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信号调制

通信系统中发送端的原始电信号通常具有频率很低的频谱分量,一般不适宜直接在信道中进行传输。因此,通常需要将原始信号变换成频带适合信道传输的高频信号,这一过程被称为调制。[1]
  • 视频编码电路主要实现接收8位CCIR656格式的YUV数据

    视频编码电路主要实现接收8位CCIR656格式的YUV数据,(例如MPEG解码数据),并编码成亮度Y和色度信号C,以及合成CVBS信号,经过D/A转换后输出。基本的编码功能包括副载波产生,色差信号调制,同步信号内插。 主要应用在视频处理,军事图像处理。 GM7221设计原理图

    标签: CCIR 656 YUV 视频编码

    上传时间: 2013-12-29

    上传用户:Divine

  • 红外遥控器已被广泛使用在各种类型的家电产品上

    红外遥控器已被广泛使用在各种类型的家电产品上,它的出现给使用家器提供了很多的便利。红外遥控系统一般由红外发射装置和红外接受设备两大部分组成。红外发射装置又可由键盘电路、红外编码芯片、电源和红外发射电路组成。红外接收设备可由红外接收电路、红外解码芯片、电源和应用电路组成。通常为了使信号能更好的被传输发送端将基带二进制信号调制为脉冲串信号,通过红外发射管发射。本设计采用Atmega8作为红外发射编码和接收解码芯片。

    标签: 红外遥控器 家电产品

    上传时间: 2013-12-28

    上传用户:1109003457

  • BOC 产生 谱分析 ( matlab )

    适用于BOC 信号调制matlab仿真, 产生 谱分析 与CA码等

    标签: matlab BOC

    上传时间: 2016-05-30

    上传用户:songhuawang

  • cmx469无线数传

    CMX469A是一款全双工MSK信号调制解调芯片,可以实现1200、2400、4800波特率的调制速率。信息信号为“1”时对应的载波频率分别为1200、1200、2400Hz;信息信号为“0”时对应的载波频率分别为1800、2400、4800Hz。调制信号是相位连续的,并且在零点发生转

    标签: cmx 469 无线

    上传时间: 2019-04-28

    上传用户:jdfjdf

  • 一种用于手机的无线充电系统的设计

    随着智能手机屏幕越来越大,功能越来越多,耗电量越来越大,手机充电也越来越频繁。杂乱的数据线和频繁的插拔使人们对充电过程感到不胜其烦,不仅如此,频繁的插拔还容易引起手机充电接口的损坏,因此,人们需要一种更加便捷可靠的充电方法。手机无线充电技术是一种依靠空间磁场耦合将供电端的电能传输给手机电池从而对其进行充电的技术,这是一种全新的充电方法,克服了传统手机充电方法的弊端,可以使充电更加灵活、方便、安全。这种新的充电方法具有广阔的发展和应用前景,日前已受到了相关研究机构和企业的高度关注,且已有一些相关产品面市。本文通过对无线充电技术的原理、电路、通信及耦合机构等方面进行研究,设计了一种用于手机的无线充电系统。本文所做的研究工作对无线充电技术的推广和应用有一定的促进作用,能为未来无线充电系统的设计提供一些参考和借鉴本文的主要研究工作有:闸述了无线充电系统的工作原理及系统的基本结构,分析了手机无线充电系统的需求,并提出了系统的主要设计要求:设计了系统的主电路和谐振电路,完成了控制芯片的选型,并阐述了系统的控制方法和流程;为了使接收端可以将其功率需求及充电状态等信息反馈回发射端,以实现更准确的控制,设计了从接收端到发射端的单向通信信号调制电路以及相关的数据包时序、格式和编码方式等,并用 Simulink对信号调制电路进行仿真,以验证信号调制电路的调制效果;为了克服传统的绕线式稠合机构成本高、制作和装配工艺复杂、一致性不好等缺点,减轻耦合机构重量,并提高其可靠性,设计了一种PCB耦合机构:为了验证所设计的手机无线充电系统的性能,搭建了一个实验系统,实验结果表明所设计的系统满足一般的工程要求。关键词:手机无线充电,磁场耦合,单向通信,PCB耦合机构

    标签: 无线充电

    上传时间: 2022-03-30

    上传用户:zhanglei193

  • 一种带金属物体检测的多线圈的无线充电系统

    论文介绍了当前流行的几种无线充电技术,并提出了一种带金属物体检测的多线圈无线充电系统的设计方案该方案采用电磁感应的技术原理,具有成本低、效率高等特点。另外,相比于其他电磁感应技术的无线充电方案,本文方案的特点是低功耗、多线圈及带金属物体检测功能硬件方面,本文提出的无线充电系统采用美国德州仪器公司的BQ500410A及BQ51013B作为发射端电路和接收端电路的主控部分,并辅以MSP430G2101实现低功耗电路为了扩大负载设备的充电面积,发射端电路采用三线圈的方案,自动选择最优的线圈来提供能量传输通道。此外,本文方案还设计了寄生金属物体检测及外来物体检测功能,避免了能量传输通道上存在的金属物体产生的涡流发热对无线充电系统的影响。软件方面,本文采用“反向散播调制技术”进行信号调制,并定义了物理层、数据链路层、逻辑层协议,规范了发射端电路与接收端电路之问数据通信。在传输功率控制方面,本文采用的是离散PID控制算法,并结合动态整流控制算法提高系统的瞬态响应速度。最后,本文测试了上述软硬件设计的主要功能,证实了本文设计方案的可行性关键词:无线充电、电磁感应、低功耗、金属物体检测、多线圈

    标签: 无线充电系统

    上传时间: 2022-04-02

    上传用户:XuVshu

  • 51单片机万能遥控器毕业设计

    本系统的设计思想是针对市面上流行的NEC红外协议,利用小型一体化接收头NB0038对红外遥控信号进行接收,再用单片机对红外信号进行解码,把解码结果存储到扩展存储区的指定地址。当要发射红外信号时,从扩展存储区中读出相应的红外遥控编码,调制到由单片机产生38K载波上,最后,通过三极管放大电路驱动红外发光二极管发射红外信号,达到学习和发射的目的,从而实现一个遥控器控制多种红外遥控设备。    遥控器有两种工作状态:“学习”状态和“控制”状态,使用者可通过学习/控制复用键进行转换。当使用者在学习状态下,红外线接收电路处于接收红外线信号状态下,当有红外信号并接收成功后,指示灯会闪烁。当按下一个控制键后,由CPU将解码信息存放到相应的存储单元中去,存储成功后指示灯会闪烁。当遥控器处于控制状态时,使用者每按下一个控制键,CPU从指定的存储单元中读取遥控编码信号,然后进行信号调制,将调制信号经放大以后,由红外线发射二极管进行发射,从而实现对该键对应设备功能的控制。

    标签: 51单片机 万能遥控器

    上传时间: 2022-06-11

    上传用户:d1997wayne

  • 基于SVPWM的异步电机矢量控制调速系统仿真

    摘要将异步电机调速的矢量控制方法与电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术相结合,构建了以SVPWM信号驱动功率器件的异步电机矢量控制调速系统结构图,并用Matlab软件对该系统建模与仿真。仿真结果表明:该系统不仅具有矢量控制调速系统的优越性能,同时具有减少转矩波动,降低输出电流谐波,提高直流电压利用率等优点。本世纪70年代提出的矢量控制通过坐标变换的方法分解定子电流,使之转化为转矩和磁场两个分量,实现解耦控制,从而获得与直流电动机一样良好的动态调速特性,开创了交流电动机等效直流电动机控制的先河"1。随着矢量控制技术的发展,如何优化矢量控制系统的研究已成为热门课题。同时,信号调制技术的发展也使得多种调速系统达到了很好的控制效果,其中SVPWM技术把电动机和逆变器看为一体,通过跟踪圆形旋转磁场来控制逆变器的工作,能达到转矩脉动小、谐波成分少、直流母线电压利用率高的效果,目前已在变频产品中得到了广泛地应用,本文通过软件对基于SVPWM的电机矢量控制系统进行了仿真,得到了良好的控制效果。

    标签: svpwm 异步电机 矢量控制

    上传时间: 2022-06-22

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  • STM32驱动舵机

    1.1首先安装J-Link驱动>开发软件\Setup_JLinkARM_V468,双击要安装的“Setup JLinkARMV468.exe",>安装过程全选“next”直到安装成功,>将JLINK插接到电脑的USB口,即可在我的电脑\管理\设备管理器\通用串行总线控制器中看到一个J-Link driver。舵机是一种位置(角度)伺服的驱动器,适用于需要角度不断变化并可以保持的控制系统。舵机是一种俗称,其实是一种伺服马达。控制信号由接收机的通道进入信号调制芯片,获得直流偏置电压。内部有一个基准电路,产生周期为20ms,宽度为1.5ms的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差输出。电压差的正负输出到电机驱动芯片决定电机的正反转。当电机转速一定时,通过级联减速齿轮带动电位器旋转,使得电压差为0,电机停止转动。

    标签: stm32 驱动

    上传时间: 2022-07-05

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  • 脉冲压缩技术是指对雷达发射的宽脉冲信号进行调制(如线性调频、非线性调频、相位编码)

    脉冲压缩技术是指对雷达发射的宽脉冲信号进行调制(如线性调频、非线性调频、相位编码),并在接收端对回波宽脉冲信号进行脉冲压缩处理后得到窄脉冲的实现过程。脉冲压缩有效地解决了雷达作用距离与距离分辨率之间的矛盾,可以在保证雷达在一定作用距离下提高距离分辨率。\r\n

    标签: 调频 脉冲 压缩技术

    上传时间: 2013-08-31

    上传用户:王楚楚