在高速移動下,OFDM系統(tǒng)載波間正交性被破壞,出現(xiàn)載波間干擾(ICI),嚴(yán)重影響系統(tǒng)性能,必須采用適當(dāng)?shù)木饧夹g(shù)以補償ICI。為了保證通信的有效性和實時性要求,使用FPGA實現(xiàn)了一種低復(fù)雜度的最小均方誤差(MMSE)OFDM均衡器算法。在ISE軟件平臺上使用Verilog語言編寫程序,并在Xilinx公司Virtex-2實驗板(XC2V930芯片)上對設(shè)計進(jìn)行了驗證。
設(shè)計了一個長周期擴頻序列碼。在研究擴頻通信PN碼設(shè)計原理的基礎(chǔ)上,參考P碼設(shè)計方法,提出一種長周期擴頻序列碼的設(shè)計方法。該方法利用多個m序列的輸出進(jìn)行截短,利用非線性組合方法加大了碼的復(fù)雜性和擴展了碼的長度。實驗結(jié)果表明,在同樣長度下,采用該方法產(chǎn)生的碼與P碼相關(guān)特性接近,10.23 MHz時鐘下的周期達(dá)5年以上。
通過時域有限差分法,研究了非均勻彎折線單極子天線各彎折節(jié)的線寬和線長對天線諧振特性的影響,并對背面耦合貼片的作用進(jìn)行了分析。結(jié)果表明,彎折節(jié)的線寬和線長對天線的諧振特性有較強的調(diào)節(jié)作用;適當(dāng)改變各彎折節(jié)的線寬和線長可以有效地調(diào)節(jié)天線兩個最低諧振頻率的相對位置;耦合貼片可以在不影響第一諧振模式的基礎(chǔ)上,有效地改善第二諧振模式的諧振特性,增加天線第二諧振模式的阻抗帶寬。最后制備出一種背面帶有耦合貼片的非均勻彎折線單極子天線,該天線的頻帶能夠有效覆蓋IEEE 802.1lb/g(2.4~2.484 GHz)和IEEE 802.11a(5.15~5.35 GHz.5.725~5.825 GHz)三個頻段,能夠滿足WLAN應(yīng)用。
對基于PXI總線的寬帶頻率計進(jìn)行了研究。針對寬帶頻率的特點,采用了預(yù)分頻法和基于相位重合的全同步法對被測頻率進(jìn)行測量,達(dá)到較高的測頻精度。在硬件電路設(shè)計中采用可編程邏輯器件FPGA對相位重合檢測電路、閘門和計數(shù)器等模塊進(jìn)行設(shè)計,既使用方便,又易于修改,同時該頻率計采用最新流行的PXI總線技術(shù)貫徹了虛擬儀器的思想,使本來需要硬件實現(xiàn)的技術(shù)軟件化,大大降低了系統(tǒng)成本,增強了系統(tǒng)的功能與靈活性。
在MP4上搭載大尺寸的顯示屏,這似乎是這類產(chǎn)品長期發(fā)展的必然,這來源于用戶對隨身視頻要求的越來越高,在MP4上渴望擁有接近于影院級的畫面效果。于是,在過去也有少數(shù)的廠商嘗試這樣的搭配方式,在MP4上搭配5英寸乃
英寸和12英寸顯像管燈絲,一般是由12V穩(wěn)壓電源供電。當(dāng)顯像管衰老時,常常需要提高燈絲電壓來提高顯像管的亮度。但穩(wěn)壓電源電壓的提升是有限度的,如果升過多,除引起光柵幅度增大和整機功耗增加外,還容易引起功率級
LED作為一種新型光源,節(jié)能、長壽命、無污染而受到大家的廣泛關(guān)注,但目前從國內(nèi)市場來看,要替代傳統(tǒng)的節(jié)能燈目前還是有一定的過程。不過,我個人看現(xiàn)在的LED市場,在質(zhì)量有保證的前提下,價格也合理情況下方可打
隨著GaN(氮化鎵) 半導(dǎo)體材料技術(shù)的發(fā)展,高亮度白光LED在近幾年發(fā)展迅猛且在許多新的照明應(yīng)用領(lǐng)域有很大的前景,如在室外照明、工作和裝飾用燈以及飛機和汽車照明燈等方面。此文主要闡述主動液冷措施在汽車前照燈采用
對消化道疾病的檢查, 目前最常用和最直接有效的方法就是內(nèi)窺鏡檢查, 它在消化道疾病的診斷中起著極為重要的作用。但現(xiàn)有的常用內(nèi)窺鏡系統(tǒng)都不得不帶有引導(dǎo)插管, 給系統(tǒng)操作帶來不便, 同時給檢查病人也帶來很大的
無線本地環(huán)路系統(tǒng)具有極其廣泛的應(yīng)用前景。文章闡述了一種用MSC8051單片機作為CPU,以MITEL公司的MT8816作為交換芯片、MT88500作為用戶接口芯片和DTMF8870DC作為雙音多頻信號識別芯片來實現(xiàn)多用戶臺終端線路接續(xù)的硬件連接與軟件設(shè)計。
LVDT(Linear Variable Differential Transformer,線性可調(diào)差接變壓器)是由霍德利(G.B.Hoadley)于1940年獲得的專利。他的原理,當(dāng)鐵磁性磁心受到與用于檢測的移動部分相連的非鐵磁桿拖曳沿他的內(nèi)部移動時,初級繞組與
本文介紹了一種基于復(fù)雜可編程邏輯器件(CPLD)的壓電生物傳感器檢測電路.該檢測電路以高性能CPLD(MAX7128)為核心,實現(xiàn)了對壓電生物傳感器10MHz高頻信號的測量與采集,以及所采集的頻率數(shù)據(jù)動態(tài)、實時顯示以及頻率數(shù)據(jù)串
本文介紹了一種基于復(fù)雜可編程邏輯器件(CPLD)的壓電生物傳感器檢測電路.該檢測電路以高性能CPLD(MAX7128)為核心,實現(xiàn)了對壓電生物傳感器10MHz高頻信號的測量與采集,以及所采集的頻率數(shù)據(jù)動態(tài)、實時顯示以及頻率數(shù)據(jù)串行通信等功能.該電路體積小、集成度高,具有可靠性高、實時性高的特點.此外該系統(tǒng)還可以通過RS-232串行接口與計算機連接進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)存儲及分析.詳細(xì)闡明了系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)設(shè)計以及系統(tǒng)硬件部分的實現(xiàn),并給出了CPLD內(nèi)核仿真結(jié)果和數(shù)據(jù)采集軟件實測頻率曲線.
目前,照明是我國能源消耗的重要方面,每年的照明用電約為3000 億千瓦時,約占發(fā)電總量的12%.隨著經(jīng)濟發(fā)展,我國的照明用電將有大比例的提高;同時,隨著能源危機和環(huán)保問題的日益嚴(yán)峻,我國照明產(chǎn)業(yè)也必須走綠色節(jié)能
超薄、高清、節(jié)能、環(huán)保是LCD TV采用LED背光優(yōu)于CCFL背光的幾大亮點,隨著時間的推移,LED背光的液晶電視已經(jīng)得到人們的認(rèn)可,它的時代已經(jīng)來臨。自去年9月份以來,短短幾個月的時間,LED液晶電視已占據(jù)了LCD市場1