根據OFDM的基本原理, 利用MATLAB編寫 OFDM系統仿真的程序,通過分步執行,能夠比較清 楚地了解OFDM實現的整個過程,熟悉每一步變化 的數據特征。對掌握OFDM的原理和熟悉MATLAB 仿真都是非常重要的,仿真的最后給出了該OFDM 系統仿真的誤碼率。其中qpskmod.m 為QPSK調制 的函數 qpskdemod.m 為QPSK解調的函數 comb.m 為產生加性高斯白噪聲的函數 giins.m 為往信號中 插入保護間隔的函數 girem.m 為從接收信號中去除 保護間隔的函數。這部分函數分別由相應的子程序 實現,文中沒有給出源代碼。
上傳時間: 2013-12-22
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QAM調制的基本原理 QAM調制實際上是幅度調制和相位調制的組合。相位 + 幅度狀態定義了一個數字或數 字的組合。QAM的優點是具有更大的符號率,從而可獲得更高的系統效率。通常由符號率 確定占用帶寬。因此每個符號的比特(基本信息單位)越多,效率就越高。
上傳時間: 2017-05-31
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朱自清,原名自華,字佩弦,號秋實,生于光緒二十四年十月初九( 1898年11月22日),逝于1948年8月12日,現代著名散文家、詩人、學者。
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上傳時間: 2017-06-22
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基于數字信號處理的電能計量芯片,有測量正向和負向有功功率的功能。它可以通過選擇采用絕對值或代數和相加之一的方式來計量有功功率和。CF輸出以較高頻率的脈沖,用于校驗和計算機數據處理,F1和F2輸出較低頻率的脈沖用于驅動脈沖電機,間接驅動機械字輪計度器計算功率,記錄用電量。
上傳時間: 2013-12-25
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基于數字信號處理的電能計量芯片,有測量正向和負向有功功率的功能。它可以通過選擇采用絕對值或代數和相加之一的方式來計量有功功率和。CF輸出以較高頻率的脈沖,用于校驗和計算機數據處理,F1和F2輸出較低頻率的脈沖用于驅動脈沖電機,間接驅動機械字輪計度器計算功率,記錄用電量。
上傳時間: 2017-07-02
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本標準與 DL/T645-199T相 比主要差別如下: — — 調整物理層通信接 口參數與 GB/TI98叨 ,1— 2005《 自動抄表系統低層通信協議 第 1部 分 :直 接本地數據交換》 定義一致 ; — — 控制碼重新定義,增 加讀通信地址 、 凍結、 電表清零、 事件清零命令 ; — — 應用層強調對特殊命令幀 的密碼驗證 ,要 求從站記錄操作者代碼 ; — — 數據標識 由原來的 2字 節改為 4字 節表示 ,完 善事件記錄、凍結量、 負荷記錄的具體抄讀規則 。 本標準 的實施將規范多功能 電能表 的通信接 口,有 利于計量產 品質量的提高,對 用 電管理部 門改革 人工抄表 ,實 現遠方信息傳輸 ,提 高用 電管理水平起到推進作用 。
上傳時間: 2017-02-04
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【摘要】數字化技術隨著低成本、高性能控制芯片的出現而快速發展,同時也推動著開關電源向數字控制發展。文章利用一款新型數字信號控制器(DSC)ADP32,完成了基于DSC的數字電源應用研究,本文提供了DC/DC変換器的完整數字控制解決方案,數字PID樸償技米,精確時序的同步整流技術,以及PWM控制信號的產生等,最后用一臺200w樣機驗證了數字控制的系統性能。【關鍵詞】數字信號控制器;同步整流;PID控制;數字拉制1引言隨著半導體行業的快速發展,低成本、高性能的DSC控制器不斷出現,基于DSC控制的數字電源越來越備受關注,目前“綠色能源”、“能源之心”等概念的提出,數字控制的模塊電源具有高效率、高功率密度等諸多優點,逐漸成為電源技術的研究熱點.數字電源(digital powerspply)是一種以數字信號處理器(DSP)或微控制器(MCU)為核心,將數字電源驅動器、PWM控制器等作為控制對象,能實現控制、管理、監測功能的電源產品。具有可以在一個標準化的硬件平臺上,通過更新軟件滿足不同的需求".ADP32是一款集實時處理(DSP)與控制(MCU)外設功能與一體的數字信號控制器,不但可以簡化電路設計,還能快速有效實現各種復雜的控制算法。2數字電源系統設計2.1數字電源硬件框圖主功率回路是雙管正激DCDC變換器,其控制方式為脈沖寬度調制(PWM),主要由功率管Q1/Q2、續流二極管D1/D2、高頻變壓器、輸出同步整流器、LC濾波器組成。
標簽: 數字電源
上傳時間: 2022-06-18
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數學分析對于數學專業的學生是邁進大學大門后,需要修的第一門課,也是最基礎最重要的一門課程。但對于非數學專業的朋友們是個陌生的概念,如果身邊有人問我數學分析學什么?我會毫不猶豫地告訴他們就是微積分,那么似乎所有人都會接著提一個問題:那和我們學的微積分有什么差異?為什么我們學一學期你們要學一年半到兩年???囧……這個問題就不容易回答了,于是我只能應付說學得細了,但其實并非僅僅如此。對這個問題我在學習數學分析的過程中是不能說清楚的,正因為如此,起先學分析完全是亂學,沒有重點沒有次序的模仿,其結果就是感覺自己學到的東西好比是一條細線拴著好多個大秤癥,只要有一點斷開,整個知識系統頓時傾覆。我也一直在思考這個問題,但直到在北師大跟著王昆揚老師學了一學期實變函數論之后,我才意識到數分與高數真正的區別在于何處。先從微積分說起,在國內微積分這門課程大致是供文科、經濟類學生選修的,其知識結構非常清晰,主要內容就是要說清兩件事:第一件介紹兩種運算,求導與求不定積分,并且說明它們互為逆運算。第二件介紹基礎的微分學和積分學,并且給出它們之間的聯系—Newton-Leibniz公式。這里需要強調的是,求不定積分作為求導數的逆運算屬于微分學而不屬于積分學,真正屬于積分學的是Riemann定積分。不定積分與定積分雖然在字面上只差一字,但從數學定義來看卻有本質的區別,不定積分是找一個函數的原函數,而Riemann定積分則是求Riemann和的極限,事實上它們之間毫無關系,既存在著沒有原函數但Riemann可積的函數,也存在著有原函數但Riemann不可積的函數。但無論如何Newton-Leibniz 公式好比一座橋梁溝通了不定積分(微分學)和定積分(積分學),這也是Newton-Leibniz公式被稱為微積分基本定理的原因。因此我們可以看出,微積分的核心內容就是學習兩種新運算,了解兩樣新概念,熟悉一條基本定理而已。
上傳時間: 2022-06-24
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matlab數學建模算法全收錄 超清書簽版
上傳時間: 2013-05-15
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信號與系統分析及MATLAB實現 超清書簽版
上傳時間: 2013-05-15
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