首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
为了便于40G高速光纤信号数据采集系统的仿真和调试,提出了一种基于高速光电转换模块接口协议SFI-5信号源的FPGA实现方法。该方法采用64位的并行伪随机码作为信号源的输入,按照协议要求同步输出16个16位的数据通道和1个16位对齐通道。经40G高速光纤信号数据采集系统的测试,符合采集系统发送模块性能要求。  相似文献   

2.
介绍ADS8361是双通道16位500kSPS模数转换器(ADC),具有四个全差动辅入通道(分为两组),可用于高速同步信号采集。  相似文献   

3.
陈建  于殿泓  张祖漪  柳禹朴  杨芳 《电子器件》2023,46(6):1702-1707
为解决汽车动态称重系统中,实现多通道称重传感器信号采集的问题,设计了一款基于“FPGA”的WIM压电式车辆动态称重传感器的多通道高速数据采集系统,该数据采集系统可实现对多车道动态称重传感器信号的同步采集、存储、传输和处理。采用FPGA作为信号采集单元,带有2片2G的高速数据存储SDRAM模块用于多通道的数据存储;采用分辨率为16位,采样率为1Msps的AD采集模块,设计可实现最多16通道的信号采集。上位机系统中搭载嵌入式操作系统,用于完成动态称重的信号处理,其通过PCIe总线可实现与FPGA的数据传输。经过实验验证,该数据采集系统可同步实现16通道,车辆以最高120Km/H时速行驶通过压电式动态称重传感器的信号采集、存储和处理。  相似文献   

4.
在TDMA系统中,信号的定时同步对时隙的正确接收有重要意义,位定时的偏移会引起星座图相点的偏移,严重时甚至无法解调。针对TDMA系统突发信号数据短、不连续的特点,结合民用信关站同步参考信号的设计指标,对突发信号的位定时同步进行了研究。选择了前馈式定时同步的非线性变换算法进行分析并仿真,由仿真结果可以看出,非线性变换法中的一次幂算法满足信关站同步参考信号的定时精度,能够更好地实现系统设计。  相似文献   

5.
袁天夫 《数字通信》1995,22(1):45-46,52
本文扼要阐述位同步信号恢复的一般原理,进而提出采用数字集成电路器件实现位同步信号提取的方案。对所述方案分析结果表明,若以符号速率处的离散频谱功率 其邻近的连续频谱功率之比作为衡量位定时恢复好坏的标准,那么,此功率之比只取决于窄带带通滤波器的品质因数Q。  相似文献   

6.
标清向高清过度过程中,视频系统中同步系统有三电平同步信号及BB黑色同步信号,高标清设备的基准信号的使用;高标清信号上、下变换的几种常规方式.  相似文献   

7.
位同步检测是实现全数字接收机开环定时恢复的关键技术。本文推导了基带PAM(脉冲幅度调制)信号的互相关函数,指出基带PAM信号的互相关函数中含有位同步信息,以此为依据得到了一种位同步检测算法。该算法可采用递归结构实现,且与载波相位误差无关。  相似文献   

8.
在语音加密通信过程中,接收方需要通过信号同步来实现精确的解密并恢复出语音信号,而现有方法精确度低且运算量大。为了解决端到端语音加密、解密过程中的同步问题,设计了一种新的基于线性调频信号的同步信号结构。该同步信号是基于带宽经过筛选的线性调频信号产生,避免了因为添加同步信号而使带宽扩展的问题。同步信号结构由两种不同长度的线性调频信号组合而成,不同的组合形式又会产生不同的同步效果。这种结构设计大大提高了同步的精确度和减少了同步运算量。理论和实验证明:该方法可以实现对接收信号帧起始位置进行精确地定位;不会展宽和影响语音信号的频谱;可以透过语音编解码器传输;具有一定的抗噪声性能;运算量比原始结构的同步信号大大减少。  相似文献   

9.
本文介绍了时频调制信号中用微机实现位同步建立和保持的方法。该方法利用锁相环原理来完成对位脉冲的跟踪,同时对有较大相位抖动(±2ms)、严重脉冲衰落和强干扰为位脉冲亦采取了可靠的跟踪措施。  相似文献   

10.
高精度多通道AD芯片ADS8364及其在有源电力滤波器中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
谭恒 《电子科技》2005,(7):10-13,16
ADS8364是美国TI公司的一款单5V供电的16位高速、低功耗、6通道同步采样模数转换器,主要应用于电机控制、多轴位置控制以及三相功率控制等场合.该文介绍了ADS8364的主要性能及特点,并以在基于现场可编程逻辑阵列(FPGA)的有源电力滤波器中的应用为例,介绍其具体应用方法和前端信号调理器的设计的关键点和技巧,并提供了采用FPGA状态机控制ADS8364的部分VHDL程序.  相似文献   

11.
李娟 《电子科技》2013,26(8):100-101,105
发动机同步是喷油系统工作的基础。文中针对发动机正常工作和“跛行回家”两种工况,从信号检测、同步策略设计、同步软件实现3个方面的研究。在信号检测的设计满足信号输入的正确性;同步策略的设计满足状态反映及时性和算法有效正确性;同步软件的设计满足协同部件低耦合原则。在此基础上进行了工程验证,证明了该方法的工程可行性。  相似文献   

12.
高压共轨柴油机是满足未来汽车排放法规的核心技术,曲轴信号和凸轮轴信号是高压共轨柴油机电子控制单元实时工作的关键,因此研究2个信号的同步具有重要意义。研究了柴油机的曲轴信号和凸轮信号之间的关系,并用32位单片机TC1796的通用定时器阵列(GPTA)模块中的局部定时单元(LTC)产生同步信号,保证了2路脉冲的同步误差为几个指令周期,降低了高压共轨柴油机电子控制单元的研发成本。  相似文献   

13.
一种外置式视频同步信号发生器的设计   总被引:4,自引:1,他引:3  
对随机视频信号的特点进行了研究,提出了采用谱分析提取随机视频信号的同步频率的方法,根据数据传输的要求设计了基于USB接口的外置式视频同步信号发生器并给出了系统的硬件框图和软件流程。系统具有自动分析随机视频信息隐含的同步信号频率,精确产生同步脉冲信号的特点,满足随机视频信号采集和稳定显示的同步要求。同步精度达到300帧内图像漂移小于1个像素。利用该视频同步信号发生器控制非标准图像采集卡实现了计算机辐射的随机视频信号的采集和稳定显示。  相似文献   

14.
李蔚 《电子技术》2004,31(2):62-63
6 精确定时及同步引擎 对于通道扩展用相同类型的同步仪器(均匀同步)或对于两种不同仪器的输入和/或输出间的紧密协调(非均匀同步),同步都是关键所在.根据定义,复合信号测试系统需使用数字化仪、任意波形发生器和数字波形发生器/分析器中的至少两种.其他要求同步的应用包括通信用基频I/Q信号生成及采集、消费电子产品用RGB视频信号生成及采集、24位ADC及DAC测试用24通道数字波形生成及采集等.  相似文献   

15.
根据人体脉搏波信号的特征,设计性能优良的脉搏波信号采集系统,选用超低功耗16位单片机MSP430F449对采集的脉搏波信号进行记录、处理、传输。硬件部分为满足脉搏信号的采集要求,着重讨论了模拟放大电路的组成结构、工作原理、分析方法以及性能参数的计算。本文所采用的处理器型号MSP430FF449是MSP430系列产品中较高档的型号。它采用16位RISC结构,具有丰富的片内外设和大容量的片内工作寄存器和存储器,性价比较高。  相似文献   

16.
刘艳 《现代电子技术》2004,27(12):32-33,36
从采用来自GPS的精确PPS信号来同步RP子系统的思路出发,通过设计专用的GSG模块和GPS信号接收装置,实现了相距较远的RPC帧信号同步,优化了频谱利用率,解决了现行系统中源自不同RPC的RP帧信号不同步和小功率基站之间的同步干扰问题,为小功率覆盖无盲区提供可靠的技术保障,是一种可行的解决PAS帧信号同步问题的有效方法。  相似文献   

17.
一种高动态、弱信号GPS比特同步方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了实现高动态、弱信号条件下的GPS信号的比特同步,该文提出了一种基于差分相干累加的比特同步方法,简称差分累加法。该方法将一个导航数据比特周期内的复相干积分值与间隔为整数位导航数据比特长度的相应值进行差分相干累加后再进行非相干累加作为统计量,计算20个候选位置的值,最大值对应的差分相干累加起始位置即为导航数据比特边界位置,从而实现比特同步。仿真结果表明,差分累加法适合高动态、弱信号GPS比特同步。  相似文献   

18.
数字直播演播室在直播前视频指标中,对直播影响最大的为信号同步。本文介绍了同步的概念、同步的方法、同步的检测方法,以广东台一个数字直播演播室信号同步实践为例,介绍了利用EDH(错误检测与处理信号)检信号不同步的故障并通过对视频转换卡ESW201-S设置从而进行系统同步调整的过程。  相似文献   

19.
本文介绍基于微小卫星测控通信分系统收发基带处理,主要包括上行基带信号位同步实现以及下行基带信号的数据复接、组帧打包、信道编码、基带成形等。  相似文献   

20.
磁感应检测技术是一种非接触、无创的电阻抗检测技术,多频率同步检测可同时获得不同频率下被测对象的阻抗信息。该文首先研究了磁感应信号多频率同步激励与检测原理,基于Walsh函数合成了5频率激励信号。其次分析了合成多频率同步检测性能,设计了合成多频磁感应信号同步检测系统。最后,通过合成5频率激励信号与同步检测系统进行不同电导率NaCl溶液的检测实验,结果表明:合成5频率激励信号5个主谐波的测量结果都具有很好的线性度,为磁感应信号多频率同步检测提供了激励-检测方法。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号