基于FPGA的FM调制与解调,资源为FM工程文件和说明文件,软件QuartusII11.0,语言verilogHDL,调制信号为正弦波,载波信号为正弦波,FM调制直接调频(DDS技术),FM解调非相干解调(微分,取绝对值,低通滤波器)。
一个完整的FM调制/解调系统主要分为模数(AD)转换器、FM调制器/解调器和数模(DA)转换器这三部分。
在本次设计中,信源用正弦波代替,载波同样也是正弦波,在FPGA内部通过DDS产生正弦信号来模拟AD采样数据。
在做FM解调器的实现时,调制器的输出直接在FPGA内部连接解调器的输入,不经过DAC输出与ADC输入,解调器直接输入调制后的离散的波形数据。
如图1所示,直接用数字已调信号代替量化后的模拟已调信号,虚线方框内的部分省略掉了。
2023/9/1 14:48:49 8.01MB FPGA调制解调 FM调制解调 Quartus II
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亲测可用的群智能算法,非常好用,包含测试函数和绘图函数。
2023/9/1 8:31:55 11KB MATLAB
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采用激光诱导击穿光谱(LIBS)技术结合偏最小二乘判别分析(PLS-DA)对新疆、青海和俄罗斯的白色软玉进行产地研究。
选取产自新疆(和田、于田、且末)、青海(格尔木)、俄罗斯(贝加尔湖)的146个白色软玉样品作为样品集,从样品集中随机抽取111个样品作为校正集,用于建立PLS-DA识别模型,剩余35个样品作为验证集,用于检验PLS-DA识别模型的预测效果。
采用LIBS对三个产地的软玉样品进行成分分析,选择Na、K、Al、Li、Be、Mn、Sr、Zr、Ba、Y、Ce作为目标元素,并选取589.995,766.490,396.152,670.793,313.042,257.610,407.771,389.138,455.403,437.493,401.239nm处的谱线作为目标元素的分析谱线,选取Si元素作为内标元素,以其在288.158nm处的谱线作为内标元素分析谱线,分别计算各目标元素与内标元素的谱线强度的比值Rx,由Rx组成自变量矩阵,用于模型的建立与预测。
实验结果表明,采用LIBS结合PLS-DA建立的产地识别模型,其校正自变量和验证自变量与实际分类变量的相关系数都大于0.9
2023/7/27 20:56:48 5.55MB 光谱学 激光诱导 产地识别 偏最小二
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已知A点温湿度为(ta,φa),求露点温度td和含湿量da解:因为log⁡〖P_s〗=4.3066-1790/(t_s+238)公式一所以t_d=1790/(4,3066-logP_sd)-238公式二又因为d=622*(φ_sP_s)/(B-φ_sP_s)=622*(φ_aP_sa)/(B-φ_aP_sa)=622*(φ_dP_sd)/(B-φ_dP_sd)公式三所以当φ_d=95%时,此时P_sd=1/0.95φ_aP_sa;
取x=1/0.95,得出公式t_d=1790(t_a+238)/(1790-(t_a+238)lg〖(x+φ_a)〗_)-238公式四d_a=622*(φ_aP_sa)/(B-φ_aP_sa)公式五(可由公式二推出P_sa)备注:td露点温度,单位为摄氏度;
Ps为空气饱和压力,单位为MPa;
2023/7/26 13:10:41 184KB 含湿量
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Proteus仿真加源码,亲测有效
2023/7/25 7:07:38 30KB 嵌入式
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TI电赛器件之DA器件DAC7811,含DAC7811资料以及驱动程序还有本人的调试说明以及PCB图
2023/7/14 8:43:35 1.24MB TI 电赛器件 DA 7811
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AD采样实时曲线绘制while(1){for(aa=0;aa>1;for(ff=1;ff0){ee=da[aa]-da[aa+1];gg=ee>>1;for(ff=1;ff>1;for(ff=1;ff0){ee=da[aa]-da[aa+1];gg=ee>>1;for(ff=1;ff50)break;//Delay(100);}}}全部工程
2023/6/30 5:18:36 1.98MB uCOS MINI STM32 示波器
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使用STM32F103写的DAC8552的16位DA驱动,调试正常!
2023/5/29 2:41:05 4KB STM32 DAC8552
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付与STM32编写的DAC7612驱动法度圭表标准,DAC7612能够同时输入两路DA
2023/5/7 16:40:05 830KB 亲测可用
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对于单片机举行开拓时,能够将DA举行转换,实现锯齿波,方波,梯形波以及其余波形的实现
2023/4/30 1:27:19 73KB 单片机 硬件开发
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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