基于ARM核的GPS接收机的设计 介绍了GPS 接收机的原理以及一款GPS 接收机的实际设计。该GPS 接收机采用Zarlink 公司生产的GP2015 芯片作为 接收机的射频前端, 内嵌ARM7 核的GP4020 芯片作为接收机的数字基带处理器, 并阐述了外围扩展电路及软件设计。该GPS 接收 机消除了以往处理器数据处理的瓶颈效应, 体积小, 功耗低
上传时间: 2015-09-03
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本书压缩后可直接打开,他对那些抱怨自己地位低下,条件不好的人给以激励,无论手中的牌如何,最重要的是发挥它的最大效应
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上传时间: 2014-05-24
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空间无线信道建模程序matlab,考虑了多径延迟,多普勒效应,信号的角度扩展(拉普拉斯分布),MIMO,可以产生MIMO信道矩阵。
上传时间: 2013-12-18
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构建了正交频分复用(OFDM)系统的仿真模型,给出了具体信道的参数。在不同信道传输环境下,对不同调制方式和 不同移动速度下的OFDM系统性能进行了分析比较,在仿真结果的基础上给出了OFDM系统抗多普勒频移的参考方案,采 用的信道模型基于ITU - RM. 1225 ChannelB瑞利(Rayleigh)衰落信道。最后,在基于COST 207的信道模型下,对四种典型 环境的OFDM系统进行了仿真研究,并对其结果作了讨论分析。结果表明:在多径衰落信道下,OFDM系统可以有效克服多 径衰落和多普勒频移,能够应用于未来的通信系统。 关键词:正交频分复用 多径衰落信道 多普勒效应 循环前缀
上传时间: 2013-12-27
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1.介绍了捷联惯性导航系统的基本工作原理,包括坐标系及其之间的关 系,讨论了欧拉角、四元数等几种经典的解算方法,和计算周期的划分等。 2.讨论了等效转动矢量法及其衍生的一系列修正算法和优化算法,并作 了精度分析和数字仿真,并对根据角增量提取角速率的方法进行了研究和验 证。 3.研究了划船运动下,速度解算的误差补偿方法。对利用对偶原理从圆 锥效应到划船效应的对应方法进行了讨论。 4.讨论了捷联式惯性导航系统的误差,对位置计算中的涡卷误差进行了 推证。
上传时间: 2016-04-01
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高速PCB设计指南之(一~八 )目录 一、 1、PCB布线 2、PCB布局 3、高速PCB设计 二、 1、高密度(HD)电路设计 2、抗干扰技术 3、PCB的可靠性设计 4、电磁兼容性和PCB设计约束 三、 1、改进电路设计规程提高可测性 2、混合信号PCB的分区设计 3、蛇形走线的作用 4、确保信号完整性的电路板设计准则 四、 1、印制电路板的可靠性设计 五、 1、DSP系统的降噪技术 2、POWERPCB在PCB设计中的应用技术 3、PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法 六、 1、混合信号电路板的设计准则 2、分区设计 3、RF产品设计过程中降低信号耦合的PCB布线技巧 七、 1、PCB的基本概念 2、避免混合讯号系统的设计陷阱 3、信号隔离技术 4、高速数字系统的串音控制 八、 1、掌握IC封装的特性以达到最佳EMI抑制性能 2、实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点 3、布局布线技术的发展
上传时间: 2016-04-08
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1.实验任务: 本实验实现的是0-99自动计数,并在二位数码管上动态显示。 2.实验目的 掌握数码管动态显示原理 3.动态显示原理 原理图中把所有数码管的6个笔划段a-h同名端连在一起通过74LS573接P0口,而每一个数码管的公共极COM是各自独立地受I/O线控制。在这里就有了一个矛盾, 所有数码管的8个笔划段a-h同名端连在一起, 那么在一个屏幕上如何显示0,1,2,3,4,5这样不同的数字呢? 的确, 在这样的接法中,同一个瞬间所有的数码管显示都是相同的, 不能显示不同的数字。在单片机里,首先显示一个数, 然后关掉.然后显示第二个数,又关掉, 那么将看到连续的数字显示,轮流点亮扫描过程中,每位显示器的点亮时间是极为短暂的(约10ms),由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位显示器并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感。
上传时间: 2016-04-21
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从实际应用的角度出发,提出利用跟踪微分滤波器抑制机冀挠曲变形产生的影响,通过杆臂效应补偿消 除干扰加速度,用延时补偿算法减少由数据传输延迟造成的量测信息误差。在此基础之上,采用“速度+姿态” 匹配方案,研究了基于H_滤波估计的快速传递对准方法.大量数值仿真、静态试验、动态跑车试验表明,这 些方法有收敛速度较快、精度较高的特点,并t,有较强的抗干扰能力。试验也验证了传递对准方法的有效、可 行,能满足控制系统对导航信息的精度要求.
上传时间: 2016-05-09
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采用Quartus2编写的数码管扫描显示电路 共有三个电路 电路1:当按下启动计时按钮时,实验箱上的8个数码管数码1~8以4Hz的频率,从0到9反复不停计数,8个数码管同一时刻显示同一个数字。当按下异步清零按钮时,则8个数码管均显示为0。 电路2:当按下启动计时按钮时,8个数码管1~8以4Hz的频率完成从0到9的跳跃循环计数,即每一时刻只有一个数码管点亮。即:数码管1计数0后,数码管2计数1,以此类推,数码管8计数7后,数码管1再计数8……。当按下异步清零按钮时,则数码管1点亮,显示数字0;其它数码管不亮。 电路3:利用人眼的视觉暂留效应,使6个数码管完成时间的扫描显示功能。数码管1和2显示秒的低位和高位,数码管4和5显示分钟的低位和高位,数码管7和8显示小时的低位和高位。当按下启动计时按钮时,开始计时;当按下异步清零按钮时,各计数器清零,6个数码管显示为000000。
上传时间: 2014-01-20
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设置16×16汉字显示,利用并行转串行方式显示汉字模块。采用单片机定时中断与外部中断控制显示方式。内部利用延时系统与人眼的延迟效应,使得汉字显示不闪烁。
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上传时间: 2013-12-26
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