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共 74 篇文章
在前面 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 74 篇文章,持续更新中。
门禁控制
门禁控制是,在现实中,我们的日常生活中的现象。一个汽车上的门锁基本上是一个门禁控制形式。在一个在银行ATM系统的密码是另一种门禁控制手段。蹦床在前面站着一个夜总会或许是一个更原始的门禁控制模式(由于涉及的技术信息明显缺乏)。门禁控制是最重要的拥有者时,寻求安全的重要,机密或敏感信息和设备。项目控制或电子密钥管理区域内(也可能是结合)的门禁控制系统,涉及管有及小资产或物理(机械)键的位置管理。
连续相位调制研究及其解调算法
本文主要研究了近年来发展很快的一种高效的调制技术——连续相位调制(CPM)。与其它调制技术相比,它具有较高的带宽和功率利用率,这也令它在通信资源日益紧张的今天得到了越来越多的关注。CPM信号包含大量的信号形式,它们的共同特点是信号包络恒定、相位连续,尤其适合于无线通信。 本文首先介绍了CPM信号的一般表达式及其功率谱密度公式,在此基础上对CPM信号特性做了分析研究,并对其功率谱密度进行了计算机仿真
基于FPGA的视频运动目标检测系统
视频运动目标检测是数字视频信号处理、分析应用的一个重要领域,在民用和军事上有着广泛的应用,实现可靠、快速的运动目标检测系统有着非常重要的意义。 本文详细介绍了基于FPGA的视频运动目标检测系统的软硬件设计方法及其实现方案。首先介绍了视频信号的分类和性质,在此基础上,讨论分析了当前三种主要的运动目标检测算法的基本原理和优缺点;然后对运动目标检测系统的硬件设计制定了详细的方案,为系统的实现提供了稳定良
FPGA内嵌200MHz低噪声锁相环时钟发生器
FPGA器件在通信、消费类电子等领域应用越来越广泛,随着FPGA规模的增大、功能的加强对时钟的要求也越来越高。在FPGA中嵌入时钟发生器对解决该问题是一个不错的选择。本论文首先,描述并分析了电荷泵锁相环时钟发生器的体系结构、组成单元及各单元的非理想特性;然后讨论并分析了电荷泵锁相环的小信号特性和瞬态特性;并给出了电荷泵锁相环器件参数的计算表达式。其次,研究了环形振荡器和锁相环的相位噪声特性。由于噪
OFDM信道估计模块运算部件的FPGA设计
正交频分复用(OnIlogonaJ Frequency Division Multiplexing,OFDM)技术通过将整个信道分为多个带宽相等并行传输的子信道,通过将信息经过子信道独立传输来实现通信,子信道的正交性可以保证最大限度的利用频谱资源。OFDM系统通过循环前缀来消除符号间干扰(ISI),通过IDFT/DFT调制解调降低了系统实现的复杂度。由于其频谱利用率高,抗多径能力强,在多种通信场合
WLAN(无线局域网)的安全管理指南
在前面介绍WEP加密破解的文章中,你会发现WEP的破解比你想像的容易得多,谁都可以用这些工具破译这种加密方法,只要观察网络上足够数量的流量,就能弄明白加密密钥。不过无线网络并不是就如此不堪一击,布署严
基于ARM的变压器绕组变形检测系统的研制
电力变压器是电力系统的重要设备之一,其安全运行对于保障电力系统的安全可靠运行意义重大。对变压器绕组进行状态检测和故障诊断,及时发现变压器的事故隐患,避免事故的发生,对提高变压器运行的安全可靠性,具有十分重要的意义。 本文分变压器绕组变形检测基础、嵌入式系统设计基础、硬件设计和软件设计四个部分。前两个部分主要介绍基础的背景知识:首先简要介绍了变压器绕组变形的几种测试方法与比较,重点介绍了频响法的诊断
连续相位调制研究及其解调算法的FPGA实现.rar
本文主要研究了近年来发展很快的一种高效的调制技术——连续相位调制(CPM)。与其它调制技术相比,它具有较高的带宽和功率利用率,这也令它在通信资源日益紧张的今天得到了越来越多的关注。CPM信号包含大量的信号形式,它们的共同特点是信号包络恒定、相位连续,尤其适合于无线通信。 本文首先介绍了CPM信号的一般表达式及其功率谱密度公式,在此基础上对CPM信号特性做了分析研究,并对其功率谱密度进行了计算机仿真
基于FPGA的视频运动目标检测系统.rar
视频运动目标检测是数字视频信号处理、分析应用的一个重要领域,在民用和军事上有着广泛的应用,实现可靠、快速的运动目标检测系统有着非常重要的意义。 本文详细介绍了基于FPGA的视频运动目标检测系统的软硬件设计方法及其实现方案。首先介绍了视频信号的分类和性质,在此基础上,讨论分析了当前三种主要的运动目标检测算法的基本原理和优缺点;然后对运动目标检测系统的硬件设计制定了详细的方案,为系统的实现提供了稳定良
OFDM信道估计模块运算部件的FPGA设计.rar
正交频分复用(OnIlogonaJ Frequency Division Multiplexing,OFDM)技术通过将整个信道分为多个带宽相等并行传输的子信道,通过将信息经过子信道独立传输来实现通信,子信道的正交性可以保证最大限度的利用频谱资源。OFDM系统通过循环前缀来消除符号间干扰(ISI),通过IDFT/DFT调制解调降低了系统实现的复杂度。由于其频谱利用率高,抗多径能力强,在多种通信场合
Adaboost算法并行硬件架构研究与FPGA验证.rar
人脸检测是机器视觉的重要组成部分,广泛应用于人机交互,视频监控等领域。如何在嵌入式系统上实现实时人脸检测是一项非常有研究价值的课题。基于Adaboost 算法的级联人脸检测方案检测速率快,检出率高,该算法将分类器分成若干级,只有通过所有分类器才能判定为人脸。通过将特征数量少的分类器放在前面,迅速排除大部分非人脸区域,在不影响检测精度的情况下,可显著提高检测速度。 但是该算法需要存取的数据量大,计算
NMTS3B样机的试验软件及FPGA模块的开发.rar
非正交多重调制技术(Non-orthogonal Modulation Technology,NMT)是一种崭新的多载波非正交数字调制技术,突破了传统载波调制中正交性的限制,具有较大的优越性。经过长期的理论研究和计算机仿真,包括ADSL、VDSL、以太网5类线、无线和卫星等信道上的计算机仿真,证明了NMT具有现有其他调制方法所不具备的优越性。为了验证NMT技术的物理性能以及工程可行性,以前有人在N
基于LabVIEW的优化滤波方法研究.rar
本文以滤波技术飞速发展,小波滤波优越性的凸现,以及虚拟仪器的易操作等良好特性为背景,以简单易行和滤波效果良好为研究目的,展开本文信号滤波处理的研究工作。 在深入研究三种小波滤波方法原理和优缺点的基础上,本文提出了一种新的优化滤波方法,包括以下三个方面: 首先,将静态小波变换(SWT)应用于滤波处理。利用SWT的平移不变性和冗余性来进行含噪信号的分解,这样不仅弥补了正交小波变换的不足,而且提高了滤波
“扩展卡尔曼滤波法”无位置传感器无刷直流电机控制系统研究和实现.rar
无刷直流电机,是随着电力电子技术的发展和新型永磁材料的出现而迅速成熟起来的一种机电一体化电机.随着无刷直流电机在各个领域的广泛应用,其常用的带位置传感器控制方法暴露出了越来越多的局限性.同时,随着计算机技术和电子技术的不断发展,基于高性能数字信号处理器的"状态观测器"法无位置传感器控制则渐渐成为研究的热点.论文在详细介绍了"扩展卡尔曼滤波法"无位置传感器无刷
联想主板音频跳线连接
<p style="text-align:center;line-height:26px">两个前面板音频输出(AUD_FPOUT_L 和 AUD_FPOUT_R)和两个前面板音频返回<br/> (AUD_RET_L 和 AUD_RET_R)连接到一个安装在前面板上的开关型的3.5毫米微型插座。 <br/> 音频信号传送路径是:当前面板插座没有使用时,主板输出的音频信号由AUD_FPOUT_L和A
基于DSP的三相有源功率因数校正研究与设计.rar
工业领域中需要大量的AC/DC整流电源。随着现代电力电子技术的不断发展,人们曰益意识到低功率因数整流系统造成了谐波污染和电网公害。因此消除电网谐波污染,提高功率因数,成为整流系统的发展趋势。由于中大功率的电力电子设备在电网中占很大的比重,因此高功率因数的三相整流器的研究已成为当今国内外研究的一大热点。 随着数字控制技术的不断发展,越来越多的控制策略通过数字信号处理器(DSP)得以实现。数字控制的特
QC-LDPC码的研究与FPGA实现
低密度校验码(Low-Density Parity-Check Codes,LDPC)已经被证明是一类纠错性能逼近香农限的渐近好码。由于低密度校验码具有译码复杂度低、错误平层低等诸多优点,它的良好应用前景已经引起学术界和IT业界的高度重视,也使其成为当今信道编码领域最受瞩目的研究热点之一。QC-LDPC(Quasi-CyclicLDPC)码是LDPC码的一个子类,它在构造、编码和译码等方面,具备了
LABVIEW按日期查询
在LABVIEW中在前面板中按日期间隔进行数据库查询
蓝牙室内定位方案:终端侧定位与网络侧定位的区别
<p>SKYLAB就有两款应用成熟的蓝牙室内定位方案,分别是基于蓝牙Beacon的终端侧定位和基于蓝牙网关的网络侧定位,两种定位方案在前面的文章中都有详细介绍过,本篇SKYLAB君将详细分析下终端侧定位与网络侧定位的区别。</p><p><br/></p>
ARM7 9出品-u-boot移植手册
<p>U-Boot移植手册</p><p>目录: </p><p>写在前面的话... 2 </p><p>目 录... 3 </p><p>1. u-boot介绍... 4 </p><p>1.1 U-Boot的来源... 4 </p><p>1.2 U-Boot在系统中的地位... 4 </p><p>2. U-Boot移植准备工作...