本文以STC89C51单片机为核心设计了一个低频函数信号发生器。
信号发生器采用数字波形合成技术,通过硬件电路和软件程序相结合,可输出自定义波形,如正弦波、方波、三角波、三角波、梯形波及其他任意波形,波形的频率和幅度在一定范围内可任意改变。
波形和频率的改变通过软件控制,幅度的改变通过硬件实现。
介绍了波形的生成原理、硬件电路和软件部分的设计原理。
本系统可以产生最高频率798.6HZ的波形。
该信号发生器具有体积小、价格低、功能稳定、功能齐全的优点。
2023/3/11 3:16:48 349KB STC89C51单片机 波形生成
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基于51单片机的两路相位频率可调方波信号发作器
2023/3/5 13:42:25 50KB 51单片机 两路 相位频率可调 方波
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用定时器实现的DSP方波程序,合适DSP入门的实验例子
2023/2/18 15:07:32 696B DSP 定时器 方波
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方波—三角波—正弦波信号发作器。
附有pdf文档和Multisim11仿真电路。
2023/2/4 21:54:18 268KB 方波 三角波 正弦波
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本代码应用MSP430F169控制AD9850信号源芯片产生正弦及方波信号,信号频率可设定。
2023/2/3 14:10:43 13KB MSP430 AD9850 信号源
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1.首先设计511位m序列(码源速率:组号*10k,例如第1组,为10k,第2组为20k,以此类推),作为数字调制的信号源,此模块不可使用现有控件;
在频域,比较511位m序列与伪随机PN序列的频谱;
2.设计QPSK通信系统的组成原理设计实现方案,提供原理图和Multisim仿真电路及仿真波形。
调制与解调模块不可使用现有控件;
载波频率自定,通常为MHz数量级;
相干解调直接采用与调制信号同频同相的正弦信号,无需设计本地载波恢复;
3.设计QPSK调制器与解调器中涉及的正弦信号与方波信号,此模块可使用现有控件;
4.设计QPSK调制器与解调器中涉及的串并变换与并串变换,此模块不可使用现有控件;
5.设计QPSK调制器与解调器中涉及的滤波器,此模块可使用现有控件,但需要详细说明滤波器的形式、设计的参数、滤波器的传递函数、滤波器的幅频特性等;
6.在时域,观察QPSK各模块输出波形、眼图;
在频域,观察已调信号、调制信号的频谱和传输带宽;
画出系统误码率与接收端信噪比SNR的关系;
7.将QPSK等做成子系统以便调用;
8.生成至少包含5种谐波分量的模拟信号源或是语音信号;
9.将5中的信号源利用Δm或是PCM量化后,用2中的QPSK系统传输并恢复;
10.在发送端与接收端之间加入白噪声,模拟高斯信道,信噪比自行设定。
分析6中的抗噪声功能,给出误比特率等功能参数;
11.撰写课程设计报告。
2023/1/13 11:20:37 38.04MB systemview QPSK  PCM
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基于FPGA的信号发生器,四种波形可调,频率相位可调,(1-999999hz)(幅度+-5V)PS:由于下载人数比较多,所以会定期出现下载积分上涨的情况(官方机制问题非个人上调),建议关注博主并私聊,我会及时重新发布确保方便大家下载学习正弦三角方波锯齿这里使用了某宝的高速的DA模块。
所以是在数据发送的时候是并行发送的,至于输出-+5是模块本身集成了放大器和减法器使得移动到-+5
2018/9/5 5:23:34 19.72MB FPGA
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基于fpga的dds可调幅调频(1HZ-20M)调相,输入正弦波,方波,锯齿波,三角波
2016/2/22 11:30:53 5.14MB fpga dds 调频 正弦
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四种波形发生器电路multisim源文件,可以产生,正弦波,方波,三角波,锯齿波,用的741计划,multisim14版本设计。
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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