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前端模拟

  • 高速光接收机的前端模拟电路设计。10G速率

    高速光接收机的前端模拟电路设计。10G速率,该硕士论文对如何设计该电路进行了详细阐述。

    标签: 10G 光接收机 前端模拟 电路设计

    上传时间: 2017-03-15

    上传用户:225588

  • 基于DSP/FPGA的多波形数字脉冲压缩系统硬件的研究与实现

    现代雷达系统广泛采用脉冲压缩技术,用以解决作用距离与分辨能力之间的矛盾。脉冲压缩是指雷达通过发射宽脉冲,保证足够的最大作用距离,而接收时,采用相应的脉冲压缩法获得窄脉冲以提高距离分辨率的过程。同时,数字信号处理技术的迅猛发展和广泛应用,为雷达脉冲压缩处理的数字化实现提供了可能。 本文主要研究雷达多波形频域数字脉冲压缩系统的硬件系统实现。在匹配滤波理论的指导下,成功研制了基于FPGAEP1K100QC208-1和4片高性能ADSP21160M的多波形频域数字脉冲压缩系统。该系统可处理时宽在42μs以内、带宽在5MHz以下的线性调频信号(LFM),非线性调频信号(NLFM)和Taylor四相码信号,且技术指标完全满足实用系统的设计要求。 本文完成的主要工作和创新之处有:(1)基于双通道模数转换器AD10242设计高精度数据采集电路,为整个脉压系统的工作提供必要的条件。完成了前端模拟信号输入电路的优化和差分输入时钟的产生,以实现高精度采样。 (2)根据协议和脉压系统的工作要求,以基于FPGAEP1K100QC208完成系统控制,使整个脉压系统正确稳定地工作。同时以该FPGA生成双口RAM,实现数据暂存,以匹配采样速率和脉压系统频率。 (3)设计基于4片高性能ADSP21160M的紧耦合并行处理系统,以完成多波形频域数字脉冲压缩的全部运算工作。4片DSP共享外部总线,且各DSP以链路口互连,进行数据通信。各DSP还使用一个链路口连接到接口板DSP,将脉压结果送出。 (4)以一片ADSP21160M和一片EP1K100QC208为核心,设计输出板电路,完成数据对齐、求模和数据向下一级的输出,并产生模拟输出。 (5)调试并改进处理板和输出板。

    标签: FPGA DSP 多波形 压缩系统

    上传时间: 2013-06-11

    上传用户:qq277541717

  • 基于FPGA的高分辨率图像采集卡

    随着计算机科学和视频技术的广泛发展,数字图像采集在电子通信与信息处理领域得到了广泛的应用,例如广播电视的数字化、网络视频、监视监控系统等. 视频图像采集卡作为计算机视频应用的前端设备,承担着模拟视频信号向数字视频信号转换的任务,在多媒体时代占据着重要的位置.设计一种功能灵活,使用方便,便于嵌入到系统中的视频信号采集电路具有重要的实用意义. 本文首先介绍数字图像采集系统的发展现状和前景,提出了本次设计的目标: 完成基于PCI总线的高分辨率图像采集卡设计.然后简单介绍了本次设计用到的基本理论:数据采集理论,特别说明了采样和量化的定义与区别,以及量化的几种方式和量化与AD技术之间的关系. 图像采集系统的基本构成,是以数字信号处理器为核心,控制外围的A/D、D/A转换器和外围存储器.本文对比了当下流行的DSP芯片和IFPGA芯片作为数字处理核心的优缺点,并根据系统实际需要,选用FPGA作为数字信号处理器.然后列举了几款常用A/D视频芯片,还介绍了SDRAM控制的基本流程,最后提出了系统的整体设计方案. 图像采集卡的硬件设计分为A/D前端模拟通道设计和FPGA数字信号传输及外围电路设计.本文重点介绍了A/D芯片外围电路连接和使用方法,对PCI总线和它的控制电路也做了详细阐述.对图像采集卡的PCB布局布线也有详细说明. 图像采集卡FPGA内部程序构成也是本文的一个重点.本次的程序设计主要分为数据采集模块,即与A/D接口模块,数据暂存模块,即SDRAM读写控制模块,数据处理模块和数据传输模块,即PCI控制模块.重点在于对的SDRAM的连续读写控制和各个模块间的协调工作.说明了.A/D采集数据从接收到存储详细过程,以及对SDRAM读写状态机和PCI总线的操控. 最后介绍了硬件调试和FPGA程序验证结果.详细说明了以Modelsim为平台的前端功能仿真和后端时序仿真,以及以SignalTapⅡ为平台,程序下载到FPGA中进行的实时验证.结果表明整个图像采集系统基本达到了系统设计中所给出的性能指标,证明了整个系统设计的正确性和合理性.

    标签: FPGA 高分辨率 图像采集卡

    上传时间: 2013-04-24

    上传用户:amandacool

  • 基于ADuC7061的高精度PLC模拟前端设计

    针对于工业PLC模拟信号的采集和输出,本文提出了一种基于ADuC7061的高精度模拟前端设计方案。该系统支持双通道的PLC模拟信号输入并提供一路PLC标准电流输出。该系统在-10~70 范围内达到0.2%的电压测量精度和0.2%的电流输出精度。硬件部分以ADuC7061作为测量和控制核心,配合外围模拟调理电路完成模拟信号的调理、检测和输出,并通过隔离的SPI进行数据通信。软件部分包括模拟信号采集转换和通信,可以根据温度变化自动校准。本设计具有精度高,软件灵活,接口通用的特点,可以作为PLC模拟前端,广泛应用于工业现场。

    标签: ADuC 7061 PLC 高精度

    上传时间: 2014-12-23

    上传用户:windwolf2000

  • 适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端

      本电路针对过程控制应用提供一款完全可编程的通用模拟前端(AFE),支持2/3/4线RTD配置、带冷结补偿的热电偶输入、单极性和双极性输入电压、4 mA至20 mA输入,串行控制的8通道单刀单掷开关ADG1414用于配置选定的测量模式。

    标签: 过程 控制应用 可编程 模拟前端

    上传时间: 2013-10-23

    上传用户:taozhihua1314

  • KAI-02150的CCD模拟前端采集电路设计

    给出了电路的结构组成,根据KAI-02150的驱动和输出参数要求设计了各个模块的具体电路。通过SPI接口对AD9920A的寄存器进行配置,可以满足多种工作模式切换的需要。与传统的CCD模拟前端采集方案相比,文中的设计更加灵活简单、稳定可靠。测试表明,设计的输出驱动时钟满足KAI-02150的输入要求,可以驱动CCD输出模拟信号,并完成相关双采样和A/D转换得到数字视频信号。

    标签: 02150 KAI CCD 模拟前端

    上传时间: 2014-12-29

    上传用户:woshini123456

  • MAX19713:超低功耗、高集成度混合信号模拟前端(AFE)

    MAX19713:超低功耗、高集成度混合信号模拟前端(AFE),工作在全双工(FD)模式,可理想用于宽带通信系统

    标签: 19713 MAX AFE 超低功耗

    上传时间: 2017-01-26

    上传用户:asddsd

  • HSDB4095 RFID 开发板是基于Winbond 单片机W78E365 和EM 可读写模拟前端125K RFID 基站芯片EM4095 的一个RFID 卡的开发板配合上位机软件

    HSDB4095 RFID 开发板是基于Winbond 单片机W78E365 和EM 可读写模拟前端125K RFID 基站芯片EM4095 的一个RFID 卡的开发板配合上位机软件,可读只读ID 卡(EM4100,EM4102或其兼容卡),可读写EM4469 等EM 低频卡。包括底层源代码,用户可以对源代码进行移植、修改,使用等。用户参照此开发源码可以很快开发出自己的RFID 产品。配合相应的底层软件可读写所有125K 的低频卡,包括EM 125K RFID 和T5557 等 W78E365 简介:标准8051 内核,最高时钟40M。内部64K FLASHROM,1K+256 bytes SRAM,外部64K 地址、数据总线;32 个I/O(其中PLCC 和PQFP 封装有36 个I/O),3 个定时/计数器,5 个PWM 输出,最多8 个外部中断,内部看门狗,ISP 在线编程功能。EM4095 简介: EM4095 是一个可读写的模拟前端125K RFID 基站芯片,100K~150K 载波频率范围,无需外部晶振,外围所需元器件少,易调试的特点。EM4095 几乎可读所有的125K 低频卡,包括EM4100 系列,EM4469 等

    标签: RFID 4095 Winbond W78E365

    上传时间: 2017-02-05

    上传用户:gdgzhym

  • AD779x 系列产品常见问题解答AD7798/AD7799均为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端

    AD779x 系列产品常见问题解答AD7798/AD7799均为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端,内置一个低噪声16位/24位Σ-Δ型ADC,其中含有3个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。当增益设置为64、更新速率为4.17Hz时,AD7799的均方根(RMS)噪声为27nV,AD7798的均方根(RMS)噪声为40nV.

    标签: AD 779x 7798 7799

    上传时间: 2017-02-17

    上传用户:水口鸿胜电器

  • 模拟前端监测芯片 OZ3717 datasheet

    o2公司的3717模拟前端监测芯片资料规格书,仅供参考。

    标签: 模拟前端监测芯片

    上传时间: 2022-03-18

    上传用户:fliang