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针对测控领域中可控方波信号的特点,在LabVIEW平台上设计并开发了可控方波信号源,该信号源包含方波信号生成、输出端口扩展、端口联动控制、信号类型选择等4个模块,能够根据需要,分别设置信号频率、幅值、相位、方波占空比,生成相应的高精度方波信号,满足现代工程测量的需要。 相似文献
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智能型万能式断路器的核心控制部分采用具有精确选择性保护和多功能的智能控制器,根据产品企业标准以及其它相关要求,智能控制器在出厂前需进行合格检验;根据检验要求,检测系统需要提供能模拟实际电网电流、电压信号的高精度多通道同步正弦信号源;设计了一套由计算机、数据采集卡等硬件和基于LabVIEW虚拟仪器平台开发的软件构成的高精度多通道同步正弦信号源,并采用M系列数据采集卡同步技术,满足了智能控制器出厂检验要求;从系统总体方案设计和软件等方面对信号源的实现方法以及功能进行了详细介绍,所设计的高精度多通道同步正弦信号源已成功投人使用;实际应用表明,正弦信号源在精度、速度和同步等方面均具有良好的性能. 相似文献
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基于DDS技术的信号源设计与实现 总被引:1,自引:0,他引:1
文章介绍了直接数字频率合成器(DDS)的组成及工作原理,描述了DDS芯片AD9852的功能特性,同时给出了基于AT89C51以及AD9852的正弦信号源的设计过程及其实现. 相似文献
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基于FPGA运用了DDS技术实现信号源的硬件设计和LabVIEW图形编程工具实现信号源的交互界面,完成了一个基于虚拟仪器平台的信号源设计。它可以产生峰峰值从0.1V到8.5V可调,频率从0.005Hz到2MHz可调的正弦波、三角波、方波三种波形产生数字波形。 相似文献
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基于FPGA运用了DDS技术实现信号源的硬件设计和LabVIEW图形编程工具实现信号源的交互界面,完成了一个基于虚拟仪器平台的信号源设计。它可以产生峰峰值从0.1V到8.5V可调,频率从0.005Hz到2MHz可调的正弦波、三角波、方波三种波形产生数字波形。 相似文献
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数据采集系统的机内自检与测试是系统设计中不可缺少的一项功能,多通道信号源是多路采集系统自检与测试系统的重要组成部分.本文介绍了一种多通道信号源的具体设计实例,它采用Ahera公司的可编程逻辑器件EPMTl28S及MAX+PLUSⅡ开发系统实现,由于采用该器件,简化了电路设计,减小了设备体积,同时也使设备的可靠性和设计的灵活性大大提高. 相似文献
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简要地介绍LabVIEW的结构和特点,并详细地介绍一种基于LabVIEW环境下自行开发的虚拟函数信号发生器。该仪器不但界面友好,而且功能强大、操作简便。经过仿真实验表明,它能够产生实验室常用的正弦波、三角波、方波、锯齿波信号,而且还可以产生白噪声及多频波,并能通过输入公式,产生测试领域的非周期特殊信号。输出波形频率范围宽,具有相关参数可调、同步显示和幅度频谱分析功能。可以完成不同环境下的测量要求。 相似文献
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Matlab是一个数据分析和处理功能十分强大的工程实用软件。为输出提供了十分方便的函数和命令并且Matlab简单直观的图形用户接口易于掌握和使用。本文介绍了一种使用GUI工具箱。用Matlab实现应报信号发生器的设计。文章设计的信号发生器可以加深对信号处理概念的理解,具有一定的借鉴应用价值。 相似文献
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张为 《自动化技术与应用》2004,23(12):61-63
本文开发了一种新型的机车信号发码器,介绍了其工作原理和设计过程,包括硬件和软件部分,它基于DOS原理,利用C8051FD15单片机来实现其功能,并给出了技术指标。 相似文献
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介绍了基带信号发生的基本原理,采用软件无线电思想,通过软件更新的方式实现了基于FPGA的多制式基带信号发生器;重点研究了基于FPGA的伪随机序列发生、调制映射、高速数字成形滤波、可变内插倍数的级联积分梳状滤波和直接数字频率合成等技术;经过实际测试与应用,该基带信号发生器所产生的基带信号可满足FSK、PSK、QAM等多种调制格式,信号具有很低的EVM,I/Q带宽达50MHz,可满足现代通信系统中产品研发及其生产过程中的测量需求。 相似文献
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基于专业虚拟仪器开发工具Labview,设计了一虚拟函数信号发生器.该虚拟函数信号发生器能够产生正弦波、三角波、方波、锯齿波等波形,频率动态范围较宽且可微调. 相似文献
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使用LabVIEW编程环境对声卡调用,通过软件生成各种常用波形、逻辑信号、公式波形、实时任意波形进行合成,在满足声卡输出范围的前提下,通过声卡设备输出合成信号,实现信号发生器的功能。并编写手动实时任意信号输出,实现多功能信号发生器的全部功能。使用该软件可以在电脑上不需要额外的设备生成硬件测试可用的信号。 相似文献
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为多种波形信号发生器的设计提出了一种较为简单的解决方案,根据各种波形产生的基本原理,利用Matlab/DSP Builder建立其数学模型,然后利用ALTERA公司提供的Singacompler工具对其进行编译,产生QUARTUSII能够识别的VHDL源程序,并且给出了多波信号发生器的顶层原理图,经过波形仿真后,下载到目标器件中,实现了多种波形信号的输出。其设计简单,修改灵活,输出波形信号稳定等优点,完全可根据用户需要进行现场可编程。 相似文献