在有线电视中实现程控有源滤波器设计。为了充分利用设备和传输线,需要一种具有频率选择的网络—滤波器,将同一线 路上不同的信号分开,在电视机中也需要不同的滤波器(即选择有用信号,抑制无用信号) 。下面利用8051 单片机与12 位分辨率的DAC1208 数模转换芯片相结合的系统实现时间常数可程控有源滤波器设计,阐述了硬件结构与软件设计
上传时间: 2016-10-05
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本例载波频率为20KHz,或载波周期为50μs。DSP晶振10MHz,内部4倍频,时钟频率为40MHz,计数周期为25ns。假设调制波频率由外部输入(1~50Hz),并转换成合适的格式(本例为Q4格式)。调制系数M为0~0.9。死区时间1.6μs。最小删除脉宽3μs。 主程序的工作是根据输入的调制波频率计算N、2N和M值。
上传时间: 2016-10-12
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波形发生器设计与总结报告 摘 要:本设计是基于信号发生芯片MAX038的多功能波形发生器。由MAX038、D\A转换,MAX414运算放大器、LCD12864显示、单片机以及外围电路构成的多波形发生器。利用MAX038产生正弦波、三角波、锯齿波、方波的波形,单片机通过D\A转换对MAX038的控制,从而实现频率和占空比的步进调控,在1Hz~2.4MHz内产生任意正弦波、三角波、锯齿波和方波。 采用MAX414和TLC549构成信号放大采样电路,用液晶模块LCD12864可实现实时显示波形的类型、频率、幅度和占空比等功能;。经多次测试,本设计整机具有波形清晰,频率、相位和幅度相对稳定,没有明显的失真,采用键盘输入,LCD显示,操作显示界面简单直观,实现按步进进行调整。 关键词:单片机 MAX038 D\A转换 占空比 LCD12864
上传时间: 2017-01-10
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基于FPGA的DDS信号发生器的简单实现。DDS(直接数字合成)是近年来迅速发展起来的一种新的频率合成方法。这种方法简单可靠、控制方便,且具有很高的频率分辨率和转换速度,非常适合快速跳频通信的要求。
上传时间: 2017-02-06
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采样法生成三相SPWM波的开环调速控制程序载波频率为20KHz,或载波周期为50μs。DSP晶振10MHz,内部4倍频,时钟频率为40MHz,计数周期为25ns。假设调制波频率由外部输入(1~50Hz),并转换成合适的格式
上传时间: 2014-01-17
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TLC548和TLC549是以8位开关电容逐次逼近A/D转换器为基础而构造的CMOS A/D转换器。它们设 计成能通过3态数据输出和模拟输入与微处理器或外围设备串行接口。TLC548和TLC549仅用输入/输出时 钟(I/O CLOCK) 和芯片选择(CS) 输入作数据控制。TLC548的最高I/O CLOCK输入频率为2.048MHz, 而TLC549的I/O CLOCK输入频率最高可达1.1MHz。 有关与大多数通用微处理器接口的详细资料已由工厂 准备好,可供使用。
上传时间: 2013-11-28
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数字基带传输系统的MATLAB仿真实现 function [sampl,re_sampl]=system_1(A,F,P,D,snr,m,N) 输入变量A ,F,P分别为输入信号的幅度、频率和相位,D为量化电平数,snr 为信道信噪比,N为D/A转换时的内插点数;输出变量sampl为抽样后的输入 信号,re_sampl为恢复出的输入信号。 数字基带传输系统的MATLAB仿真实现 [sampl,quant,pcm]=a_d_1(A,F,P,D) [changed_ami]=signal_encod_1(pcm) [ami_after_channel]=channel_1(changed_ami,snr) [adjudged_ami]=adjudg_1(ami_after_channel,m) re_pcm=signal_decod_1(adjudged_ami) [re_voltag,re_sampl,re_sampl1]=d_a_1(re_pcm,sampl,D,N)
标签: function re_sampl MATLAB system
上传时间: 2017-04-21
上传用户:tzl1975
AD9854允许输出的信号频率高达150MHZ,而数字调制输出频率可达100MHZ。通过内部高速比较器正弦波转换为方波输出,可用作方便的时钟发生器。
上传时间: 2017-05-11
上传用户:busterman
并/串转换器即并行输入、串行输出转换器,例如一个8bit输入的并/串转换器,输出时钟频率是输入时钟频率的8倍,输入端一个时钟到来,8个输入端口同时输入数据;输出端以8倍的速度将并行输入的8bit串行输出,至于从高位输出还是从低位输出,可以再程序中指定。
上传时间: 2014-01-21
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近年来,便携式设备如掌上电脑、个人通信设备等电子消费产品得到了飞速发展,这些电子产品均采用锂电池供电。锂离子电池的电压随着充放电状态的改变会发生很大变化,使得电池电压可能高于、也可能低于系统所需电源电压,需要升压/降压DCDC转换器将变化的电池电压转换为稳定的直流电压,实现升压模式与降压模式之间的平滑过渡和提高过渡模式的效率是升压/降压DC-DC转换器研究的热点和难点。本文首先介绍了H桥升压降压转换器的工作原理与存在的问题。系统在升压和降压转换过程中,会发生跳周期现象,产生较大输出纹波,因此本文提出在该转换模式下,增加H桥非反相工作模式作为过渡模式,以减小系统的输出纹波。在过渡模式下为了得到高的转换效率,因此本文改进H桥非反相工作模式,来提高系统的转换效率。其次,本文推导出H桥升压/降压转换器的三种工作模式包括升压模式、过渡模式、降压模式的小信号模型,用 sisotool工具搭建系统频域模型,确定系统的补偿方案,再用 simulink搭建整个H桥升压降压转換器系统,在三种工作模式下验证补偿方案。最后,本论文采用035 um TSMCCMOS工艺设计H桥升压/降压DCDC转换器,可输入电压范围是2.7-52V,VFB为1.2V,开关频率范围为300KHz-2MHz,输出最大电流为600mA。提取电路网表,在开关频率为1MH条件下,Hspice仿真与分析,从仿真结果上看,当输出电阻分别为R=5.59和R=339重载情况下下,系统在升压模式的转换效率为91%和94%、在升压降压模式的转换效率为75%和83%、在降压模式下转换效为73%和79%,过渡模式下的纹波为30mV:当输出电阻R=509轻载条件下,输入电压分别为2.7V、3.3V、4.2V,系统的转换效率分别为79%、65%、73%以上结果表明本文所实现的DC电路达到高效、纹波小的要求
标签: DC-DC转换器
上传时间: 2022-04-08
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