前端有心电图硬件实现,代码是硬件模拟信号采样以及展现部份。
2023/3/23 2:30:06 10.57MB stm32 ADC采样
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能够用fft实现相互关盘算,c语言实现,速率更快,易于硬件实现能够用fft实现相互关盘算,c语言实现,速率更快,易于硬件实现
2023/3/22 0:53:19 1KB fft xcorr
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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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快速傅立叶变换(FFT)作为时域和频域转换的基本运算,是数字谱分析的必要前提。
传统的FFT使用软件或DSP实现,高速处理时实时性较难满足。
FPGA是直接由硬件实现的,其内部结构规则简单,通常可以容纳很多相同的运算单元,因而FPGA在作指定运算时,速度会远远高于通用的DSP芯片。
FFT运算结构相对比较简单和固定,适于用FPGA进行硬件实现,并且能兼顾速度及灵活性。
本文介绍了一种通用的可以在FPGA上实现32点FFT变换的方法。
2023/3/4 19:51:44 8.08MB fpga 傅里叶变换(FFT)IP核
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基于ESP8266硬件实现的网络安全部分功能,适合先生实际操作演习,了解相关知识!
2023/2/23 16:54:13 6.4MB ESP8266 网络安全
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国密算法是国家密码局制定标准的一系列算法。
其中包括了对称加密算法,椭圆曲线非对称加密算法,杂凑算法。
具体包括SM1,SM2,SM3等,其中:SM2为国家密码管理局公布的公钥算法,其加密强度为256位。
其它几个重要的商用密码算法包括:SM1,对称加密算法,加密强度为128位,采用硬件实现;
SM3,密码杂凑算法,杂凑值长度为32字节,和SM2算法同期公布,参见《国家密码管理局公告(第22号)》;
SMS4,对称加密算法,随WAPI标准一同公布,可使用软件实现,加密强度为128位。
2023/2/10 22:34:33 1.09MB SM2 SM2T SM3 SM4
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本人原创的数字逻辑课设,用纯硬件实现的数字钟(万年历),能够判断闰年、平年以及月大、月小,有调时和整点报时功能
2023/2/5 15:36:42 46KB 数字逻辑
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本书较为系统地介绍了数字信号处理的理论、相应的算法及这些算法的软件与硬件实现。
全书共14章,内容包括离散时间信号与离散时间系统的基本概念、Z变换及离散时间系统分析、离散时间信号的傅里叶变换及DFT、其它常用的信号变换(DCT、DST、DWT及Hilbert变换)、傅里叶变换的快速算法、离散时间系统的相位、结构与状态变量描述、数字滤波器设计(IIR、FIR及特殊方式的滤波器)、平稳随机信号的基本概念、经典功率谱估计、参数模型功率谱估计、非平稳信号的时-频分布及数字信号处理的硬件实现等内容。
本书阐述了基础理论与概念,同时尽量反映数字信号处理在近20年来的新进展;在叙述方法上,努力做到说理详细、论证清楚及便于自学。
本书绝大部分章节都配有例题、习题及上机练习题,所附的40个子程序不但有利于读者学习书中的内容,而且也有利于将所学的内容用于实际。
本书可作为理工科研究生及大学本科高年级学生的教材及参考书,也可作为工程技术人员的自学参考书。
2020/8/10 15:06:07 3.19MB DSP
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非常非常难得,可以说网上都没有;
这是我花了非常大的力气找到的,MP3的verilog硬件实现_完好工程;
可以在ISE综合生成下载文件。
还有说明文档。
2017/7/4 10:23:41 4.32MB MP3 verilog FPGA xilinx
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通信干扰对齐中,zf算法,mmse算法,ml算法MIMO通信系统的检测器是MIMO技术实用过程中关键的一个模块,选择一种检测功能好而且便于硬件实现的检测方法是人们追求的目标。
本文主要介绍几种常见的检测算法,并通过仿真给出各自功能的比较。
2019/7/7 12:57:57 4KB zf,mmse,ml
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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