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同步数字体系

  • 数字通信系统的设计及其性能和所传输的数字信号的统计特性有关。所谓 加扰技术

    数字通信系统的设计及其性能和所传输的数字信号的统计特性有关。所谓 加扰技术,就是不增加多余度而扰乱信号,改变数字信号的统计特性,使其近 似于白噪声统计特性的一种技术。这种技术的基础是建立在反馈移位寄存器序 列(伪随机序列)理论之上的。解扰是加扰的逆过程,恢复原始的数字信号。 如果数字信号具有周期性,则信号频谱为离散的谱线,由于电路的非线 性,在多路通信系统中,这些谱线对相邻信道的信号造成串扰。而短周期信号 经过扰码器后,周期序列变长,谱线频率变低,产生的非线性分量落入相邻信 道之外,因此干扰减小。 在有些数字通信设备中,从码元“0”和“1”的交变点提取定时信息,若 传输的数字信号中经常出现长的“1”或“0”游程,将影响位同步的建立和保 持。而扰码器输出的周期序列有足够多的“0”、“1”交变点,能够保证同步 定时信号的提取。

    标签: 数字通信系统 性能 传输 数字信号

    上传时间: 2014-01-23

    上传用户:star_in_rain

  • 摘 要 文章介绍了直接数字频率合成器(DDS)的组成及工作原理

    摘 要 文章介绍了直接数字频率合成器(DDS)的组成及工作原理,描述了DDS芯片 AD9852的功能特性,同时给出了AD9852在本地同步时钟中的应用。 关键词 DDS AD9852 同步时钟

    标签: DDS 数字频率合成器 工作原理

    上传时间: 2015-11-30

    上传用户:xc216

  • 包含内容有1.逻辑代数基础 2逻辑函数的表示方式和化简 3中规模集成电路的分析和设计 4触发器及其简单应用电路 5同步时序电路的分析和设计 6常见的同步集成时序电路 7异步时序电路的分析和

    包含内容有1.逻辑代数基础 2逻辑函数的表示方式和化简 3中规模集成电路的分析和设计 4触发器及其简单应用电路 5同步时序电路的分析和设计 6常见的同步集成时序电路 7异步时序电路的分析和设计 8数字逻辑技术的最新发展 是我们大学老师(这方面的专家)数字逻辑的课件,非常不错

    标签: 电路 逻辑代数 方式

    上传时间: 2013-12-14

    上传用户:leehom61

  • 数字锁相环实现源码

    数字锁相环实现源码,有很大的参考价值。 由 鉴相器 模K加减计数器 脉冲加减电路 同步建立侦察电路 模N分频器 构成.

    标签: 数字锁相环 源码

    上传时间: 2014-01-04

    上传用户:zq70996813

  • usbSampleApp,USB的工业标准是对PC机现有的体系结构的扩充。USB的设计主要遵循以下几个准则: • 易于扩充多个外围设备; • 价格低廉

    usbSampleApp,USB的工业标准是对PC机现有的体系结构的扩充。USB的设计主要遵循以下几个准则: • 易于扩充多个外围设备; • 价格低廉,且支持12M比特率的数据传输; • 对声音音频和压缩视频等实时数据的充分支持; • 协议灵活,综合了同步和异步数据传输; • 兼容了不同设备的技术; • 综合了不同PC机的结构和体系特点; • 提供一个标准接口,广泛接纳各种设备; • 赋予PC机新的功能,使之可以接纳许多新设备。

    标签: 8226 usbSampleApp USB PC机

    上传时间: 2016-02-15

    上传用户:moshushi0009

  • 数字中频采样接收机的设计

    数字中频采样接收机的设计,探讨了数字中频采样接收机的结构,时序同步与载波同步的算法。结合实际应用,对于数字中频采样接收机中的若干关键问题进行了较为深入的研究。

    标签: 数字中频 采样接收机

    上传时间: 2016-02-25

    上传用户:lijianyu172

  • 实用数字万年历设计:该系统的设计电路是以 AT89S52 单片机为核心控制器

    实用数字万年历设计:该系统的设计电路是以 AT89S52 单片机为核心控制器,其外围电路主要包括时钟模块,键盘模块,液晶模块, 闹钟模块和与PC 机通信模块等。这种电子时钟不仅具有了一般电子时钟的基本功能,并且具有以下功能:闹 钟时间设置,闹钟音乐选择,显示年月日与星期,显示农历,通过PC 机在Internet 上同步时间,与PC 通信时 PC 机上会显示友好界面等一系列功能。整个系统使用单片机C51 语言进行编程,PC 机上的通信界面有VB 编 程,实现其设计的各种功能。

    标签: 89S S52 AT 89

    上传时间: 2013-12-21

    上传用户:manlian

  • 一、课程目的与要求 本课程的主要目的是在了解数字信号处理的基本概念和基本方法的基础上

    一、课程目的与要求 本课程的主要目的是在了解数字信号处理的基本概念和基本方法的基础上,掌握利用数字信号处理器件进行数字信号处理的工程实现的基本方法和过程。数字信号处理理论不是本课程的重点,课程实验设置的目的也不是要求学生掌握一个或几个复杂的数字信号处理算法的实现方法,而是通过简化对数字信号处理理论的要求,使学生将主要注意力集中在完整的数字信号处理的工程实现方法和流程上来。但是学生必须首先具备以下要求: 1. 了解"信号与系统"以及"数字信号处理"的基本概念和方法; 2. 了解模拟电路和数字逻辑电路知识,了解常见的硬件接口协议,包括串行接口等; 3. 能够熟练使用MATLAB; 4. 具有良好的英语阅读能力。 通过本课程的学习,学生必须达到以下要求: 1. 了解数字信号处理器件的体系结构和功能特点。掌握一种汇编指令,了解各种开发工具并熟练使用一种开发工具; 2. 了解数字信号处理系统的基本构成框架; 3. 了解数字信号处理的工程实现方法和步骤,并能够独立完成简单的数字信号处理工程实现任务; 4. 具备快速阅读和理解工程性英文文献的能力。

    标签: 数字信号处理 基本概念

    上传时间: 2013-12-12

    上传用户:weiwolkt

  • 数字系统设计基础教程 本书将数字系统作为一个整体的系统

    数字系统设计基础教程 本书将数字系统作为一个整体的系统,并按层次结构对数字系统进行划分和论述。论题涉及了数字系统技术的各个方面,如:数制、编码、布尔代数、逻辑门、组合逻辑设计、时序电路、VHDL基本概念、VLSI设计基本概念、CMOS逻辑电路和硅芯片、存储器部件、计算机原理和计算机体系结构基础知识等等。本书将传统的数字电路知识和现代技术相结合,适于大专院校相关专业的学生作教科书之用。

    标签: 数字系统设计 基础教程 数字系统

    上传时间: 2013-12-26

    上传用户:agent

  • 现代雷达普遍采用相参信号处理,而如何获得高精度基带数字正交( I , Q) 信号是整个系统信号处理成败的关键,以前通常的做法是采用模拟相位检波器得到I、Q信号,其正交性能一般为:幅度平衡在2 % 左右

    现代雷达普遍采用相参信号处理,而如何获得高精度基带数字正交( I , Q) 信号是整个系统信号处理成败的关键,以前通常的做法是采用模拟相位检波器得到I、Q信号,其正交性能一般为:幅度平衡在2 % 左右, 相位正交误差在2°左右,即幅相误差引入的镜像功率在- 34dB 左右。这限制了信号处理器性能的提高, 为此, 近年来提出了对低中频直接采样恢复I、Q 信号的数字相位检波器。随着高位、高速A/ D 的研制成功和普遍应用,使得数字相位检波方法的实现成为可能。 对信号进行中频直接采样和数字正交处理后,产生的I 支路和Q 支路信号序列在时间上会错开一个采样间隔,需要进行定序处理,恢复成同步输出的I、Q 两路信号序列。

    标签: 信号处理 信号 现代雷达 基带

    上传时间: 2016-12-27

    上传用户:yxgi5