数字通信系统调制与解调simulink仿真,包括2ASK、2FSK、2PSK的simulink仿真,经测试可完满运行。
2023/1/13 21:24:26 24KB 数字通信系统 2ASK 2FSK 2PSK
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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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一种基于STM32微控制器的三相异步电机变频调速控制系统的设计方案。
系统采用矢量控制(VC)策略和电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)方法,首先详细阐述了矢量控制的原理、SVPWM技术原理及其调制方法;
接着引见了系统的硬件设计,包括主电路的结构设计,控制核心STM32和智能功率模块(IPM)的外围电路设计,反馈信号采集电路设计以及异步电机发电运行时的馈电逆变电路设计等;
然后详细给出了系统的软件设计,阐述了主程序、中断服务程序及各子程序的设计思路与矢量控制、SVPWM的实现方法
2023/1/10 23:06:40 3.56MB stm32
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该资源使用matlab编码,功能是:发送一段音乐,然后经过抽样量化PCM编码,信源编码,信道编码,调制,解调译码后播放出来,使用的编码技术是汉明码,调制解调技术是QPSK
2020/2/14 21:15:08 8.03MB matlab 通信 汉明码 调制
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通信原理实验报告,2FSK调制与非相关解调。
2015/8/3 5:22:10 1.75MB 通信原理
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利用Labview完成ASK的调制,在前面板上显示调制后的波形
2015/10/22 1:21:37 210KB Labview ASK 调制
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这是一个matlab的OFDM仿真程序。
比较16QAM、64QAM与QPSK的误码率功能比较;
包括信源、信道的编码、解码、调制与解调、串并/并串转换、保护间隔、插入AWGN等。
2020/6/10 12:06:20 345KB MATLAB OFDM
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目录如下:01.8700常见型号对比02.BB相关名词解释03.一些常见的问题汇总(新手看看)04.桌面管理器使用教程05.刷机教程06.关于4.2和4.5ROM的一些说明07.常用第三方软件说明08.winloader使用教程09.8700拆机指导10.手机电话本实现Outlook同11.8700各版本rom&DM下载地址汇总12.8700官方说明书13.黑莓错误代码一览14.小红灯问题的处理办法15.COD模块说明16.BB做调制解调器拖电脑上网17.FreeRange的使用教程18.关于小红锁的问题19.黑莓解网络锁20.未找到为你的设备设计的附加应用程序的问题21.Btalk软件说明
2016/9/6 7:27:15 4.09MB 黑莓8700 系统设置
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电气传动的脉宽调制控制技能(电气自动化新技能丛书)吴守箴等1995.1xpdf,电气传动的脉宽调制控制技能(电气自动化新技能丛书)吴守箴等1995.1x
2015/7/13 1:04:40 3.54MB 综合资料
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系统由发射、接收放大、触发电路和报警电路等部分组成。
如图一所示,发射部分包括振荡器件和红外发射二极管,发射红外调制光,在一定距离以外用光敏二极管接收调制光,在发射和接收系统之间有红外光束警戒线。
当警戒线被阻挡时,接收系统发出指示信号,此信号经放大,驱动报警电路发出报警
2016/9/1 1:19:23 292KB 红外防护装置
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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