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分鐘和秒

  • 基于FPGA的多路碼分復(fù)用通信系統(tǒng)實現(xiàn)

    第三代移動通信系統(tǒng)及技術(shù)是目前通信領(lǐng)域的研究熱點。本系統(tǒng)采用了第三代移動通信系統(tǒng)的部分關(guān)鍵技術(shù),采用直接序列擴頻方式實現(xiàn)多路寬帶信號的碼分復(fù)用傳輸。在系統(tǒng)設(shè)計中,我們綜合考慮了系統(tǒng)性能要求,功能實現(xiàn)復(fù)雜度與系統(tǒng)資源利用率,選擇了并行導(dǎo)頻體制、串行滑動相關(guān)捕獲方式、延遲鎖相環(huán)跟蹤機制、導(dǎo)頻信道估計方案和相干解擴方式,并在Quartus軟件平臺上采用VHDL語言,在FPGA芯片CycloneEP1C12Q240C8上完成了系統(tǒng)設(shè)計。通過對硬件測試板的測試表明文中介紹的方案和設(shè)計方法是可行和有效的。并在測試的基礎(chǔ)上對系統(tǒng)提出了改進意見。

    標(biāo)簽: FPGA 多路 通信系統(tǒng)

    上傳時間: 2013-06-27

    上傳用戶:fzy309228829

  • 短波差分跳頻通信系統(tǒng)的研究

    差分跳頻(DFH)是集跳頻圖案、信息調(diào)制與解調(diào)于一體,是一個全面基于數(shù)字信號處理的全新概念的通信系統(tǒng),其技術(shù)體制和原理與常規(guī)跳頻完全不同,較好地解決了數(shù)據(jù)速率和跟蹤干擾等問題,代表了當(dāng)前短波通信的一個重要發(fā)展方向。美國Sanders公司推出了名為CHESS的新型短波跳頻通信系統(tǒng),并獲得了成功,但我國對該體制和技術(shù)的研究還處于初始階段,目前還不太成熟,離實際應(yīng)用還有一段距離。 本文主要基于FPGA芯片的基礎(chǔ)上對差分跳頻進行了研究,用FPGA來實現(xiàn)數(shù)字信號處理可以很好地解決并行性和速度問題,而且其靈活的可配置特性,使得FPGA構(gòu)成的DSP系統(tǒng)非常易于修改、測試及硬件升級。而且設(shè)計中盡量采用軟件無線電體系結(jié)構(gòu),減少模擬環(huán)節(jié),把數(shù)字化處理盡量靠近天線,從而建立一個通用、標(biāo)準(zhǔn)、模塊化的硬件平臺,用軟件編程來實現(xiàn)差分跳頻的各種功能,從基于硬件的設(shè)計方法中解放出來。 本文首先介紹了課題背景及研究的意義,闡述了目前差分跳頻中頻率合成跟頻率識別的實現(xiàn)方案。在頻率合成中,著重對DDS的相位截斷誤差及幅度量化誤差進行仿真,找出基于FPGA實現(xiàn)的最佳參數(shù)及改善方法。在頻率識別中,基于Xilinx公司提供FFT IP核,接收端中的位同步,頻率識別均在FFT的理論上進行設(shè)計。最后根據(jù)設(shè)計方案制作基于FPGA的電路板。 設(shè)計中跳頻圖案、直接數(shù)字頻率合成器、頻率識別、位同步、跳頻圖案恢復(fù)、線性調(diào)頻z變換等模塊均采用Verilog和VHDL兩種通用硬件描述語言進行設(shè)計,以便能夠在所有廠家的FPGA芯片中移植。

    標(biāo)簽: 短波差分 跳頻通信

    上傳時間: 2013-07-22

    上傳用戶:yezhihao

  • OFDM系統(tǒng)的定時和頻率同步的實現(xiàn)

    正交頻分復(fù)用技術(shù)(OFDM)是未來寬帶無線通信中的關(guān)鍵技術(shù)。隨著用戶對實時多媒體業(yè)務(wù),高速移動業(yè)務(wù)需求的迅速增加,OFDM由于其頻譜效率高,抗多徑效應(yīng)能力強,抗干擾性能好等特點,該技術(shù)正得到了廣泛的應(yīng)用。 OFDM系統(tǒng)的子載波之間必須保持嚴(yán)格的正交性,因此對符號定時和載波頻偏非常敏感。本課題的主要任務(wù)是分析各種算法的性能的優(yōu)劣,選取合適的算法進行FPGA的實現(xiàn)。 本文首先簡要介紹了無線信道的傳輸特性和OFDM系統(tǒng)的基本原理,進而對符號同步和載波同步對接收信號的影響做了分析。然后對比了非數(shù)據(jù)輔助式同步算法和數(shù)據(jù)輔助式同步算法的不同特點,決定采用數(shù)據(jù)輔助式同步算法來解決基于IEEE 802.16-2004協(xié)議的突發(fā)傳輸系統(tǒng)的同步問題。最后部分進行了算法的實現(xiàn)和仿真,所有實現(xiàn)的仿真均在QuartusⅡ下按照IEEE 802.16-2004協(xié)議的符號和前導(dǎo)字的結(jié)構(gòu)進行。 本文的主要工作:(1)采用自相關(guān)和互相關(guān)聯(lián)合檢測算法同時完成幀到達檢測和符號同步估計,只用接收數(shù)據(jù)的符號位做相關(guān)運算,有效地解決了判決門限需要變化的問題,同時也減少了資源的消耗;(2)在時域分?jǐn)?shù)倍頻偏估計時,利用基于流水線結(jié)構(gòu)的Cordic模塊計算長前導(dǎo)字共軛相乘后的相角,求出分?jǐn)?shù)倍頻偏的估計值;(3)采用滑動窗口相關(guān)求和的方法估計整數(shù)倍頻偏值,在此只用頻域數(shù)據(jù)的符號位做相關(guān)運算,有效地解決了傳統(tǒng)算法估計速度慢的缺點,同時也減少了資源的消耗。

    標(biāo)簽: OFDM 定時 同步的

    上傳時間: 2013-05-23

    上傳用戶:宋桃子

  • 多種高效編碼和調(diào)制技術(shù)

    本論文介紹了幾種編碼和調(diào)制技術(shù)的基本原理和課題的總體實現(xiàn)結(jié)構(gòu),重點分析和討論了滾降系數(shù)可調(diào)的成形濾波、內(nèi)插技術(shù)以及濾波器中乘法器、加法器的實現(xiàn)方法。通過外部控制器可對FPGA內(nèi)部設(shè)計的多項參數(shù)進行設(shè)置,可支持32.000kbps~4.096Mbps范圍內(nèi)的多速率數(shù)據(jù)傳輸,適用于各種信道限帶性能要求的傳輸系統(tǒng)。本論文使用一片F(xiàn)PGA芯片實現(xiàn)了信道編碼(包括數(shù)據(jù)加擾、差分編碼、卷積碼、RS碼、交織等)、多種調(diào)制方式(BPSK、QPSK、π/4-QPSK、TC8PSK、16QAM)、成形濾波器、多級內(nèi)插、上變頻器、具有連續(xù)/突發(fā)信號模式的數(shù)據(jù)源。將本論文的成果移植到某單位的信號源研制平臺,基本上可以滿足現(xiàn)階段研制和維修解調(diào)設(shè)備對信號源的需求,因此具有較高的使用價值。

    標(biāo)簽: 編碼 調(diào)制技術(shù)

    上傳時間: 2013-07-27

    上傳用戶:feichengweoayauya

  • 基于ARM和FPGA的遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計

    基于嵌入式技術(shù)的遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)可以達到動態(tài)、無死角的監(jiān)控目的,可以對一些特殊環(huán)境進行遠(yuǎn)程監(jiān)視和控制,且不受濕度、溫度等條件的影響,廣泛應(yīng)用于軍事、交通、智能家居、醫(yī)療監(jiān)護等多個領(lǐng)域。可以解決傳統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)將圖像采集設(shè)備固定在一個地方而使監(jiān)控范圍有限,適用場合少等弊端。    本文設(shè)計了一款基于ARM和FPGA的遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)。首先在對遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)功能分析的基礎(chǔ)上,設(shè)計了以ARM為主控制器和FPGA為輔助控制器的硬件電路,采用ARM芯片控制圖像采集、速度采集、網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)雀蓴_小的模塊,采用FPGA芯片控制電機驅(qū)動、舵機驅(qū)動、電池監(jiān)控等干擾大的模塊,大大提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性;其次設(shè)計了基于WinCE操作系統(tǒng)的圖像采集、GPIO、PWM、外中斷EINT-19的流接口驅(qū)動程序;同時設(shè)計了基于WinCE操作系統(tǒng)的圖像采集及壓縮、網(wǎng)絡(luò)通信、車模速度采集的應(yīng)用程序;FPGA內(nèi)部邏輯電路采用Verilog語言完成電源監(jiān)控、舵機控制、直流電機控制等功能。    本系統(tǒng)集圖像采集和壓縮、運動控制、網(wǎng)絡(luò)傳輸于一體。其圖像采集速度達30幀/秒,圖像分辨率達640x480,JPEG壓縮比達10:1,控制命令響應(yīng)時間為1s,網(wǎng)絡(luò)傳輸速率達10Mbps。其功能擴展容易,功耗低,體積小,抗干擾能力強,具有很好的市場前景。

    標(biāo)簽: FPGA ARM 遠(yuǎn)程監(jiān)控 系統(tǒng)設(shè)計

    上傳時間: 2013-06-18

    上傳用戶:heart520beat

  • 秒脈沖

    verilog硬件描述語言,發(fā)出一秒分頻。理解的人可自己編譯一下,改自己需要的頻率。

    標(biāo)簽: 秒脈沖

    上傳時間: 2013-07-03

    上傳用戶:shenglei_353

  • 24秒倒計時設(shè)計

    24秒倒計時設(shè)計用于專業(yè)籃球比賽有說明和一系列程序代碼

    標(biāo)簽: 計時

    上傳時間: 2013-08-06

    上傳用戶:ca05991270

  • 用CPLD設(shè)計實現(xiàn)一個具有預(yù)置數(shù)的數(shù)字鐘

    本設(shè)計要實現(xiàn)一個具有預(yù)置數(shù)的數(shù)字鐘的設(shè)計,具體要求如下:\r\n1. 正確顯示年、月、日 \r\n2. 正確顯示時、分、秒 \r\n3. 具有校時,整點報時和秒表功能 \r\n4. 進行系統(tǒng)模擬仿真和下載編程實驗,驗證系統(tǒng)的正確性 \r\n

    標(biāo)簽: CPLD 設(shè)計實現(xiàn) 數(shù)字 預(yù)置數(shù)

    上傳時間: 2013-09-01

    上傳用戶:ysjing

  • VHDL源程序:半整數(shù)分頻器電路

    半整數(shù)分頻器電路的VHDL源程序,供大家學(xué)習(xí)和討論。\r\n

    標(biāo)簽: VHDL 源程序 整數(shù) 分頻器

    上傳時間: 2013-09-04

    上傳用戶:fdfadfs

  • Keil和Proteus在單片機實驗教學(xué)中的應(yīng)用

    摘要:單片機課程教學(xué)的實踐性強,首先分析了目前單片機實驗教學(xué)的實際情況;為了提高單片機實驗的教學(xué)效果、培養(yǎng)學(xué)生的實驗技能和創(chuàng)新能力,在此引入了Keil和Proteus兩個軟件,將兩者結(jié)合起來用于單片機的仿真實驗,它們的特點分別是電子元件豐富、支持第三方的軟件編輯、強大的原理圖繪制功能和系統(tǒng)資源豐富、硬件投入少、形象直觀等,最后通過彩燈循環(huán)的實驗教學(xué)實例說明仿真的效果,并以此證明用仿真實驗在單片機實驗教學(xué)改革中的良好效果。關(guān)鍵字:單片機;實驗教學(xué);仿真;Keil;Proteus

    標(biāo)簽: Proteus Keil 單片機 中的應(yīng)用

    上傳時間: 2013-11-14

    上傳用戶:wawjj

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