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  • 利用Verilog_HDL实现基于FPGA的分频方法

    利用Verilog_HDL实现基于FPGA的分频方法

    标签: Verilog_HDL FPGA 分频

    上传时间: 2013-11-20

    上传用户:atdawn

  • Verilog_实现任意占空比、任意分频的方法

    Verilog_实现任意占空比、任意分频的方法

    标签: Verilog 分频

    上传时间: 2013-11-20

    上传用户:ccxzzhm

  • 简单分频时序逻辑分频电路设计

    简单分频时序逻辑电路设计分频电路,有图,有代码

    标签: 分频 时序逻辑 电路设计

    上传时间: 2014-01-21

    上传用户:924484786

  • 数字幅频均衡功率放大器设计

    数字幅频均衡功率放大器设计

    标签: 数字 幅频均衡 功率 放大器设计

    上传时间: 2013-10-31

    上传用户:gdgzhym

  • 用VerilogHDL实现基于FPGA的通用分频器的设计

    用VerilogHDL实现基于FPGA的通用分频器的设计

    标签: VerilogHDL FPGA 分频器

    上传时间: 2015-01-02

    上传用户:oooool

  • 基于FPGA的小数分频实现方法

    基于FPGA的小数分频实现方法

    标签: FPGA 小数分频 实现方法

    上传时间: 2013-11-05

    上传用户:feifei0302

  • 射频电路PCB设计中注意问题

      PCB 设计对于电路设计而言越来越重要。但不少设计者往往只注重原理设计,而对PCB 板的设计布局考虑不多,因此在完成的电路设计中常会出现EMC 问题。文中从射频电路的特性出发,阐述了射频电路PCB 设计中需要注意的一些问题。

    标签: PCB 射频电路

    上传时间: 2013-10-24

    上传用户:cccole0605

  • protel 99se进行射频电路PCB设计的流程

    介绍了采用protel 99se进行射频电路pcb设计的设计流程为了保证电路的性能。在进行射频电路pcb设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的目的.关键词 射频电路 电磁兼容 布局

    标签: protel PCB 99 se

    上传时间: 2013-10-17

    上传用户:yupw24

  • 基于FPGA和CMX589A的GMSK调制器设计与实现

    GMSK信号具有很好的频谱和功率特性,特别适用于功率受限和信道存在非线性、衰落以及多普勒频移的移动突发通信系统。根据GMSK调制的特点,提出 亍一种以FPGA和CMX589A为硬件裁体的GMSK调制器的设计方案,并给出了方案的具体实现,包括系统结构、利用CMX589A实现的高斯滤波器、 FPGA实现的调制指数为O.5的FM调制器以及控制器。对系统功能和性能测试结果表明,指标符合设计要求,工作稳定可靠。 关键词:GMSK;DDS;FM调制器;FPGAl 引 言 由于GMSK调制方式具有很好的功率频谱特性,较优的误码性能,能够满足移动通信环境下对邻道干扰的严格要求,因此成为GSM、ETS HiperLANl以及GPRS等系统的标准调制方式。目前GMSK调制技术主要有两种实现方法,一种是利用GMSK ASIC专用芯片来完成,典型的产品如FX589或CMX909配合MC2833或FX019来实现GMSK调制。这种实现方法的特点是实现简单、基带信 号速率可控,但调制载波频率固定,没有可扩展性。另外一种方法是利用软件无线电思想采用正交调制的方法在FPGA和DSP平台上实现。其中又包括两种实现 手段,一种是采用直接分解将单个脉冲的高斯滤波器响应积分分成暂态部分和稳态部分,通过累加相位信息来实现;另一种采用频率轨迹合成,通过采样把高斯滤波 器矩形脉冲响应基本轨迹存入ROM作为查找表,然后通过FM调制实现。这种利用软件无线电思想实现GMSK调制的方法具有调制参数可变的优点,但由于软件 设计中涉及到高斯低通滤波、相位积分和三角函数运算,所以调制器参数更改困难、实现复杂。综上所述,本文提出一种基于CMX589A和FPGA的GMSK 调制器设计方案。与传统实现方法比较具有实现简单、调制参数方便可控和软件剪裁容易等特点,适合于CDPD、无中心站等多种通信系统,具有重要现实意义。

    标签: FPGA 589A GMSK CMX

    上传时间: 2015-01-02

    上传用户:zhang_yi

  • 基于FPGA的射频热疗系统的设计

    采用高精度数字温度传感器DS18B20与可编程逻辑器件FPGA实现温度测量与控制,并进行温度场的测量与控制实验。实验表明,一维控制器控制精度不够,温度超调比较大(1 ℃),而二维控制器的温度超调就比较小(0.5 ℃)。因此,所设计的射频温度场温度测量与控制的方法满足热疗要求。与传统方法相比,该系统具有设计灵活、现场可编程、调试简单和体积小等特点。

    标签: FPGA 射频热疗

    上传时间: 2015-01-02

    上传用户:lhw888