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信号传输

传输信号,是适于传输的信号的简称,包括模拟传输信号和数字传输信号。
  • 信号处理单片机及应用.下册

    信号处理单片机及应用

    标签: 信号处理 单片机

    上传时间: 2013-11-01

    上传用户:fhjdliu

  • 基于FPGA的MIMU信号处理技术研究

    为了实现低成本的MEMS惯性测量组合应用于现有应用系统或测试系统,提出了一种基于FPGA的MIMU信号处理技术方案,并完成系统的软硬件设计。该系统实现了采集现有MIMU输出的RS422数字信号,将其转换为目前激光或光纤陀螺的脉冲调制频率信号,使之能够应用于现有应用系统或测试系统。实际应用表面,该系统能够实现预期功能,达到了设计要求。

    标签: FPGA MIMU 信号处理 技术研究

    上传时间: 2013-10-13

    上传用户:yulg

  • 基于FPGA技术的偏振模色散自适应补偿技术设计与仿真

    我国的骨干通信网上的传输速率已经向40 GB/s甚至是160 GB/s发展,传输线路以光纤作为主要的传输通道。与光纤相关的损耗和单模光纤的主要色散,即偏振模色散,不仅仅限制了光信号在通信过程中的传输距离,还很大程度上影响其通信容量。其中,偏振模色散对单模光纤高速和长距离通信的影响尤为突出。因此应现代光纤通信技术网的高速发展的需要,把当前流行的FPGA技术应用到单模光纤的偏振模色散的自适应补偿技术中,用硬件描述语言来实现,可以大大提高光纤的偏振模色散自适应补偿对实时性和稳定性的要求。

    标签: FPGA 偏振模 仿真 补偿技术

    上传时间: 2013-11-15

    上传用户:zhaiye

  • 基于FPGA的DDS移相信号发生器设计

    目前利用DDS技术产生信号源的方法得到了广泛的应用,dds技术已经成为频率合成技术的发展的主流方向!

    标签: FPGA DDS 移相 信号发生器

    上传时间: 2013-10-16

    上传用户:xcy122677

  • 基于FPGA的激光测距回波信号高速采集研究

    在激光测距系统中,微弱回波信号的检测处理一直是一个难题。本文主要讨论了激光测距接收系统的实现方法,这种测距方法既适用于短距离的测量又适用于长距离的测量。首先介绍了脉冲式激光测距的原理,在此原理的基础上,结合FPGA的高速信号处理能力,设计了高精度激光测距接收系统,并设计了回波信号接收与计数电路模块。

    标签: FPGA 激光测距 回波信号 高速采集

    上传时间: 2013-10-19

    上传用户:dxxx

  • 基于FPGA的DDS波形信号发生器的设计

    设计采用Altera公司CycloneII系列EP2C5Q208作为核心器件,采用直接数字频率合成技术实现了一个频率、相位可控的基本信号发生器。该信号发生器可以产生正弦波、方波、三角波和锯齿波四种波形。仿真及硬件验证的结果表明,该信号发生器精度高,抗干扰性好,此设计方案具有一定的实用性。

    标签: FPGA DDS 波形 信号发生器

    上传时间: 2013-11-10

    上传用户:农药锋6

  • FPGA数字存储扫频仪(源代码+电路图+PCB图)

      频率特征测试仪是用来测量电路传输特性和阻抗特性的仪器,简称扫频仪。扫频信号源是扫频仪的主要功能部件,作用是产生测量用的正弦扫频信号,其 扫频范围可调,输出信号幅度等幅。本设计采用DDS(数字频率合成技术)产生扫频信号,以Xilinx FPGA为控制核心,通过A/D和D/A等接口电路,实现扫频信号频率的步进调整、幅度与相位的测量,创新的使用了计算机软件作为仪器面板来显示被测网络 幅频特性与相频特性,并且测试结果可保存到各种存储介质中。

    标签: FPGA PCB 数字存储 扫频仪

    上传时间: 2013-10-19

    上传用户:xiaoxiang

  • 于博士信号完整性分析入门-初稿

    信号完整性 分析 新手入门知识

    标签: 信号完整性

    上传时间: 2013-10-18

    上传用户:wanqunsheng

  • 数字信号处理的FPGA实现

    国外经典教材 数字信号处理的FPGA实现

    标签: FPGA 数字信号处理

    上传时间: 2013-11-04

    上传用户:asdkin

  • 基于FPGA的实时视频信号处理平台的设计

    提出一种基于FPGA的实时视频信号处理平台的设计方法,该系统接收低帧率数字YCbCr 视频信号,对接收的视频信号进行格式和彩色空间转换、像素和,利用片外SDRAM存储器作为帧缓存且通过时序控制器进行帧率提高,最后通过VGA控制模块对图像信号进行像素放大并在VGA显示器上实时显示。整个设计使用Verilog HDL语言实现,采用Altera公司的EP2S60F1020C3N芯片作为核心器件并对功能进行了验证。

    标签: FPGA 实时视频 信号处理平台

    上传时间: 2013-11-10

    上传用户:sjb555