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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 414 毫秒
1.
该电路能在内部和外部时钟源之间进行自动选择,而不需用选择开关和任何其他输入。如果出现一个外部时钟信号,该电路将选择它;如果没有出现外部时钟信号,则电路就选择内部时钟源。该电路已证明对实验室测试设备有效,它能为建立时钟输入提供一种简单而经济的方法。该电路对于复杂的传动机构同样适用,因为其自动时钟选择性能可减少人为的误差。该电路工作如下:当没有外部时钟信号出  相似文献   

2.
本文提出了基于FPGA的音频处理器的设计与实现,该方案有别于现有的基于MCU、DSP和其它专用ASIC芯片的方案,论证了基于FPGA的音频处理系统的结构及设计工作流程,对嵌入式音频处理系统专门进行了研究,并对本文的研究与实现工作通过实验和分析得到了验证。结果表明,基于FPGA实现的音频处理器较之利用传统音频处理器实现的数字音频处理器缩短了设计周期,降低了系统芯片的体积和功耗,完全可以实现音频信号的数字化处理,从而可以将FPGA在数字信号处理领域的优点充分发挥于音频信号处理领域。  相似文献   

3.
如何有效剔除二次雷达系统中存在的干扰目标,提升设备的处理能力和效率,一直是系统最关注的方向之一。区别于传统信道接收机灵敏度简单调节的方法,提出了一种基于可编程门阵列(FPGA)实时计算目标应答信号强度的方法,通过设置有效应答信号范围,在应答脉冲处理阶段剔除时间灵敏度控制(STC)门限外由多径及异步等引起的干扰脉冲,减少了后期处理的信息数据,提升了系统效率和系统的多目标处理能力。通过外场实验验证,该方法能有效减少二次雷达系统内70%的虚警目标。  相似文献   

4.
首先介绍了高占空比、长M序列搜索雷达信号处理中超长M序列脉冲限幅压缩的实现及其特点以及APEX20KE系列FPGA的特点,指出实现超长M序列实时脉冲压缩的困难,在此基础上介绍一种以ALTERA的APEX20KE系列FPGA为处理器的超长M序列实时脉冲压缩算法的实现。  相似文献   

5.
信号发生器广泛应用于电子电路,通信,控制等领域,是科研工作的最重要仪器之一。以往多用硬件实现,具有可维护性差,可操作性不佳等弊端。随着FPGA/CPLD的发展,信号发生器越来越多的应用其来实现。用FPGA所构成的系统产生信号既能和主机系统相连,又能满足方便的编写程序,而且DACO852可以很方便的产生模拟信号与外部示波器相连接  相似文献   

6.
通过分析数字脉冲信号幅度差分的概率分布模型,得到噪声的分布特性,并推导出用于脉冲信号检测的时域自适应门限。该门限可通过计算信号幅度差分绝对值的均值直接得到。该门限算法的第一个优点是门限值仅与噪声统计特性相关,与信号无关,可避免传统自适应算法中检测门限被强信号拉高,造成强信号附近的弱信号漏检问题;第二个优点是计算复杂度低,非常适合于实时性要求高而资源不足的现场可编程逻辑门阵列(FPGA)等硬件平台实现,为脉冲信号的实时捕获和后续的侦察处理提供支撑。  相似文献   

7.
本文给出了一种远程视频会议系统节点设备的视频数据捕获及回放的FPGA实现。本地捕获数据在进行压缩之前,需要对每一帧中色度信号U、V、亮度信号Y以及同步信号进行分离。通过DSP EM IF接口与FPGA之间的通信,实现了捕获和回放的单片FPGA设计,给出了基于FPGA的视频数据解析方法,同时也给出了DSP EM IF控制器和SDRAM控制器的FPGA实现。工程实践表明,本文的设计减少了DSP中算法软件的复杂度,提高了节点设备处理的速度,且稳定可靠。  相似文献   

8.
多目标应答信号处理技术是提高二次监视雷达(SSR)系统处理能力的关键.提出了一种基于FPGA设计的多目标处理技术,利用单脉冲二次雷达天线的和差关系、目标应答信号脉冲幅度的一致性以及数字STC脉冲处理,能在高密度应答中快速准确地提取出交叠目标的框架脉冲和信息脉冲,同时有效地剔除混扰、窜扰等干扰引起的虚假目标.实测结果证明,该方法能够快速处理出4个交叠的目标,有效提高了SSR系统的应答信号处理能力.  相似文献   

9.
针对LTE/GSM多模基站收发信台(BTS)开发中FPGA数字中频模块故障诊断的需求,开发 了一种基于以太网数据通信接口,利用Matlab软件直接存取FPGA内部寄存器值,并且可以连 续采集数字中频模块内部关键节点大块数据的软硬件协 处理方法,从而快速定位数字中频信号链路的调测问题并帮助排除故障。这种诊断方法无缝 集成在FPGA设计中,可以在BTS测试开发的各个阶段采用,不需要额外设备及接口。在LTE/G SM MSR(Multi-Standard Radio)项目中利用该诊断技术完成了数字中频模块上下行信号 处理链路频谱异常等故障的诊断与定位。  相似文献   

10.
本文介绍的语音检测器以DSP芯片TMS320VC5402为核心,对短波电台接收到的信号进行分析和处理。数字语音信号采用串行输入/输出方式,语音检测算法则采用对语音信号进行降噪处理后,再进行短时平均幅度差和短时能量计算的方法。该语音检测器的电路简洁小巧,语音检测准确度高。  相似文献   

11.
针对敌我识别(IFF)信号及战术空中导航(TACAN)信号侦察的需求,在传统相关干 涉仪测向模型基础上,改进设计出一种适合IFF和TACAN脉冲的高精度实时测向模型,并使用 甚高速硬件描述语言(VHDL)在FPGA内部实现。该模型可针对不同长度脉冲进行单脉冲快速 实时测向,可在检测到脉冲前沿后的3 μs内得到测向结果。VHDL的优化编程设计实现以及 工程的实际应用表明了该测向模型的实用性和有效性。  相似文献   

12.
为了实现以直流无刷电机为动力系统的小型离心机的控制系统设计,在Altera—EP2C80208中嵌入NiosII软核处理器,充分利用NiosII强大的高速处理能力和FPGA强大的并行功能,建立了基于FPGA/sOPC的软硬件协调设计的离心机控制系统。文中详细介绍了系统整体结构以及FPGA内部各功能模块的设计思路和具体实现。整个控制系统集成度高,实时性强,响应速度快,具有很好的灵活性和扩展性。  相似文献   

13.
经过密集多径信道的直接序列超宽带(DS-UWB)信号形式变得非常复杂,这给信号的伪随机(PN)序列周期的盲估计带来了困难.基于信号功率谱二次处理,对信号的功率谱进行估计,然后将估计的功率谱作为输入再求取功率谱,最后得到的二次谱就会在接收的DS-UWB信号的PN序列周期的整数倍处得到一序列的尖峰脉冲,通过估计这些脉冲的间距就可以得到PN序列周期的估计.推导得出的接收的DS-UWB信号的二次谱的表达式表明了该方法的可行性,同时为了增强估计性能,使用了二次谱平均累积方法.仿真实验验证了该方法能够在较低的输入信噪比条件下良好地工作.  相似文献   

14.
胡哲颖 《消费导刊》2014,(8):203-203
在半导体器件的不断发展过程中,模数转化器的采样速率已经得到了很大程度上的提高,同时在信号的处理系统数字化的程度上也有了显著的提高,系统内部的有着大量的数据需要实时的进行传输,从这些方面可以看出,不管是在民用方面还是国防工业的使用上,对于总线的数据传输速率都有了更高的要求提出。本文主要就基于FPGA信号处理板高速通信接口的相关问题进行详细的分析探究,希望能够对这一领域的学术发展起到促进作用。  相似文献   

15.
为了探索超宽带(UWB)技术的空间应用,设计了一款脉冲无线超宽带(IR-UWB)的全数 字化相干接收机。本系统利用高速采样芯片ADC08D1000对IR-UWB信号进行双通道交织 采样,接下来利用Xilinx FPGA对采样数据进行降速处理。按照二分搜索、相干捕获 、脉冲跟踪的方案进行接收系统设计,并对该接收机进行了实际测试。最终实现了1 ns 脉宽的IR-UWB信号的正确接收和1 Mb/s码速率的OOK编码通信。  相似文献   

16.
分析系统由取样探头,探头排水(转炉专有)、伴热取样管道及分析柜组成。对于转炉煤气分析系统,具有自动和手动两大控制状态。系统处于手动状态时,不受外部信号控制,可以进行反吹,分析、校对仪器和系统试漏等各项工作。预处理部份的所有阏件和取样泵均由PLC自动控制,同时所有的外部控制信号和报警信号都输入给PLC,或由PLC发出。  相似文献   

17.
MT信号处理使独立的输入噪声信号相关。因此,当MTI脉冲积累时,降低了检测性能。使用模拟技术,对输出是非高斯分布的小数目和中数目的样本,进行了噪声积累损失计算。结果表明:2、3、4和5脉冲的MTI积累损失各自近似为;1.0、1.8、2.2、2.5分贝。  相似文献   

18.
针对Mark XIIA系统模式5信号处理的需求,对模式5信号的格式和基本特征进行了分析,提出了一种基于模式5信号时域和调制域特征的识别方法。该方法通过提取模式5信号脉冲时域参数和对脉冲进行MSK解调,获取模式5前导脉冲时域参数脉宽和前导脉冲固有的16位MSK解调结果0111100010001001来完成模式5信号前导脉冲识别,并根据前导脉冲偏移值特点优化了模式5信号框架匹配算法流程,实现了模式5信号的识别处理。Matlab仿真和硬件实现验证了方法的有效性,当满足一定信噪比条件时,识别正确率可达100%。  相似文献   

19.
肖亮 《国际商务研究》2005,45(4):177-180
本文提出了一种基于FPGA的数字交换机的实现方案。方案中利用FPGA对PCM信号进行处理,在FPGA内实现了话路交换、控制接口、时钟信号与信号音产生等主要功能,大大简化了硬件电路,并且较之传统方案具有明显优越的可扩展性。  相似文献   

20.
现阶段在电子信号频率的测量上大多是采用数字方法进行,其基本原理是利用电子计数的输入通道对信号进行放大、分析、处理,然后再结合具体数据输出符合技术要求的脉冲信号,然后再通过定时器对采样时间间隔加以控制。一般来说,在该时间段内对电子信号与基准频率信号进行计算能够通过计算机分析得出具体的频率值。当前在电子信号频率的测量上主要有变闸门测频法、测周期法与直接测频发三种,对此就通过采用定量分析的方法对三种测量方法进行具体分析,并提出一些可用参考的意见与措施。  相似文献   

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