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首先简要介绍了DTMB数字电视标准,再着重分析了DTMB数字电视解调系统的硬件组成和软件设计方法,对信道解调芯片ATBM8878的内部框图、工作原理和外围电路连接都进行了细致的分析,并较为详细地介绍了软件实现的流程。最后总结了DTMB接收系统的性能测试方法,并提供了实验室的性能测试结果,证明该DTMB解调系统的设计是可行的。 相似文献
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研究了一种基于自由空间耦合技术的多通道电光调制器。该集成电光器件是利用双面金属包覆波导激发的超高阶导模对电光材料折射率的高灵敏特性来实现电光调制的。该集成器件具有插入损耗小、响应速度快、稳定性好、制备工艺简单和成本低廉等优点。与传统的棱镜耦合方式的集成电光调制器相比,由于采用了直接耦合方式使器件结构更加紧凑,可更方便的实现器件大规模集成。 相似文献
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实现了一种应用于矢量信号源中的新型IQ调制器。其中,硬件电路包括FPGA电路,滤波、放大、输出电路以及控制器电路,软件设计主要有基带信号发生器和基于改进型CORDIC算法的IQ调制。该调制器不但可以直接实现MASK,MFSK,MPSK,QPSK,MSK以及QAM等调制,还可以产生正交载波信号。仿真与实际测试结果证明了该设计的正确性和优越性。 相似文献
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使用铌酸锂(LN)晶体制作了有三个声电光互作用通道的调制器,并进行了空分型声电光频谱分析实验。它可减小声光频谱分析器由于器件自身频率特性的限制而产生的分析误差,提高分析精度达30%。 相似文献
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介绍了QDPSK信号的优点,并分析了其实现原理,提出一种QDPSK高性能数字调制器的FPGA实现方案.采用自顶向下的设计思想,将系统分成串,并变换器、差分编码器、逻辑选相电路、四相载波发生器等4大模块.用原理图输入、VHDL语言设计和调用PLL核相结合的多种设计方法,分别实现了各模块的具体设计,并给出了其在Quar-t... 相似文献
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介绍了一种基于DSP+FPGA的高速数据采集系统的设计方案,结合TMS320VC5402定点DSP芯片强大的数据处理能力与FPGA构成线性流水阵列结构.该系统能够以80Mbps采样速度完成大容量数据的获取,从而使系统具有良好的数据采集性能。在数据处理过程中,本方案提出了用硬件电路方法来实现数据的实时无损压缩存储或转发.从而实现多通道高速并行数据采集的设计思路。 相似文献
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首先证明了DTMB系统中采用的BCH码是纠错能力为1的循环汉明码,并基于此提出了适用于该BCH码的译码算法,及其串行和并行两种FPGA实现电路.考虑到该BCH缩短码的特性,通过修改差错检测电路,使其译码时延缩短34%.实验结果表明,译码器译码正确无误,FPGA资源占用极少.串行译码器总时延为762个时钟周期,最大工作时钟频率可达357 MHz.并行译码器总时延仅为77个时钟周期,最大工作时钟频率可达276 MHz. 相似文献
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提出一种DTMB系统的频域交织方法,利用了插入位置集合的固有特性,使用正则有符号数CSD运算降低了运算量。实验表明,该频域交织器设计合理,可有效降低逻辑资源,最重要的是省去了传统查表法的存储器消耗。 相似文献
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介绍了基于中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的长乐发射台地面数字电视广播系统扩展设计和实施,从节传系统的方案设计、台站编转码复用前端系统的实施、地面覆盖网络的建设等方面进行了重点阐述,总结建设和播出过程中积累的经验。 相似文献
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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,提出了一种以FPGA和CMX589A为硬件载体的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0.5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。 相似文献
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介绍了多通道卫星信号模拟器的工作原理和关键技术,设计了软件和硬件实现方案。其中软件部分采用VC++6.0完成,硬件部分采用FPGA技术实现,通过计算机串口实现了软硬件之间通信。该系统被成功地应用到卫星导航定位系统的研发过程中,具有了卫星信号模拟器的基本功能,并且增加了卫星信号多普勒效应的模拟,为验证接收机的定位性能、信号跟踪和捕获性能等提供了一个逼真的高动态信号环境。 相似文献
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首先证明了DTMB标准中采用的BCH码是纠错能力为1的循环汉明码,并基于此提出了适用于该BCH码的译码算法,及其串行和并行两种FPGA实现电路。考虑到该BCH码缩短码的特性,通过修改差错检测电路,使其译码时延缩短34%。实现结果表明,译码器译码正确无误,FPGA资源占用极少。串行译码器总时延为762个时钟周期,最大工作时钟频率可达357MHz。并行译码器总时延仅为77个时钟周期,最大工作时钟频率可达276MHz。 相似文献
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多通道微量注射泵的设计与实现 总被引:2,自引:0,他引:2
微量注射泵广泛应用于临床医疗和生命科学研究中。旨在开发一套性能优越的自动化送液系统,要求系统具有精度高,能同时联动控制多台注射泵进行加减速注射,且计算机实时控制的特点。使用MicrosoftVisual C++6.0开发工具设计一款上住机监控软件,以实现自动化处理。硬件采用ARM+FPGA的组合,充分发挥FPGA优越的逻辑时序功能和并行处理的优点。步进电机驱动器的高细分提高了注射精度,应用多个传感器对注射状态进行检测,成功实现了智能精密注射和对注射器的保护。 相似文献