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数字<b>调音台</b>

  • DTMF(双音多频)是用两个特定的单音频组合信号来代表数字信号的一种编码技术。两个单音的频率不同

    DTMF(双音多频)是用两个特定的单音频组合信号来代表数字信号的一种编码技术。两个单音的频率不同,代表的数字或实现的功能也不同。可采用8种频率代表电话机上的16个按键,10个数字键0~9和6个功能键*、#、A、B、C、D。具体的频率组合见参考书。要求: (1) 根据键盘输入的符号,利用MATLAB产生对应的DTMF信号;(2) 分别利用FFT算法和Goertzel算法计算该DTMF信号的频谱并画出频谱图;(3) 根据频谱图确定DTMF信号所代表的符号是否和输入的符号一致。

    标签: DTMF 双音多频 信号 音频

    上传时间: 2014-01-16

    上传用户:D&L37

  • 台达VFD-B变频器使用说明书

    台达VFD-B变频器使用说明书,介绍的简单明了,适合有一定基础的使用。

    标签: VFD-B 变频器 使用说明书

    上传时间: 2017-02-25

    上传用户:维子哥哥

  • 基于MCS-51单片机调频调相信号发生器 功能:A路能产生2~200HZ/分钟频率可调 @ B路能产生同A路相位滞后0~180读可调 @ 可以键盘设定频率和相位 @ 可

    基于MCS-51单片机调频调相信号发生器 功能:A路能产生2~200HZ/分钟频率可调 @ B路能产生同A路相位滞后0~180读可调 @ 可以键盘设定频率和相位 @ 可以显示频率和相位

    标签: MCS 200 180 51

    上传时间: 2017-05-14

    上传用户:jeffery

  • 简易数字频率计--描述了97年电子设计大赛中B题的一些思路和方法。

    简易数字频率计--描述了97年电子设计大赛中B题的一些思路和方法。

    标签: 数字频率计 电子设计大赛

    上传时间: 2013-11-28

    上传用户:xaijhqx

  • 实现计算数字a选数字b的组合结果。程序机构简单

    实现计算数字a选数字b的组合结果。程序机构简单,在matlab里面输入文件名字和组合参数就可以运行。

    标签: 数字 计算 组合 程序

    上传时间: 2017-09-17

    上传用户:change0329

  • 基于FPGA的B型超声成像系统的设计与实现.rar

    便携式B型超声诊断仪具有无创伤、简便易行、相对价廉等优势,在临床中越来越得到广泛的应用。它将超声波技术、微电子技术、计算机技术、机械设计与制造及生物医学工程等技术融合在一起。开展该课题的研究对提高临床诊断能力和促进我国医疗事业的发展具有重要的意义。 便携式B型超声诊断仪由人机交互系统、探头、成像系统、显示系统构成。其基本工作过程是:首先人机交互系统接收到用户通过键盘或鼠标发出的命令,然后成像系统根据命令控制探头发射超声波,并对回波信号处理、合成图像,最后通过显示系统完成图像的显示。 成像系统作为便携式B型超声诊断仪的核心对图像质量有决定性影响,但以前研制的便携式B型超声诊断仪的成像系统在三个方面存在不足:第一、采用的是单片机控制步进电机,控制精度不高,导致成像系统采样不精确;第二、采用的数字扫描变换算法太粗糙,影响超声图像的分辨率;第三、它的CPU多采用的是51系列单片机,测量速度太慢,同时也不便于系统升级和扩展。 针对以上不足,提出了基于FPGA的B型超声成像系统解决方案,采用Altera公司的EP2C5Q208C8芯片实现了步进电机步距角的细分,使电机旋转更匀速,提高了采样精度;提出并采用DSTI-ULA算法(Uniform Ladder Algorithm based on Double Sample and Trilinear Interotation)在FPGA内实现数字扫描变换,提高了图像分辨率;人机交互系统采用S3C2410-AL作为CPU,改善了测量速度和系统的扩展性。 通过对系统硬件电路的设计、制作,软件的编写、调试,结果表明,本文所设计的便携式B型超声成像系统图像分辨率高、测量速度快、体积小、操作方便。本文所设计的便携式B型超声诊断仪可在野外作业和抢险(诸如地震、抗洪)中发挥作用,同时也可在乡村诊所中完成对相关疾病的诊断工作。

    标签: FPGA 超声成像

    上传时间: 2013-05-18

    上传用户:helmos

  • 实验指导书 (TPC-H实验台C语言版)

    《现代微机原理与接口技术》实验指导书 TPC-H实验台C语言版 1.实验台结构1)I / O 地址译码电路如上图1所示地址空间280H~2BFH共分8条译码输出线:Y0~Y7 其地址分别是280H~287H、288H~28FH、290H~297H、298H~29FH、2A0H~2A7H、2A8H~2AFH、2B0H~2B7H、2B8H~2BFH,8根译码输出线在实验台I/O地址处分别由自锁紧插孔引出供实验选用(见图2)。 2) 总线插孔采用“自锁紧”插座在标有“总线”区引出数据总线D7~D0;地址总线A9~A0,读、写信号IOR、IOW;中断请求信号IRQ ;DMA请求信号DRQ1;DMA响应信号DACK1 及AEN信号,供学生搭试各种接口实验电路使用。3) 时钟电路如图-3所示可以输出1MHZ 2MHZ两种信号供A/D转换器定时器/计数器串行接口实验使用。图34) 逻辑电平开关电路如图-4所示实验台右下方设有8个开关K7~K0,开关拨到“1”位置时开关断开,输出高电平。向下打到“0”位置时开关接通,输出低电平。电路中串接了保护电阻使接口电路不直接同+5V 、GND相连,可有效地防止因误操作误编程损坏集成电路现象。图 4 图 55) L E D 显示电路如图-5所示实验台上设有8个发光二极管及相关驱动电路(输入端L7~L0),当输入信号为“1” 时发光,为“0”时灭6) 七段数码管显示电路如图-6所示实验台上设有两个共阴极七段数码管及驱动电路,段码为同相驱动器,位码为反相驱动器。从段码与位码的驱动器输入端(段码输入端a、b、c、d、e、f、g、dp,位码输入端s1、 s2)输入不同的代码即可显示不同数字或符号。

    标签: TPC-H 实验指导书 C语言 实验台

    上传时间: 2013-11-22

    上传用户:sssnaxie

  • 数字选台收音机 注意: (1)遥控发射芯片用TC9012/TC9243 经常用到的还有UPD6121和LC7461

    数字选台收音机 注意: (1)遥控发射芯片用TC9012/TC9243 经常用到的还有UPD6121和LC7461,它们的不同只处在于引导码的时间不同或者数据位的个数不同,接受原理基本一样。将本程序的相关位置修改就可以通用。 系统时钟22.1184MHZ,如果用其他的时钟请将delay.c文件中的定时器装载值修改一下 (2) 键盘检测在VFD程序中,16312可以驱动VFD,另外外部可接24个按键,并将按键值放到 其内部的存储中,使用时只须发命令读即可。 (3) 由于时间原因,只给出调幅波段的自动搜台功能,调频的自动搜台程序和调幅一样,自己写了。 (4)主要用在组合机和功放机上的收音头大部分以LC72171做锁象环,LA1823做高中频处理 和音频解调,但是有的数调收音头把锁象环和高频处理做在一起,典型的有TEA5757和TEA5756 TEA5757采用了一种所谓的自动调谐系统,在自动搜索时无须读中频,简化了程序。

    标签: TC 9012 6121 7461

    上传时间: 2013-12-28

    上传用户:gxmm

  • 小信号放大器的设计 1. 放大器是射频/微波系统的必不可少的部件。 2. 放大器有低噪声、小信号、高增益、中功率、大功率等。 3. 放大器按工作点分有A、AB、B、C、D…等类型。 4. 放大

    小信号放大器的设计 1. 放大器是射频/微波系统的必不可少的部件。 2. 放大器有低噪声、小信号、高增益、中功率、大功率等。 3. 放大器按工作点分有A、AB、B、C、D…等类型。 4. 放大器指标有:频率范围、动态范围、增益、噪声系数、工作效率、1dB压缩点、三阶交调等。

    标签: 放大器 小信号 射频 低噪声

    上传时间: 2016-02-10

    上传用户:ggwz258

  • 利用一块芯片完成除时钟源、按键、扬声器和显示器(数码管)之外的所有数字电路功能。所有数字逻辑功能都在CPLD器件上用VHDL语言实现。这样设计具有体积小、设计周期短(设计过程中即可实现时序仿真)、调试

    利用一块芯片完成除时钟源、按键、扬声器和显示器(数码管)之外的所有数字电路功能。所有数字逻辑功能都在CPLD器件上用VHDL语言实现。这样设计具有体积小、设计周期短(设计过程中即可实现时序仿真)、调试方便、故障率低、修改升级容易等特点。 本设计采用自顶向下、混合输入方式(原理图输入—顶层文件连接和VHDL语言输入—各模块程序设计)实现数字钟的设计、下载和调试。 一、 功能说明 已完成功能 1. 完成秒/分/时的依次显示并正确计数; 2. 秒/分/时各段个位满10正确进位,秒/分能做到满60向前进位; 3. 定时闹钟:实现整点报时,又扬声器发出报时声音; 4. 时间设置,也就是手动调时功能:当认为时钟不准确时,可以分别对分/时钟进行调整; 5. 利用多余两位数码管完成秒表显示:A、精度达10ms;B、可以清零;C、完成暂停 可以随时记时、暂停后记录数据。 待改进功能: 1. 闹钟只是整点报时,不能手动设置报时时间,遗憾之一; 2. 秒表不能向秒进位,也就是最多只能记时100ms; 3. 秒表暂停记录数据后不能在原有基础上继续计时,而是复位重新开始。 【注意】秒表为后来添加功能,所以有很多功能不成熟!

    标签: CPLD VHDL 芯片 时钟源

    上传时间: 2014-01-02

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