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相似文献
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1.
为了有效滤除电压采集信号中的高频噪声,提出了一种有限长单位冲激响应(FIR)滤波参数可调的电压采集模块设计方案。基于高级精简指令集微处理器(ARM)和现场可编程门阵列(FPGA)的硬件平台,采用FIR数字滤波器滤除采集信号中的高频噪声。ARM根据采样频率、截止频率等滤波参数自动生成滤波器系数。FPGA采用改进后的直接型滤波器,根据滤波参数调整滤波器结构,完成滤波系数与采集数据的运算。ARM与FPGA协同工作实现参数可调的FIR滤波器。实验结果表明:本文电压采集模块电压具有较高的采集精度,采集相对误差绝对值最大为0.22%。本模块能够根据设置的滤波参数,自动完成FIR滤波系数计算和滤波器结构调整,在信号采集的同时完成数据滤波,有效滤除信号中的高频噪声。  相似文献   

2.
在以朗之万方程建立的随机共振数学模型中,现有文献在求解该数学模型时都将计算步长取固定值,文章通过理论分析说明了固定步长的缺陷,提出了调节计算步长的检测方法。以双稳态随机共振系统为基础,把计算步长作为可调参数来讨论其对随机共振的影响,结果表明调节计算步长能有效地提高被检测信号的检测率。  相似文献   

3.
针对调频调场式电子自旋共振波谱仪的工作特性,设计二次带通有源滤波器,从而有效地抑制了噪声,便于更有效地分析与处理信号,该有源滤波器同样适合于核磁共振,核四极矩共振。  相似文献   

4.
提出一种利用可调终端活塞及单螺调配器测定微波信号源波长的实验装置———利用波导管的可调终端活塞及单螺调配器测定微波信号源的波长.通过可调终端活塞与单螺调配器的配合使用逐步寻找驻波节点进而获得阻抗匹配这一过程,可以提高学生操作实验仪器微调的能力.  相似文献   

5.
为了设计快速、合理的对语音等低频信号的语谱进行采集、处理模块。通过对基4算法分析,构建了其数学模型,然后运用现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)芯片实现了短时傅里叶变换(Short-time Fourier transform,STFT)处理器。详细地设计了信号的可分帧、窗类型可选、宽度可调的处理模块及单路延时反馈流水线算法处理块。依据算法模型对语音等低频信号的语谱进行采集、处理。仿真研究表明,对信号处理模块的分析、设计是合理性。  相似文献   

6.
站间模拟源是导航测试系统的重要组成部分。介绍了一种全新的站间源实现方案,该方案以软件无线电为基础,以在线可编程门阵列为核心,采用多级直接数字频率合成器(DDS),数字功率调整等手段,实现了站间多通道动态信号模拟以及多通道信号功率单独精确可调功能。  相似文献   

7.
以21.12 GHz为本振信号、93.12~94.136 GHz为射频信号,采用"倍频+超外差发射机"和"超外差接收机"设计了毫米波无线通信系统收发前端模块组件,其中上变频模块尺寸为20 mm×19 mm×82 mm,实现了小型化,用完成的收发前端组件与已有的频率源组成完整的相参性测试系统,并对频率源的相参性进行了验证.  相似文献   

8.
可编程计数器阵列PCA0模块接收来自C8051F020单片机的数字信号,输出16位PWM触发信号控制变换电路。在产生PWM信号的同时,使用C8051F020单片机的12位ADC0窗口检测器进行输入值超范围报警,并在程序中对PCA0的值进行了修整,实现了PWM控制信号频率可调。  相似文献   

9.
随着信息技术的快速发展,高校信息奏学科建设也得到了长足的进步,作为相关学科必不可少的实验设备,信号源已经得到了快速的普及。该文利用DDS技术,结合LABVIEW8.6图形程序设计工具,实现了基于虚拟仪器的信号发生器设计,可以实现幅度从1V到910V可调,频率从0~10MHz可调,可产生常用的三角波、正弦波、方波等波形,完全可以满足高校实验室教学对信号源的要求.从而替代传统笨重的信号源。  相似文献   

10.
采用Altera公司的Cyclone系列FPGA为数字平台,利用Quartus II6.0已有的模块在FPGA中设计出了PWM信号发生器,整个系统可以实现频率、幅度均可调的信号输出。在产生某一频率信号时,让采样脉冲的周期保持不变,在每一个采样周期内改变一次占空比,改变的规律按正弦表变化;在产生高低不同频率的信号时,为了降低对滤波电路的复杂度,采用插空法使得输出的PWM波频率恒定。经过验证,设计系统的输出信号具有以下特点:稳定性和平滑性均较好,相比传统的信号产生方式,具有较高的频率分辨率,且易于实现频率幅度的数控调制,输出信号频率在1 Hz~1 MHz可调。  相似文献   

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