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SignalAcquisitionSystemDesignandImplementation
- 随着社会的发展和科学技术的进步,现代社会对测量仪器的需 求越来越广,对仪器的性能要求也越来越高。在迅速发展的集成电 路技术和计算机技术的推动下,测量仪器也正发生巨大的变化。以 虚拟仪器为代表的新型测量仪器改变了传统仪器的思想,它们充分 利用计算机强大的软硬件功能,把计算机技术和测量技术紧密结合 起来。特别是基于计算机平台的各种测量仪器由于成本低、使用方 便等优点得到了更广泛的应用,在计算机普及率比较高的高等院校, 这种测量仪器对教学和科研都有重要的使用价值。 本文
fft
- 用VERILOG语言实现的频谱分析仪(FFT)-VERILOG language with the Spectrum Analyzer (FFT)
DDS_spectrum_analysis
- 基于FPGA实现DDS的设计 基于DDS的频谱分析仪的设计 Word 文档-FPGA based DDS DDS design with Word format
FPGASquare-RootRaised-CosineFilter
- 数字通信系统中, 基带信号的频谱一般较宽, 因此 传递前需对信号进行成形处理, 以改善其频谱特性,使 得在消除码间干扰与达到最佳检测接收的前提下,提高信道的频带利用率。目前,数字系统中常使用的波形成形滤波器有平方根升余弦滤波器、 高斯滤波器等。设计方法有卷积法或查表法, 其中: 卷积法的实现,需要消耗大量的乘法器与加法器,以构成具有一定延时的流水线结构。为降低硬件消耗,文献提出了一种分-FPGA Implementation of Square Root Raised Cosine Pu
example-of-the-use-fpga-in-fft_core
- 本程序实现了在FPGA中使用FFT—IPcore做频谱分析功能。-Realized by the use of the FPGA FFT-IPcore do spectrum analysis.
MATLAB-and-verilog
- 1 采用正弦波,方波进行同步调制,实现调制信号、已调信号、解调信号的波形、频谱以及解调器输入输出信噪比的关系。 2 采用Verilog语言编写有符号的五位乘法器 3 实现数字与模拟调制-A sine wave, square wave synchronous modulation to achieve the modulation signal, the modulated signal, the demodulated signal waveform, spectrum and sig
voice
- 实现DE2板上的音频输入和其频谱的VGA显示- DE2-based project about the input audio and its spectrum on VGA
FFT
- 用单片机实现音频频谱(32*64点阵) 很好玩的
FFTSim.m
- 仿真FFT参数对采用FFT算法分析信号频谱的影响。产生频率分别为2Hz,2.05Hz的正弦波合成信号,采样 频率=10Hz。根据(8-8)式,要实现分辨两个单频信号的目的,DFT的序列长度必须满足 。分别仿真3种 情况下的FFT变换:1)取 的128点数据,计算FFT;2)将128点 以补零的方式加长到512点,计算FFT; 3)取512点 ,计算FFT-fft simulation matlab
audio_fft_vga
- 代码使用Verilog HDL实现了使用WM8731对音频进行采样,并且使用ALTERA FPGA实现了频谱计算(FFT),在VGA上显示频谱。-Achieved using the Verilog HDL code using WM8731 audio sampling, and use ALTERA FPGA to achieve the calculated spectrum (FFT), shows the spectrum on VGA.
A201001-2186
- 频谱分析仪是信号处理研究领域必不可少的工具。现有的基于快速傅利叶变换的频 谱分析仪能对线性的平稳的信号进行有效分析,但难以分析出非线性非平稳信号的瞬时频率 能量变化情况。针对此问题,本文设计了基于希尔伯特黄变换的频谱分析仪,能够对非平稳 信号进行有效分析。所设计系统以DE2-FPGA开发板为硬件平台,结合了NiosII的软核处 理器加以实现,可对采集的外部信号进行希尔伯特黄变换,得到信号的时间-频率-能量三维 谱,并可在VGA上实时显示出来。系统测试结果表明,所设计频谱分析仪
fpga代码
- 实现了m序列产生,同步信号提取功能,实现了所有功能(The m sequence is generated and the synchronous signal extraction function is realized)
A4_Oscilloscope_Top
- 使用DE0开发板和ADC,DAC实现简易频谱仪(Using DE0 Development Board and ADC, DAC to Realize Simple Spectrometer)
基于DSP和FPGA的通用数字信号处理系统设计
- 利用DSP配合FPGA为硬件架构,以DSP为数据处理核心,通过FPGA对USB、ADC和DAC等外围设备进行控制,并可实现频谱分析、数字滤波器等数字信号处理算法。(With DSP and FPGA as the hardware architecture and DSP as the data processing core, the peripheral devices such as USB, ADC and DAC are controlled by FPGA, and the digi