以嵌入式ARM9控制器LPC3250為核心,并采用同時采樣A/D轉(zhuǎn)換器,設(shè)計了手持式三相不平衡度測試儀??梢酝瑫r測量8路交流信號的有效值、相位及三相電壓電流的序量和不平衡度,且具有良好的人機界面。系統(tǒng)通過提高采樣率并引入全相位FFT算法,可大幅提高幅值與相位測量精度,從而提高不平衡度的測量精度。系統(tǒng)可以將被測參數(shù)、趨勢值、波形數(shù)據(jù)等存入SD卡,并通過網(wǎng)絡(luò)接口實現(xiàn)遠端通信,從而實現(xiàn)遠程監(jiān)控。
標(biāo)簽: ARM9 三相 不平衡 試儀設(shè)計
上傳時間: 2013-11-19
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pratt為一套音訊處理軟體,包含頻譜分析,音高曲線追蹤
標(biāo)簽: pratt
上傳時間: 2013-12-16
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利用ARMA、AR、MA模型,以及周期圖等進行系統(tǒng)參數(shù)估計以及全相位FFT測相位
上傳時間: 2013-12-17
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基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的一種安全路由協(xié)議 針對無線傳感器網(wǎng)絡(luò)(WSN)中路由協(xié)議的安全隱患,提出了一種安全的路由協(xié)議.該路由協(xié) 議在傳統(tǒng)的定向擴散協(xié)議基礎(chǔ)上增加安全機制,把整個路由過程分為路由建立和路由更新2個階段,并對其安 全性進行分析.通過在路由建立階段使用小區(qū)密鑰和通信密鑰,能為網(wǎng)絡(luò)選擇安全的路由;路由更新能在出 現(xiàn)路由故障時重新建立路由,進一步提高了無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的路由安全性能.
標(biāo)簽: WSN 無線傳感器網(wǎng)絡(luò) 路由協(xié)議 安全隱患
上傳時間: 2017-09-18
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數(shù)字信號處理方法設(shè)計與實驗平臺實現(xiàn)本文以 MATLAB 作為工具,進行了數(shù)字信號處理基礎(chǔ)理論知識的方法設(shè)計 和實驗平臺的開發(fā)。方法設(shè)計部分借助 MATLAB 豐富的工具箱函數(shù),結(jié)合基礎(chǔ) 性理論知識的特點,把現(xiàn)階段學(xué)生需要掌握的重點知識,以編寫 m 程序為手段 進行了直觀形象地實現(xiàn),增強了學(xué)生學(xué)習(xí)的興趣和動力。實驗平臺以 MATLAB 的圖形用戶界面 GUI 為工具,設(shè)計出了多個可自設(shè)條件、修改參數(shù)、具有很強 應(yīng)用性和靈活性的實驗項目,實現(xiàn)了大量基礎(chǔ)理論知識的直觀演示和驗證。平臺 還設(shè)計了能考察學(xué)生綜合 DSP 基礎(chǔ)實踐能力的音頻濾噪綜合實驗項目,用以對 所學(xué)知識能力的總結(jié)和檢驗。出于拓展學(xué)生知識層面和培養(yǎng)對信號處理算法興趣 的目的,平臺最后設(shè)計了一個全相位 FIR 濾波器實現(xiàn)界面,通過實際操作和與傳 統(tǒng)設(shè)計方法的比較,能讓學(xué)生深刻體會算法設(shè)計的重要性,增強學(xué)生學(xué)習(xí)理論基 礎(chǔ)知識的動力。 本文所實現(xiàn)設(shè)計的數(shù)字信號處理方法和實驗平臺項目,大部分已被實踐到教 學(xué)中并獲得了很好的效果,表明所設(shè)計內(nèi)容具有很強的針對性和應(yīng)用性
標(biāo)簽: 數(shù)字信號處理
上傳時間: 2021-12-15
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系統(tǒng)地分析鎖相環(huán)相位噪聲
上傳時間: 2013-05-24
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系統(tǒng)地分析鎖相環(huán)相位噪聲
上傳時間: 2013-04-15
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專輯類-數(shù)字處理及顯示技術(shù)專輯-106冊-9138M 系統(tǒng)地分析鎖相環(huán)相位噪聲-386頁-5.8M.pdf
上傳時間: 2013-06-21
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頻率是電子技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的一個基本參數(shù),同時也是一個非常重要的參數(shù)。穩(wěn)定的時鐘在高性能電子系統(tǒng)中有著舉足輕重的作用,直接決定系統(tǒng)性能的優(yōu)劣。隨著電子技術(shù)的發(fā)展,測頻系統(tǒng)使用時鐘的提高,測頻技術(shù)有了相當(dāng)大的發(fā)展,但不管是何種測頻方法,±1個計數(shù)誤差始終是限制測頻精度進一步提高的一個重要因素。 本設(shè)計闡述了各種數(shù)字測頻方法的優(yōu)缺點。通過分析±1個計數(shù)誤差的來源得出了一種新的測頻方法:檢測被測信號,時基信號的相位,當(dāng)相位同步時開始計數(shù),相位再次同步時停止計數(shù),通過相位同步來消除計數(shù)誤差,然后再通過運算得到實際頻率的大小。根據(jù)M/T法的測頻原理,已經(jīng)出現(xiàn)了等精度的測頻方法,但是還存在±1的計數(shù)誤差。因此,本文根據(jù)等精度測頻原理中閘門時間只與被測信號同步,而不與標(biāo)準(zhǔn)信號同步的缺點,通過分析已有等精度澳孽頻方法所存在±1個計數(shù)誤差的來源,采用了全同步的測頻原理在FPGA器件上實現(xiàn)了全同步數(shù)字頻率計。根據(jù)全同步數(shù)字頻率計的測頻原理方框圖,采用VHDL語言,成功的編寫出了設(shè)計程序,并在MAX+PLUS Ⅱ軟件環(huán)境中,對編寫的VHDL程序進行了仿真,得到了很好的效果。最后,又討論了全同步頻率計的硬件設(shè)計并給出了電路原理圖和PCB圖。對構(gòu)成全同步數(shù)字頻率計的每一個模塊,給出了較詳細(xì)的設(shè)計方法和完整的程序設(shè)計以及仿真結(jié)果。
標(biāo)簽: FPGA 數(shù)字頻率計
上傳時間: 2013-06-05
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數(shù)字超聲診斷設(shè)備在臨床診斷中應(yīng)用十分廣泛,研制全數(shù)字化的醫(yī)療儀器已成為趨勢。盡管很多超聲成像儀器設(shè)計制造中使用了數(shù)字化技術(shù),但是我們可以說現(xiàn)代VLSI 和EDA 技術(shù)在其中并沒有得到充分有效的應(yīng)用。隨著現(xiàn)代電子信息技術(shù)的發(fā)展,PLD 在很多與B 型超聲成像或多普勒超聲成像有關(guān)的領(lǐng)域都得到了較好的應(yīng)用,例如數(shù)字通信和相控雷達領(lǐng)域。 在研究現(xiàn)代超聲成像原理的基礎(chǔ)上,我們首先介紹了常見的數(shù)字超聲成像儀器的基本結(jié)構(gòu)和模塊功能,同時也介紹了現(xiàn)代FPGA 和EDA 技術(shù)。隨后我們詳細(xì)分析討論了B 超中,全數(shù)字化波束合成器的關(guān)鍵技術(shù)和實現(xiàn)手段。我們設(shè)計實現(xiàn)了片內(nèi)高速異步FIFO 以降低采樣率,仿真結(jié)果表明資源使用合理且訪問時間很小。正交檢波方法既能給出灰度超聲成像所需要的回波的幅值信息,也能給出多普勒超聲成像所需要的回波的相移信息。我們設(shè)計實現(xiàn)了基于直接數(shù)字頻率合成原理的數(shù)控振蕩器,能夠給出一對幅值和相位較平衡的正交信號,且在FPGA 片內(nèi)實現(xiàn)方案簡單廉價。數(shù)控振蕩器輸出波形的頻率可動態(tài)控制且精度較高,對于隨著超聲在人體組織深度上的穿透衰減,導(dǎo)致回波中心頻率下移的聲學(xué)物理現(xiàn)象,可視作將回波接收機的中心頻率同步動態(tài)變化進行補償。 還設(shè)計實現(xiàn)了B 型數(shù)字超聲診斷儀前端發(fā)射波束聚焦和掃描控制子系統(tǒng)。在單片F(xiàn)PGA 芯片內(nèi)部設(shè)計實現(xiàn)了聚焦延時、脈寬和重復(fù)頻率可動態(tài)控制的發(fā)射驅(qū)動脈沖產(chǎn)生器、線掃控制、探頭激勵控制、功能碼存儲等功能模塊,功能仿真和時序分析結(jié)果表明該子系統(tǒng)為設(shè)計實現(xiàn)高速度、高精度、高集成度的全數(shù)字化超聲診斷設(shè)備打下了良好的基礎(chǔ),將加快其研發(fā)和制造進程,為生物醫(yī)學(xué)電子、醫(yī)療設(shè)備和超聲診斷等方面帶來新思路。
標(biāo)簽: FPGA 全數(shù)字 中的應(yīng)用 超聲診斷儀
上傳時間: 2013-06-18
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