虫虫首页| 资源下载| 资源专辑| 精品软件
登录| 注册

信号产生器

  • 本文简要介绍了集成电路MAX038的性能

    本文简要介绍了集成电路MAX038的性能,并给出了以MAX038波形产生器为核心具有四种输出波形的函数 信号发生器的设计方案。用这种方法设计的信号发生器具有结构简单、成本低、体积小等特点,很好地满足 了一般的实验要求。 关键词:集成电路 信号发生器 频率 Abstract:The performance ofIC_MAX038 was introduced briefly in this paper.At the sa/ne time,a signal generator design making with integrated circuit MAX038 is provided,which can produce four kinds of waveforms output.The signal generator was of characters such as simple structur,cheap expense,small volume and SO on.The signal generator contents the demand of general experiments very wel1. Key words:Integrated circuit Signal generator Frequency

    标签: MAX 038 集成电路 性能

    上传时间: 2013-12-12

    上传用户:四只眼

  • 用於 德州仪器 TI 281x 系列DSP

    用於 德州仪器 TI 281x 系列DSP,事件管理器及定时器设置,使PWM 信号产生之原码,可用於控制单向PWM或三相PWM马达。 This program sets up the EV timers (TIMER1, TIMER2, TIMER3 and TIMER4) to generate T1PWM, T2PWM, T3PWM, T4PWM and PWM1-12 waveforms.

    标签: 281x DSP TI 德州仪器

    上传时间: 2016-05-28

    上传用户:zhuyibin

  • UART发送TX控制电路设计

    UART发送TX控制电路设计,以波特率产生器的EnableTX将数据DATAO以LOAD信号将其送入发送缓冲器Tbuff,并令寄存器内容已载有数据而非空出的标志tmpTBufE=0。当同步波特率信号来临时监视是否处于tmpTBufE=0(内有数据)以及tmpTRegE=1(没有数据)。即处于尚未启动发送态则将Tbuff缓冲寄存器 送入传输寄存器Treg内并令tmpTRegE=0(内又送入数据),但因Tbuff已转送入缓冲寄存器TregE内,为空故令tmpTBufE=1,此tmpTBufE代表缓冲寄存器Tbuff是否为空可再予以送入新的要发送的数据。假如tmpTRegE=0(内有数据)则便要开始进行数据串行传输,传出数据为8位,连同启动信号“0”共需9位的发送计数,以BitCnt作计数。当BitCnt=0计数器便开始递加计数字节,同时令起始信号为0,送入TxD输出端输出。而计数器为1-8时都将TReg的最低位Treg(0)输出到TxD端,并令Treg[]作算术右移运算,依次将Treg[]的D7-D0通过D0移到TxD端输出,直到第9位时停止移位,并将停止位TxD=0发送而结束一个8位数据的发送。

    标签: UART 发送 控制 电路设计

    上传时间: 2016-06-23

    上传用户:kristycreasy

  • 数字信号处理基于matlab 文件内容 /conv(卷积部分) dupconv 重叠保留法 freqcirconv 频域圆周卷积 freqconv 频域卷积 timecirconv

    数字信号处理基于matlab 文件内容 /conv(卷积部分) dupconv 重叠保留法 freqcirconv 频域圆周卷积 freqconv 频域卷积 timecirconv 时域圆周卷积 timeconv 时域卷积 /fft(频域分析部分) d2fft 基2FFT dft DFT最简化程序 dtft DTFT演示 /fir(fir滤波器设计) fir 得到fir滤波器hn getwindow 得到fir滤波器窗函数wn idealfilter 理想滤波器(低通,高通,带通)hdn idealhd 理想低通滤波器 /fir gui(fir滤波器GUI设计) gui_top 总图 gui_fir fir滤波器GUI gui_sigout 选择信号GUI /power caculate(功率谱分析) directpower 直接谱分析 indirectpower 间接谱分析(估计谱分析) noise 噪声谱分析 /sigout(常见信号产生) sigout 离散信号产生

    标签: freqcirconv timecirconv freqconv dupconv

    上传时间: 2016-08-26

    上传用户:13188549192

  • 学习数字信号处理器的基础材料

    学习数字信号处理器的基础材料,对入门者很有用。信号产生、叠加、几种常见滤波器的设计、FFT变换等的源程序

    标签: 数字信号处理器 材料

    上传时间: 2016-09-28

    上传用户:huql11633

  • 所建立的无刷直流电动机系统的Simulink仿真模型图

    所建立的无刷直流电动机系统的Simulink仿真模型图,功能模块包括:逆变器模块、电源模块、换相逻辑模块、PWM信号产生模块、电动机本体模块、转速测量模块和磁极位置测量模块。

    标签: Simulink 无刷直流电动机 仿真模型

    上传时间: 2013-12-29

    上传用户:guanliya

  • 设计一个请求页式存储管理方案。并编写模拟程序实现。 产生一个需要访问的指令地址流。它是一系列需要访问的指令的地址。为不失一般性

    设计一个请求页式存储管理方案。并编写模拟程序实现。 产生一个需要访问的指令地址流。它是一系列需要访问的指令的地址。为不失一般性,你可以适当地(用人工指定地方法或用随机数产生器)生成这个序列。为简单起见,页面淘汰算法采用FIFO页面淘汰算法,并且在淘汰一页时,只将该页在页表中抹去。而不再判断它是否被改写过,也不将它写回到辅存。 具体的做法可以是: 产生一个需要访问的指令地址流; 指令合适的页面尺寸(例如以 1K或2K为1页); 指定内存页表的最大长度,并对页表进行初始化; 每访问一个地址时,首先要计算该地址所在的页的页号,然后查页表,判断该页是否在主存——如果该页已在主存,则打印页表情况;如果该页不在主存且页表未满,则调入一页并打印页表情况;如果该页不在主存且页表已满,则按FIFO页面淘汰算法淘汰一页后调入所需的页,打印页表情况;逐个地址访问,直到所有地址访问完毕。

    标签: 访问 存储管理 地址

    上传时间: 2017-01-05

    上传用户:奇奇奔奔

  • 本设计是关于方波发生器和音调识别器的设计

    本设计是关于方波发生器和音调识别器的设计,以NE567音调解码器为基础器件,配上其它适当的零部件,在试验箱上进行电路的设计连接。本文详细介绍了LM567的内部结构、工作原理、性能指标和选择参数以及用其所设计的频率调制器(方波发生器)和音频信号识别器(音调控制开关)。

    标签: 方波发生器 音调 识别器

    上传时间: 2014-01-12

    上传用户:ardager

  • 6位Flash型超高速ADC的设计

    作为模拟与数字电路的接口电路的关键部分,模数转换器(ADC)现代通信、需达、卢纳以及众多消费电子产品中都占据极其重要的地位。随着科技的迅猛发展,对模数转换器的性能,特别是速度上的要求越来越高,ADC的性能好坏甚至已经成为决定设备性能的关键因素。本文以超高速ADC作为设计的目标,采用了Flash型结构作为研究的方向,并且从ADC的速度和失调电压消除技术入手进行了重点研究。本文采用了种新颖的消除失调电压的技术-chopping技术,该技术主要是依靠 组随机数产生器所产生的高速随机数序列来随机快速置换比较器输入端,从而使得失调电压近似平均为零,本文设计了种高速随机数产生器,可以产生速率达到1GHz的随机数序列。由于比较器部分是影响整个ADC速度的关键因素,因此在设计中对于比较器部分逃行了重点优化设计。另外还在数字编码电路中加入了纠错设计。通过电路仿真,所设计的ADC可达到1GHz的采样速率,最大积分非线性和微分非线性分别为0.42LSB和0.49LSB,当输入信号频率为16.6MHz时,无杂波动态范围(SFDR)达到41dB,当加入50mV失调电压时,chopping技术可以将SFDR增加3dB左右。本设计采用了和舰0.18um CMOS混合信号工艺,完成了主要模块版图的设计工作。关键词 Flash型 ADC;失调电压消除技术:chopping技术

    标签: flash adc

    上传时间: 2022-06-19

    上传用户:d1997wayne

  • 数字信号处理C语言程序

    数字 信号处理C语言程序集:第一篇:常用信号产生;第二篇:数字信号处理;第三篇:随机信号数字处理;第四篇:图像处理;第五篇:人工神经网络

    标签: 数字信号处理 C语言

    上传时间: 2022-07-17

    上传用户: