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相似文献
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1.
本文介绍了基于FPGA技术,利用VHDL编程并加以简单的外围电路构成的数控移相正弦信号发生器。具体应用FPGA芯片及D/A转换器,采用直接数字频率合成技术(DDS),设计实现了一个频率、相位可控的正弦信号发生器。采用此方法设计的数控移相正弦信号发生器能够产生频率、相位均可数字式预置并可调节的两路正弦波信号,频率范围为20Hz至20kHz,相位差范围为0-359°,步进为1°。  相似文献   

2.
直接频率合成(DDFS)是一种新兴的频率合成方法,随着电子工业和电子技术不断的发展,直接频率合成技术以其高稳定性、宽频带等诸多特点引领频率合成的前沿。其以单片机AT89S52为主控电路,由晶体振荡电路、直接频率合成电路(DDS电路),运算放大电路、功率发大电路等组成,设计了高稳定性、高分辨率、幅值变换、相位连续变化的的任意波形发生器。设计可满足输出频率1Hz~1kHz的变化范围,通过键盘控制单片机发出控制信号改变输出信号的幅值、相位与频率,确定输出波形的类型。  相似文献   

3.
介绍了一种用于对微小长度进行自动测量的嵌入式系统装置。该装置由单片机模块、FPGA、DDS正弦信号发生电路、差动耦合变压线圈、机械传动组件、电压检测电路和电机驱动电路等组成,装置结构简单,使用方便,而且可以根据不同的应用要求进行灵活变换。  相似文献   

4.
罗方 《科技风》2012,(16):67
小波变换在信号去噪的应用中有很大的优势,它弥补了傅里叶变换在信号去噪中的局限。小波变换在时间域和频率域都具有良好的局部特性,可以聚焦到信号的任意细节。根据信号的特性利用小波变换的处理方法能够有效的将有用信号与噪声分离开来从而达到去噪的效果。  相似文献   

5.
受作动器输出能力限制,作动器在高频率、大幅值振荡信号输入下,只能输出高频小幅值信号舵面振荡。本文以作动器最大运动速率作为输入,分析作动器在最大幅值正弦信号输入下,作动器响应幅值随正弦信号频率变化的变化趋势,同时分析了影响该变化趋势的因素。  相似文献   

6.
本作品主要完成从混有正弦信号和噪声信号的微弱信号中检测出正弦信号的幅值的目的。其中微弱信号通过正弦信号与噪声信号叠加,然后通过衰减系数大于100的纯电阻分压网络来得到。微弱信号先通过放大电路将微弱信号放大,带通滤波器滤除部分杂波,绝对值变化电路以及RC低通将滤波后的信号变成直流偏移量,直流偏移量再送给显示电路进行显示。从而实现检测正弦信号的幅值并显示。  相似文献   

7.
该系统采用TI公司的DSP微控制器TMS320F280277作为光伏并网发电模拟装置的控制核心.DCAC电路采用由控制器TMS320F28027产生的SPWM波控制的电压型全桥式电路,开关功率元件选用功率场效应管IRF3205.输入30V直流电压,经过逆变器DC-AC转换后用工频隔离变压器进行升压.系统具有最大功率点跟踪功能,输出电压的频率与模拟电网电压的正弦参考信号的频率以及相位保持一致,即具有频率跟踪和相位跟踪功能.DC-AC变换器的效率η≥80%,输出电压失真度THD≤5%.系统具有过流、欠压保护功能以及故障排除后自动恢复功能.  相似文献   

8.
针对微谐振式传感器闭环自激/检测系统中的波形变换电路输出TTL方波陡直性较差且要求输入信号幅值较大的缺点,提出一种改进的波形变换电路。该波形变换电路由电压比较器和模拟开关组成,电压比较器将输入的正弦信号转化为方波信号,控制模拟开关产生陡直性更为优异的同频率方波。通过与分别基于施密特触发器和电压比较器的两种波形变换电路比较发现,该波形变换电路输出的方波陡直性最好,上升时间仅为5.6 ns。微谐振式传感器的输出信号经过放大滤波后,只要幅值超过25 m V,均可满足闭环自激/检测系统的要求。  相似文献   

9.
时频分析的思想创始于1946年D.Gabor提出的Gabor变换。之后时频分析的发展如火如茶,先后有多种形式的时频分析被提出并应用,如短时Fourier变换、小波变换、Wigner-Ville分布和Choi-Williams分布等等。时频分析旨在构造一种时间和频率的联合密度函数,以揭示信号中所包含的频率分量及其演化特性,是分析统计量随时间变化的非平稳信号的有效工具。  相似文献   

10.
孙俊峰 《大众科技》2011,(4):44-45,56
介绍了频率源在核磁共振中的应用,根据核磁共振谱仪的要求采用DDS技术完成了频率源设计。介绍了直接数字频率合成(DDS)原理,阐明了采用AD9859实现频率源的原理,具体描述了AD9859的硬件配置电路以及相应的软件设计。设计了信号处理电路,使输出的正弦波更加稳定,平滑。该设计能够在整个频段内输出良好的单频正弦信号,满足核磁共振波谱仪对频率源的要求。  相似文献   

11.
本设计为电流信号检测,主要由电源供电电路、功率放大电路、非接触式电流检测电路、峰值保持电路以及单片机采样电路构成。该系统可实现电流信号非接触和无失真检测,对于正弦信号可测量其峰峰值和频率,对于非正弦信号可测量其基波和各次谐波的频率与幅度,所测值均可在OLED屏上显示出来。系统频率测量范围为50-1000Hz,电流测量精度优于5%,频率测量精度优于1%。  相似文献   

12.
提出一种基于Hough变换的单谱特征分析的异质网通信信道脉冲响应频率估计算法。采用正交频率复用OFDM训练起始帧,加入多径分量的相位偏移进行相位偏转修正,构建了信道模型与脉冲响应信号模型。频率估计中采用Hough变换把信号空间中的直线的检测问题转换为参数空间中对点的检测问题,计算多普勒单谱脉冲响应信号的约束经验模态值,实现Hough变换单谱脉冲信号检测和脉冲响应频率估计算法改进。仿真实验表明,该算法能准确估计出异质网间通信脉冲响应信号的频率值,精度较传统方法高,在最小的迭代步数下实现算法收敛,误码率为0,性能较优。  相似文献   

13.
近几年来,在长距离超宽带(UWB)无线通信方面受到了高度重视,但由于传输距离变长后,出现一些难以克服的困难。现在2000m以上的长距离超宽带无线通信系统称为了超宽带通信中的热点和难点。本文系统地构建检测色噪声下超宽带微弱信号的方案。用多线性调频信号作为超宽带无线通信的导频信号,并假定通信过程中收到色噪声的干扰,首先对其进行多尺度离散小波(包)变换,将每个尺度的接收信号用隐马尔可夫模型(HMM)进行描述,并结合分数阶傅立叶变换(FrFT)处理多分量线调频信号的思想和原理,从而实现色噪声干扰下的时间频率双弥散超宽带弱接收信号的检测与参数估计。  相似文献   

14.
红外光调制模拟信号语音通信系统 红外语音通信系统原理框图如图1所示。红外语音通信系统采用模拟通讯技术。语音信号采用φ3.5mm的音频插孔线路输入,经过前置音频放大电路放大后送入红外发射电路进行调制以及发射。中继转发装置接收到语音信号后改变传输方向,再次对信号进行调制和发射。最终由红外接收电路接收语音信号进行解调,然后送至音频放大电路对信号进行放大。最后经过功率放大电路对信号进行再次放大后,送入耳机或喇叭播放。  相似文献   

15.
樊瑞 《科技风》2013,(15):21
该文以主动振动控制系统为研究对象,论述了利用可编程逻辑门阵列(FPGA)实现的频率信号采集电路。讨论了控制器的硬件实现,针对某些关键技术展开分析,并采用离散傅里叶变换(DFT)对实验结果进行验证。试验结果证明:整个频率信号采集电路可以有效的获取振动系统的关键数据,并能达到实时准确采集的要求。  相似文献   

16.
张映红  陈建良 《科技通报》1998,14(5):335-338,342
提出了一种采用Morlet小波变换实现织机声信号分析的方法,并藉助高速信号处理器和微机系统予以实现。对典型织机声信号进行了小波变换分析,获得了典型织机声信号的三维小波变换谱。实验结果表明,该方法是有效的。同短时傅里叶变换分析法相比较,织机声信号的小波变换分析法具有较好的分析性能。  相似文献   

17.
介绍了一种高性能的便携式逆变电源的基本原理,该电源具有体积小、效率高、主电路结构简单且输出正弦波形优良等特点。本文详细地叙述了采用两种不同设计方案时控制信号电路的设计思路,通过搭样机实验得NT两者的优劣,并证明了这种电源的优点。  相似文献   

18.
基于DDS芯片AD9833的低频信号发生器   总被引:1,自引:0,他引:1  
覃晓  蒋荣萍 《大众科技》2008,(10):29-31
文章介绍一种基于直接数字频率合成技术(DDS)的低频信号发生器,该系统采用AD9833与ATmega128单片机相结合的方法,以单片机ATmega128为进程控制和任务调度的核心,以DDS芯片AD9833为直接数字频率合成器,实现了输出频率在10Hz~2MHz范围可调,输出信号稳定度优于10。的正弦波、方波和三角波信号。实验证明,此设计硬件电路结构简单,软件控制灵活,输出信号频率稳定,分辨率高。  相似文献   

19.
王鹏 《中国科技信息》2012,(20):105-106
提出一种频域内平稳信号处理新方法,对输出信号进行快速傅立叶变换得到其功率谱,并利用频谱校正技术对功率谱进行修正,得到信号的频率,进而相应的待测物理量。理论分析和仿真结果都表明这种方法准确、可行。  相似文献   

20.
对语音信号的时域和频域进行分析,对小波分析的特点进行多分辨率分析,发现其具有分析时频和频域局部特征的能力,即在高频部分具有较高的时间分辨率和较低的频率分辨率,在低频部分具有较高的频率分辨率和较低的时间分辨率,可用于测量语音信号中夹带瞬态反常现象并展示其成分的情况。用小波变换的方法实现语音信号去噪增强,并在Matlab中进行了实验效果仿真,结果表明,该方法对语音信号的增强效果很好。  相似文献   

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