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11.
逻辑分析仪高速数据采集及数据窗口定位   总被引:3,自引:0,他引:3  
探讨提高逻辑分析仪数据采集速率的途径,提出了一种提高逻辑分析仪数据采样率以及实现高速数据观察窗口在数据流中准确定位的新技术,论述了按照该技术设计的逻辑分析仪的基本结构和原理。用分相采样技术在普通逻辑分析仪基础上设计高速数据采集部分,并利用低速触发识别来定位高速数据窗口,以较小的代价实现高速数据采集和数据观察窗口的定位,增加设计的灵活性,提高逻辑分析仪的性价比。  相似文献   
12.
建立了混合信号集成电路中衬底噪声对模拟电路影响的一种通用模型,在此基础上,提出了衬底噪声测试的一种新的连续时间直接测试方法。该方法采用差分放大器作为衬底噪声探测器,能测试频率高达1GHz的衬底噪声。  相似文献   
13.
单频载波相位的周跳探测与修复算法研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
为了获得高精度的导航定位结果,必须对载波相位中的周跳进行快速准确地探测与修复。分析了周跳产生的原因及特点,将周跳看作载波相位测量数据的奇异点,在此基础上提出了一种新的载波相位周跳探测与修复方法。首先对载波相位测量数据进行4次差分预处理;然后对差分序列进行小波变换,通过小波系数的模量极大值点的位置准确探测出周跳发生的历元;最后对周跳发生前的相位数据建立基于经验模式分解与径向基神经网络的组合预测模型,通过对比预测值与实际测量值的大小来修复周跳。应用实际数据对算法进行验证,结果表明:新方法适用于单频载波相位数据,可以对1周以上的周跳进行准确探测与修复。  相似文献   
14.
一种多频感应测井仪激励电路设计   总被引:2,自引:2,他引:0  
多频感应测井是一种新兴的技术,有诸多传统测井技术无法比拟的优点。激励电路的设计是仪器重要的一环,它决定了仪器的感应强度。本文通过分析激励频率、效率和放大类型的关系,解析E类放大器的工作原理,从最优化激励效果的角度,提出了多频感测井激励电路的设计思路,并通过仿真软件进行参数仿真设计。仿真实验结果验证了所选择激励电路的正确性及先进性,为后续测井仪器激励电路的设计提供了依据。  相似文献   
15.
介绍了一种基于软件无线电思想而设计的新型高精度中频信号数据采集卡的硬件设计方法。并通过实验证明,利用新方法设计的数据采集卡能很好地解决传统数据采集卡在信号处理带宽和数据传输速率方面存在的问题。  相似文献   
16.
大量声波测井数据的传输和存储迫切需要有效的压缩编码技术,文中把声波测井数据看成声波图像,利用提升算法构造整数小波变换,同时针对井下数据处理的实时性,提出了一种改进的SPIHT算法,并设计了一种适合井下数据处理的并行实现结构,实际应用表明该方法能够满足高速实时处理的需要.  相似文献   
17.
提出将高速脉冲信号电平控制转换为分别产生直流电平、数字信号,然后将其分别包含的与脉冲信号相关的电平信息和频率信息合成输出脉冲的思想。利用D/A转换器和运算放大器等电路产生高精度直流电平,从而提供控制所需的电平信息;利用差分寄存器、接收器和缓冲器来构成数字信号通道,完成脉冲信号的频率信息的接收、传递;在专用驱动器电路上完成电平信息与频率信息的合成输出,实现了高速脉冲信号电平的精密控制。本文论述电路设计的基本原理及其硬件实现。  相似文献   
18.
在改进的马尔可夫模型的基础上引入Z变换,分析了802.11的DCF机制 MAC延时性能,研究了从非饱和到饱和信道状态的延时性能。通过MATLAB数值分析和OPENT 10.0网络仿真,基于马尔可夫模型的MAC延时分析能够与网络仿真的MAC延时很好地吻合,验证了分析模型在预测媒介接入延时方面的有效性,为无线分布式系统的进一步设计提供理论依据和数据参考。  相似文献   
19.
分析了周跳发生的原因及其特性,提出了一种周跳探测与修复的新方法。首先对载波相位测量数据进行小波变换,根据小波系数的模极大值点的位置探测出发生周跳的历元;然后根据时间序列分析理论,建立了载波相位测量数据的组合预测模型,并根据模型预测周跳发生时刻的载波相位值,与实际测量值比较确定周跳的大小,从而修复周跳。利用实测的相位数据,验证了方法的可行性与有效性。  相似文献   
20.
基于最小二乘的TIADC通道失配估计   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对时间交替(ADC)系统通道增益、直流偏移及时钟延迟失配的估计问题,提出一种基于最小二乘的通道失配估计方法.该方法不需要额外硬件电路,消除了对通道数量的限制.最后,通过蒙特卡罗仿真比较了所提出的方法获得的通道失配方差与Cramer-Rao下界(CRLB),并对实际400 Msps/12bit高速数字化仪通道失配进行了测量.仿真与实验表明,该方法精确度高,精确度受通道量化误差、杂散及谐波失真影响较小,并且能够有效获得实际系统的通道失配.  相似文献   
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