(zhǔn)確性。下面我將詳細(xì)介紹如何實(shí)現(xiàn)輸出信號(hào)的分頻和倍頻。 一、分頻
2023-10-31 10:33:21
4682
評(píng)論