高频率
共 125 篇文章
高频率 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 125 篇文章,持续更新中。
高速 ADC 供电解决方案
专为高性能需求设计的高速ADC供电解决方案,采用先进的开关转换器技术,确保在高频率下稳定运行。经过实际项目验证,这套方案能显著提升系统整体性能和可靠性,是工程师构建高效数据采集系统的首选工具。
iqs440
iqs440_overview-更更高频率触摸Panel
歌声程序
#include
#include
//__CONFIG(0X081C);
__CONFIG(0X3E24);
#define P_Buzz RC4
#define P_KeySw RA4
void Sub_Initial(void);
void sounddelay0(unsigned char delay_count);
void sound200ms();
单片机控制DDS芯片AD9852实现雷达
DDS具有分辨率高、转换速度快的优点.在一些需要高频率分辨率、高转换速度的应用场合,尤其是雷达及通信系统中的跳频信号源中,DDS技术具有其它频率合成方法无法比拟的优势,是一种很有发展前途的技术.介绍了DDS的基本原理及DDS芯片的功能特点以及DDS芯片AD9852的结构、特点,并采用PIC单片机控制AD9852,实现了跳频频率合成器.
基于DSP的移频信号高分辨率检测方法
· 摘要: 为保障机车运行安全,而对指挥行车的信号快速、准确的测试是重要手段之一,所以对铁路轨道移频信号FSK的频谱进行了分析;为避免移频信号在频域分析中产生混叠,从采样信号中恢复原信号,根据带通信号的窄带特性,采用欠采样技术进行采样和快速傅里叶变换对移频信号进行处理,以提高频率分辨率;针对移频信号的频谱特点,提出了利用DSP的移频信号高分辨率的检测方法,给出了检测系统的结构
TD_SCDMA系统联合检测硬件实现
·摘要: 联合检测作为TD-SCDMA系统的关键技术之一,可以为系统降低干扰、提高频率利用率、扩大容量、削弱远近效应的影响、降低功控要求,而且,对降低无线网络成本也起到很大的作用.本文介绍了用硬件实现终端联合检测的方法,并给出仿真时序图.
基于AT89S52的函数信号发生器
随着电子测量及其他部门对各类信号发生器的广泛需求及电子技术的迅速发展,促使信号发生器种类增多,性能提高。尤其随着70年代微处理器的出现,更促使信号发生器向着自动化、智能化方向发展。现在许多信号发生器带有微处理器,因而具备了自校、自检、自动故障诊断和自动波形形成和修正等功能,可以和控制计算机及其他测量仪器一起方便的构成自动控制系统。当前信号发生器总的趋势是向着宽频率覆盖、低功耗、高频率精度、多功能、
16位DSP处理器的移位器的研究
· 摘要: 本文从移位器的功能描述、结构分析入手,并详细阐述了一款16位DSP处理器的高频率低功耗移位器的三个模块的设计.
切削力测试系统技术方案
数据采集卡共需4 个通道,按最高采集率需求计算。最高频率400kHz,按<BR>照10 倍最高频率计算,4MHz 采集率即可,根据采集卡市场情况,我们选择大于<BR>5MSa/s 的采集卡。
真实感图形绘制中明暗效果的FPGA实现
计算机图形学中真实感成像包括两部分内容:物体的精确图形表示;场景中光照效果的适当的描述。光照效果包括光的反射、透明性、表面纹理和阴影。对物体进行投影,然后再可见面上产生自然光照效果,可以实现场景的真实感显示。光照明模型主要用于物体表面某点处的光强度计算。面绘制算法是通过光照模型中的光强度计算,以确定场景中物体表面的所有投影像素点的光强度。Phong明暗处理算法是生成真实感3D图像最佳算法之一。但是
高压变频器技术介绍
随着电气传动技术,尤其是变频调速技术的发展,作为大容量传动的高压变频调
速技术也得到了广泛的应用。高压电机利用高压变频器可以实现无级调速,满足生产
工艺过程对电机调速控制的要求,以提高产品的产量和质量,又可大幅度节约能源,
降低生产成本。近年来,各种高压变频器不断出现,高压变频器到目前为止还没有像
低压变频器那样近乎统一的拓扑结构。根据高压组成方式可分为直接高压型和高-低-
高型,根据有
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IC高频率设计内部课程
学习射频的好资料
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基于FPGA的JPEG200053提升小波
传统的图像压缩标准(JPEG)是基于DCT变换的,在压缩率较高的情况下存在马赛克效应并且解压缩后图像的主观质量不高。新的压缩标准JPEG2000改善了这些特性,在较高压缩率下仍然能得到很好的图像质量,而且支持渐进传输、ROI、以及有损和无损压缩。在很多场合下需要对图像进行实时的无损压缩,但是由于JPEG2000变换编码和熵编码算法复杂,运算强度高,现有的通用CPU加软件处理的方案难以达到目的,或者
高效率同步整流技术在开关电源中的应用研究
随着现代电子技术向高速度高频率发展,电源<BR>模块的发展趋势必然是朝着更低电压、更大电流的<BR>方向发展,电源整流器的开关损耗及导通压降损耗<BR>也就成为电源功率损耗的重要因素。而在传统的次
OFDMMIMO系统接收机关键技术研究与FPGA实现
近年来,移动通信技术在全球范围内得到了迅猛的发展及应用,各种全新的无线通信概念层出不穷、各种新的体制及其关键技术日新月异。由于正交频分复用(OFDM)技术可以高效地利用频谱资源并有效地对抗频率选择性衰落,多入多出(MIMO)利用多个天线实现多发多收,在不增加带宽和发送功率的情况下,可以成倍提高信道容量,因此OFDM-MIMO技术被广泛认为是后三代通信系统(B3G)的关键技术,是当今移动通信领域研究