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我有至芯科技FPGA就业班培训书,可以共享(内部人) 你懂得 留QQ邮箱
至芯科技作为全国最专业的FPGA人才培养基地,Altera ATPP (Altera Training Partner Program) 主力成员,长期从事Altera
资料:冈萨雷斯数字图像处理MATLAB版.中文版(第二版),需要的留下邮箱。 图像边缘检测算法体验步骤(Phot
造成亚稳态的原因是因为复位释放信号与时钟上升沿重合了,经过处理后的复位信号释放与时钟同步了。
新手,求大神推荐个开发板
查看手册看到MDC的时钟是通过配置寄存器来分频hostclk实现的,但是找不到这个寄存器的地址,有大神知道
求FPGA中文芯片资料,想先系统的了解下,看英文太慢了
分频时钟产生电路 内容及要求 完成7分频电路。 (1)将输入时钟进行7分频; (2)工作时钟1 (3)分频信号点亮LE
带读写控制信号的存储器verilog代码 module ram(din,cs,address,wr,rd,dout); output [4:0] input [2:0] input [4:0]
各位吧友: 大家好,本人在至芯科技论坛会定期更新学习或者资料分享,电子发烧友有FPGA学习交流专栏文
基于fpga的电子密码锁设计,有程序 不会仿真,要六张仿真图 ,有偿
使用的是Quartus Prime 17.1
求大神告知,vhdl语言将50MHZ分频为12MHZ的程序代码,可酬谢
有需要的请留邮箱,或者加qq:
跪求QuartusⅡ9.0,好人一生平安。
不包含在always里边的语句,执行顺序是怎么样的
求助一个问题,quartus功能放着 有AD转换,还有数码管显示,请问这怎么功能仿真,可以连外设一块仿真?
有做期末考卷的么?有偿
FPGA开发板芯片:Cyclone 4 E EP4CE115F29C7 基本驱动和代码有,目前处于不知道如何配置VGA部分(连接电脑使用
请问always语句块外边的语句。执行顺序是怎么样的,
如题,在14.1中找不到MegaWizard,有人说在IP Catalog中能找到,可是我打不开这个IP Catalog ……点击没反应,有
基于FPGA的实时时钟设计 http://www.fpgaw.com/forum.php?mod=viewthread&tid=105485&amp (出处: fpga论坛|fpga设计论坛)
毕设题目是基于OpenVX的卷积算法及FPGA实现,我现在已经设计好了好了各个模块但是用modelsim仿真发现读取
萌新报道,有没有老哥给我讲一下fgpa方面的就业前景和工资待遇吗?我现在大三要升大四,准备入行这方
使用FPGA核心板外接其他电路,比如按键或者led灯时,为什么都需要接上4.7k电阻?
学习配置fpga之经验教训 本模块在设计过程中有如下几个要点,请使用者注意: 1. CPU的启动必须不依赖于FP
安装时出现这个怎么办啊
求一个会安装quartus 2的老哥 我现在做毕设 真的需要帮忙 别删我贴 有偿的 不是白安装 谢谢了
就大神解答,在线等,急~
FPGA的开发板上按键的数量不够,仿真的时候应该怎么控制看仿真结果呢?
兄弟姐妹们能帮忙指点下原理图嘛,不知道它们是如何工作的,明后天答辩我是不是要凉了
大三下学期快结束,现在学习fpga到毕业了能找到这方面的工作吗?本人还是比较喜欢这门课的。在图书馆
挂个骗子,果然贴吧里的商人一个都不能信。
大佬们,教员布置的作业,是15年的电子竞赛题,频率计的设计。 原题是40m晶振,频率计范围1hz到100mhz。
求求大佬们,帮我弄一下吧,谢谢额
请问谁做过128维矩阵乘法?每一个数16位?
有没有会做基于2psk的调制解调器设计的不
求个14.7的license,之前的license用不了microblaze
各位大佬好,本人萌新,请教个问题,我在赛灵思的sdk里定义了一个数组score result,并在一个循环体里对
大佬们知道这是什么原因吗?
我看同一个片子不同人画的板子,内核供电芯片有用3A的有用8A的...然后我并没有在手册上找到这个指标啊
有没有大神做过FPGA一些项目,顺便给小弟我写个实验报告呗,有偿。要求不要太简单了。QQ:
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使用签名档&基于FPGA和DSP的2PSK调制器设计
引言DSP(Digital Signal Processing)技术在通信、图像增强处理、数据获取、视频处理等领域有着广泛的应用,而DSP的硬件实现也有着众多的选择。可选择的途径有:用于通用目的的可编程DSP芯片;用于特定目的的固定功能DSP芯片组和ASIC(Application Specific Integrated Circuit)芯片;可以由用户编程的FPGA(Field Programmable Gate Array)芯片。而现在,FPGA芯片起着越来越重要的作用。1几种DSP技术硬件实现方法的比较随着通信和网络设备的大量应用,其需要处理的模拟和数字数据量成指数型增长,这又进一步加大了对更快的DSP的需求。虽然摩尔定律仍适用于目前最快的DSP的需求,但它所需要的性能水平与实际DSP器件所提供性能水平间的差距仍在不断增大。如果DSP要谋求发展必须寻求新的数据处理方法。这就有了新的选择:可采用现场可编程门阵列FPGA来快速...&
(本文共3页)
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调制解调器是数字通信系统中的一个重要部件,现代通信技术对其性能,特别是对其数据传送速率提出了越来越高的要求.上世纪九十年代初,PC用的调制解调器其数据传送速率尚为14.4KBPS,而九十年代末,56KBPS的产品都面临淘汰,过去的一年54MBPS数据传送率的产品已跃居市场主流.高效的开发高能的调制解调器现在仍是电子工作者面临的一个基本任务.DSP技术是将DSP基本理论和算法付诸实现的途径和方法,传统DSP技术是目前已广泛使用的DSP处理器解决方案,而现代DSP技术则是基于SOPC技术,EDA技术与FPGA实现方式的DSP技术,现代DSP技术一个新的开发手段是MATLAB/Simulink,DSPBuilder和QuartusⅡ等工具软件的应用.笔者用以DSPBuilder为核心的工具软件开发2PSK调制解调器,其调制单元采用模拟调制方式.其系统的开发以dsp builder为核心工具,为系统高效的开发和结构的优化提供了有利的条件...&
(本文共3页)
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TJW-2型卫视解调调制器是一种针对农村“村村通”工程配置的卫星信号接收与调制一体机,卫星接收部分采用模拟接收,随着卫星数字技术的发展,这类机器已淘汰下来不再使用,笔者将这种机器简单改造,使它们作为调制器使用,具体改...&
(本文共1页)
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浮动板调制器在现代雷达发射机中得到广泛应 用,触发器是其关键部件之一。触发器兼具小信号传 输,低高电位隔离,调制器激励等作用,给设计带来困 难。因此,设计一个通用性强,可靠性高的触发器是本 文研究的重要课题。 1 方案的比较 1.1 低高电位信号传输方案的比较
常见的浮动板用触发器低高电位信号传输方式 有:直接传输、变压器传输、电容传输、射频传输和光纤 传输等[1]。近来互感器传输信号的方式越来越多地 被广泛应用,尤其在固态调制器中大量采用。它具有 适用范围宽、前沿一致性好、隔离电位高、驱动简单、体 积小巧等优点。国外常采用触发器模块技术,将低电 位驱动、高电位隔离、触发宽度形成、故障保护集一体, 使用简单,可靠性高。如EUROTEK、东芝等公司的 HTS系列,标准TTL驱动,最高隔离电位为65kV,脉 冲电流为30A,输出的脉冲宽度有0.5μs、1μs、5μs、 20μs、50μs、100μs、200μs及...&
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1引言 目前,X光成像系统己广泛应用于医疗X光透 视、车站和机场安检等领域。X光成像系统前端主要 有两个模块:X光图像传感器和A/D转换器。在目 前的大多数X光成像系统中,X光图像传感器和 A/D转换器仍然是分片实现的。 杏艺A/D转换器凭借其高精度、低功耗、结构 灵活、对工艺不敏感等显著特点,己逐渐成为片上系 统中A/D转换器的主流结构。结合杏艺技术和X 光图像传感器技术,便可实现X光成像系统前端的 单片集成化,既有利于推进X光成像系统的小型 化,又有利于简化系统结构,同时,还能提高系统可 靠性,改善系统噪声性能。 图1为一个X光成像系统单片前端。该前端中 的32个电流/电压变换通道时分复用一个电压缓冲 器;该缓冲器负责保持通道输出电压,并对杏艺调 制器提供足够的驱动能力。由于这里调制器与电流/ 电压转换是在同一块芯片上,因此对电压缓冲器的 要求降低,非常有利于降低系统功耗和提高噪声指 标。 电流一电压 .变换通道32 图IX...&
(本文共4页)
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1 引  言过采样 ΣΔ调制技术采取以速度换取精度的策略 ,使得电路对元器件的匹配要求大为降低 ,因此非常适合于低频、高分辨率方面的应用 ,比如 ΣΔ模数转换器已在数字音频、ISDN和语音编码等领域广泛使用。随着ΣΔ技术的发展 ,ΣΔ模数转换器也越来越多地应用在射频基带处理转换电路、非对称数字用户环线 ( ASDL)和高清晰度电视 ( HDTV)等方面 ,这就对模数转换器中调制器的动态范围和转换速度有着越来越苛刻的要求 [1,2 ]。在信号的带宽较宽情况下 ,若采用较高的过采样率 ,则需要非常快的采样时钟。在 0 .6μm CMOS工艺条件下 ,由于工艺水平的限制 ,要达到很快的时钟频率是非常困难的。ΣΔ数模转换器的动态范围 ( DR)与设计参数间的关系如式 ( 1 )所示。DR =32 [2 L + 1π2 L ]M( 2 L + 1) ( 2 N - 1 ) 2 ( 1 )式 ( 1 )中包含 ΣΔ调制器的三个主要参数 :阶...&
(本文共7页)
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出版:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
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传真:010-和“非相干解调”相关的论文
非相干解调
为了进一步研究2PSK非相干解调方案在完整的调制解调系统中的实用性,设计了基于差分相干解调的2DPSK和基于非相干解调的2PSK两种调制解调系统,利用Matlab/Simulink下的系统级设计工具DSP Builder,对两种调制解调系统进行建模与仿真,仿真结果验证了设计的正确性。将两种系统在逻辑资源为百万门的Cyclone II系列FPGA芯片EP2C35F672C6上进行实现,对两种系统的硬件实现性能进行对比分析,结果显示,基于非相干解调的2PSK调制解调系统在资源占用率和处理速度方面具有更优良的性能。
提出了一种基于软件无线电的RFID解调方法。该方法采用非相干解调技术实现了RFID调制信号的解调。与相干解调技术相比,该方法具有原理简单,在解调过程中无需恢复载波等优点。仿真结果表明,该方法对2ASK和2FSK信号达到很好的解调效果。
针对深空测控通信中GMSK体制非相干解调损失较大的难点,提出了一种改进的GMSK信号非相干维特比解调算法.通过分析相位状态网格图中相位转移规律,建立理论仿真模型.通过原理样机的研制和测试,实测数据表明:该算法具有解调损失低、实现复杂度适中的优点;相比于理论的最佳相干解调算法,在误码率1×10-4量级下,实测仅损失0.6 dB.目前该算法已应用于国内某深空测控通信系统GMSK体制基带设备中,并成功解调出欧空局Herschel-Planck卫星数据.
物理层网络编码(PNC)能够将系统吞吐量提高一倍,其实现方式多基于相关解调,然而实际无线信道具有快时变、多径传播等特点,导致瞬时信道状态信息难以获取,本文针对这一问题基于比特交织编码迭代译码系统提出了一种基于差分调制的非相干物理层网络编码接收机设计方案,在没有信道状态信息(csI)的条件下中继接收机能够基于非相干解调得到网络编码比特的对数似然比(LLR),然后通过软译码和迭代反馈进一步提高系统抗噪声性能,实验结果表明该方案可以实现可靠的物理层网络编码非相干接收。
在采用相干解调方法进行接收时,正弦型非线性切普键控(sine non?linear chirp keying, SNCK)信号受相位误差和多普勒频移影响较大,针对此问题提出一种将其近似为分段线性调频(linear frequency modulation, LFM)信号,采用分数阶傅里叶变换(fractional fourier transform, FRFT)进行解调的非相干解调方法。将FRFT解调方法与经典相干解调方法进行对比,通过理论推导和仿真分析发现,在严格同步条件下,SNCK信号相干解调性能优于FRFT解调方法,并且信号码元长度对FRFT解调性能有微弱的影响。但FRFT解调不受相位误差的影响,且具有相对较高的抗多普勒频移能力。
信号的调制特征提取是通信领域的一个十分重要的课题。随着近几年科技的发展,调制解调技术也有了突飞猛进的进展。文章介绍了信号调制与解调的基本方法,及一些重要的调制解调方法的原理及其在生活中的重要应用。在文章的最后是笔者根据以上相关理论,运用Labview编程方法实现的几组信号的调制解调。
设计适合小业务量的低轨卫星移动通信体制。提出正交码分复用DS-CDMA方案,先将输入数据串并变换得到多路低速并行数据,再采用并行正交码字进行扩频调制。编码调制方式采用SCCC编码BPSK信号,提出采用数据辅助的方法估计UW期间的频偏,并对接收信号进行校正的方案,仿真结果表明误码率性能恶化量很小。
遥测地面站设备多采用非相干鉴频解调,设备接收机需要根据码速率来设置中频带宽,中频带宽设置不合理会导致遥测解调误码率增高。为在国军标规定的档数中选出不同码速率的相应最佳中频带宽,文中根据FM信号的解调原理,对非相干鉴频解调方式下,中频带宽对解调误码率性能的影响进行了仿真分析,依据仿真结果提出了最优误码性能下中频带宽参数的推荐值为1.7倍码速率,最后通过硬件实验对仿真分析结果进行了验证。
MSK信号具有相位连续、包络恒定并且带宽占用小等优点,被广泛应用于现代无线通信领域。从MSK信号记忆特性出发,研究了MSK多符号检测算法一般原理,包括相干和非相干两种情况。该算法基于平均匹配滤波思想,通过观测多个符号间隔内的接收信号,完成当前符号的判决输出。仿真结果表明:与传统逐符号检测算法相比,多符号检测算法由于充分考虑了接收信号的记忆特性,可获得更优的检测性能。实际工程中考虑到接收机的可靠性和成本因素,可以在误码率性能和复杂度之间选取一个折衷,采用合适的解调算法。
为消除卫星通信对接收机本身的振荡频率精度和稳定度的要求.提出一种不需载波恢复的绝对四进制移相键控(QPSK)非相干解调法.首先由四相波形的积分特性得出两路二元码波;然后根据两路二元波判决出调制前信息;最后估算出理想误码率.Matlab仿真结果表明,该解调方法具有可行性.由于不需要载波恢复或码变换器,与传统QPSK通信相比,该电路简单且无相位模糊问题.
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