基于FPGA的任意波形发生器,能生成方波、正弦波、三角波等一系列波形,频率能达到5M以上。
2024/6/29 6:58:15 748KB FPGA
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所谓SPWM,就是在PWM的基础上改变了调制脉冲方式,脉冲宽度时间占空比按正弦规律排列,这样输出波形经过适当的滤波可以做到正弦波输出。
2024/6/25 4:49:14 19KB SPWM
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三相逆变器SVPWM,DSPF28335开发板程序,里面加了AD采集,能产生三路正弦信号及正弦波,AD能采集到数据,数值稳定
2024/6/23 1:22:28 151KB DSP F28335 三相逆变器 AD有效值采样
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24位寄存器24位加法器波形数据波形总文件
2024/6/14 12:51:09 607KB 正弦波发生 VHDL DDS技术
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基于Multisim10的函数信号发生器1.信号频率范围1Hz~100kHz;
2.输出波形应有:方波、三角波、正弦波;
2024/6/13 10:23:34 1.26MB 信号发生器
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matlab生成四种波形的matlab和mif文件,分别为方波,三角波,锯齿波,正弦波,供fpga中rom初始化仿真使用(设置IP核:位宽为8,深度为256的单端口rom,所以它们的周期为256*20ns)
2024/6/11 15:56:09 4KB matlab quartu mif文件
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波形数据生成器可以生成正弦波、方波、锯齿波、三角波的波形数据文件,文件是mif文件,可对数据位宽,长度及格式设置。
2024/6/11 3:20:20 211KB 波形数据
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用Matlab仿真实现最小二乘法和总体最小二乘法估计假设仿真的观测数据产生,其中为0均值,单位方差的高斯白噪声,取n=1,2,....128。
试用TLS,取AR阶数为4,估计AR参数和正弦波频率;
再用SVD-TLS,估计AR参数和正弦波频率。
(1)、在仿真中,AR阶数取为4和6。
(2)、执行SVD-TCS时,AR未知。
仿真运行至少二十次。
2024/6/10 20:52:44 1007B 最小二乘法 SVD Matlab仿真
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这是基于MSP430F5529单片机实现的PWM程序,最后输出的正弦波,通过改变占空比实现。
2024/6/10 6:27:31 929B MSP430 PWM
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该设计任务是设计一个超外差接收机的解调电路,其中被解调信号先经过混频变成中频信号,然后通过包络检波电路进行解调。
系统的结构框图如图1所示。
图1超外差接收机的系统结构电路框图相关技术指标如下: ①本地振荡器可以使用高频信号源代替,输出信号频率为1000KHz,幅值为500mV的正弦波。
②调幅波信号由信号发生器产生,输出信号载波为535KHz正弦波,调幅度为0.5,调制信号为1KHz的正弦波。
③设计混频器能够很好的输出465kHz的中频信号,且不失真。
④中频放大器要有选频放大的作用,其输出信号载波幅值U>0.2V,信号不能失真。
⑤包络检波部分采用二极管包络检波器检波。
超外差接收机与一般高放式收音机相比,有很大的优越性,超外差接收机有整机灵敏度大、选择性显著提高、稳定性较高等优点,因此应用非常广泛,所以该课题具有很大的实用价值。
该课题涉及知识范围较广,涉及到高频电子电路的许多重点内容,通过这次课程设计能够学到高频电子电路的诸多方面,如:调幅波的调制解调、混频放大、检波等。
对于我们对知识的综合应用和掌握有很好的帮助,能更好的指导我们今后的学习,能让我们认识到理论与实际的联系。
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡