移動(dòng)通信分為地面移動(dòng)通信和衛(wèi)星移動(dòng)通信,衛(wèi)星移動(dòng)通信又可分為星座移動(dòng)通信和靜止軌道衛(wèi)星移動(dòng)通信。人們對(duì)地面移動(dòng)通信系統(tǒng)用戶越區(qū)切換時(shí)信道分配策略的研究已經(jīng)比較成熟,而衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)信道分配策略的研
頻譜接入也稱頻率接入、無線電信道接入等,是無線電接入技術(shù)的基礎(chǔ)。動(dòng)態(tài)頻譜接入是相對(duì)于靜態(tài)頻譜接入而言的。靜態(tài)頻譜接入是指通信系統(tǒng)只能在頻率管理部門預(yù)先分配的頻率或頻段上工作,這樣做的優(yōu)點(diǎn)是管理規(guī)范,
摘要: 寬帶短波信道模擬器是一種運(yùn)用仿真技術(shù)對(duì)真實(shí)的短波信道進(jìn)行模擬的儀器。首先指出數(shù)字下變頻在寬帶短波信道模擬器中的作用。然后,闡述了數(shù)字下變頻中的數(shù)控振蕩器、CIC 濾波器、半帶濾波器和低通濾波器
摘要:基于幅移鍵控技術(shù)ASK(Amplitude-Shift Keying),以C8051F340單片機(jī)作為監(jiān)測(cè)終端控制器,C8051F330D單片機(jī)作為探測(cè)節(jié)點(diǎn)控制器,采用半雙工的通信方式,通過監(jiān)控終端和探測(cè)節(jié)點(diǎn)的無線收發(fā)電路,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的
1. C8051F020單片機(jī)功能簡(jiǎn)介 C8051F020器件是完全集成的混合信號(hào)系統(tǒng)級(jí)MCU芯片,具有64個(gè)數(shù)字I/O引腳。其主要特性:1)高速、流水線結(jié)構(gòu)的8051兼容的CIP-51內(nèi)核(可達(dá)25MIPS);2)全速、非侵入式的在系統(tǒng)調(diào)試接
為了模擬基帶系統(tǒng)的無碼間干擾通信,在SIMULINK下設(shè)計(jì)基帶系統(tǒng),詳細(xì)分析了基帶系統(tǒng)的原理及碼間干擾和噪聲干擾問題。使用平方根升余弦濾波器作為收、發(fā)濾波器,減小碼間干擾,達(dá)到最佳接收,采用抽樣判決電路減小噪聲干擾。示波器及眼圖的觀測(cè)結(jié)果表明所設(shè)計(jì)的基帶系統(tǒng)可以進(jìn)行有效通信,且具有抗干擾能力。
摘 要:高效率的寬頻帶饋源可以大大減少饋源數(shù)量,減小天線口徑,在天線工程中應(yīng)用很廣。采用正方形振子形式設(shè)計(jì)的新型寬頻帶雙極化饋源,與傳統(tǒng)饋源相比,該饋源具有頻帶寬、體積小以及波束等化好等優(yōu)點(diǎn)。首先給出
摘要:藍(lán)牙協(xié)議從V0.7到V4.0在安全性、通信速率、低功耗等方面得到增強(qiáng),結(jié)構(gòu)上有了很大改變。根據(jù)協(xié)議V4.0提出了一種藍(lán)牙基帶的體系架構(gòu)。架構(gòu)將功能和控制部件分開,功能相關(guān)部件融合,以數(shù)據(jù)處理流程為基礎(chǔ),設(shè)
摘要:隨著集成電路的發(fā)展,測(cè)試難度的增加,可測(cè)試性設(shè)計(jì)也越來越重要。針對(duì)串聯(lián)結(jié)構(gòu)的模擬電路提出一種可測(cè)性設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)大大提高了電路內(nèi)系統(tǒng)模塊的可測(cè)試性,減少了需要額外引出的I/O數(shù),同時(shí)不隨內(nèi)部模塊
摘要:低頻小信號(hào)放大電路是常用的實(shí)用電路,電路中既有線性元件,又有非線性元件,而且直流、交流并存于電路中,因此在分析和設(shè)計(jì)電路時(shí)較為復(fù)雜。疊加定理把線性電路中多個(gè)電源作用分解成各個(gè)電源的單獨(dú)作用,然后
摘要:提出一種基于FPGA的簡(jiǎn)易數(shù)字示波器設(shè)計(jì)方法,硬件上采用以Altera公司的EP2C8Q208CN現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列芯片作為核心器件,同時(shí)結(jié)合FPGA和NIOS軟核的優(yōu)勢(shì),設(shè)計(jì)高效的片上可編程系統(tǒng)(SoPC)對(duì)高速A/D所采集的數(shù)據(jù)進(jìn)
摘要:在介紹ICL8038工作原理及管腳功能的基礎(chǔ)上,對(duì)其內(nèi)部電路進(jìn)行了詳細(xì)分析,提出減小波形傳輸時(shí)間的方法。通過OrCAD 9.2對(duì)其內(nèi)部電路進(jìn)行晶體管級(jí)仿真,其結(jié)果表明,在觸發(fā)器模塊電路中采用抗飽和晶體管可提高電
基于幅移鍵控技術(shù)ASK(AmplitudeShiftKeying),以C8051F340單片機(jī)作為監(jiān)測(cè)終端控制器,C8051F330D單片機(jī)作為探測(cè)節(jié)點(diǎn)控制器。采用半雙工的通信方式,通過監(jiān)控終端和探測(cè)節(jié)點(diǎn)的無線收發(fā)電路,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的雙向無線傳輸。收發(fā)電路采用直徑為0.8 mm的漆包線自行繞制成圓形空心線圈天線,天線直徑為(3.4±O.3)cm。試驗(yàn)表明,探測(cè)節(jié)點(diǎn)與監(jiān)測(cè)終端的通信距離為24 cm,通過橋接方式,節(jié)點(diǎn)收發(fā)功率為102 mW時(shí)。節(jié)點(diǎn)間的通信距離可達(dá)20 cm。與傳統(tǒng)無線收發(fā)模塊相比,該無線收發(fā)電路在受體積、功耗、成本限制的場(chǎng)合有廣闊的應(yīng)用前景。
設(shè)計(jì)了一種基于FPGA的1024點(diǎn)16位FFT算法,采用了基4蝶形算法和流水線處理方式,提高了系統(tǒng)的處理速度,改善了系統(tǒng)的性能。提出了先進(jìn)行前一級(jí)4點(diǎn)蝶形運(yùn)算,再進(jìn)行本級(jí)與旋轉(zhuǎn)因子復(fù)乘運(yùn)算的結(jié)構(gòu)。合理地利用了硬件資源。對(duì)系統(tǒng)劃分的各個(gè)模塊使用Verilog HDL進(jìn)行編碼設(shè)計(jì)。對(duì)整個(gè)系統(tǒng)整合后的代碼進(jìn)行功能驗(yàn)證之后,采用QuartusⅡ與Matlab進(jìn)行聯(lián)合仿真,其結(jié)果是一致的。該系統(tǒng)既有DSP器件實(shí)現(xiàn)的靈活性又有專用FFT芯片實(shí)現(xiàn)的高速數(shù)據(jù)吞吐能力,在數(shù)字信號(hào)處理領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。
在火炮身管氣動(dòng)擦拭過程中,會(huì)遇到氣體的計(jì)量問題。流量的精確測(cè)量是當(dāng)前測(cè)控系統(tǒng)領(lǐng)域的一個(gè)重要內(nèi)容。C8051F020單片機(jī)在模擬信號(hào)的采集和模數(shù)、數(shù)模轉(zhuǎn)換及模擬信號(hào)的輸出等功能方面所進(jìn)行的完善,非常適合于軍工業(yè)控制系統(tǒng)的自動(dòng)化和智能化發(fā)展。以C8051F020單片機(jī)為核心,可以設(shè)計(jì)一套智能氣動(dòng)泵控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)氣動(dòng)泵進(jìn)行狀態(tài)檢測(cè)和控制。