国外比较经典的MATLAB关于QPSK调制、解调代码,每一模块都非常详细,程序书写较为规范,可作为初学者学习范例。
程序采用MONTE-CARLO仿真,且对误码率仿真和实现做了比较,对于想了解DQPSK、QPSK工作原理的技术开发人员,也有一定协助。
2019/3/10 9:20:26 5KB QPSK DQPSK MATLAB
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一个小实验,用matlab编写,设计一个基于正交调制的通用模仿调制器,该调制器支持AM、DSB、USB、LSB、FM以及AM-FM调制方式。
2019/3/15 21:18:39 403KB 模拟调制器
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MMC的PSCAD模型,包含NLM调制和传统的电容电压排序法。
2020/5/19 2:26:47 529KB MMC; NLM;pscad
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基于PLECS的三相你不去PLECS仿真,采用PLES的C脚本编写程序,可以完成SVPWM调制
2018/4/27 15:41:06 22KB PLECS 三相你不去
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本规范规定了在860兆赫-960兆赫的频率范围内操作的无源反向散射、讯问机讲话优先(ITF)和射频识别(RFID)系统要求。
系统由讯问器即通常所说的读出器和标签组成。
通过在860兆赫-960兆赫的频率范围内调制射频信号,讯问机将信息传输给标签。
标签是无源的,这意味着他们是从讯问机的射频波形接收所有操作能量。
2021/1/8 19:11:46 1.93MB EPCc1g2 射频识别 6C协议
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基于C言语的BPSK的调制与解调,在加性高斯白噪声的信道下实现,检查系统的误码率。
2020/2/24 23:27:56 8KB C语言 BPSK
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2进制PPM脉冲编码调制MATLAB源代码,喜欢的可以尝尝!
2015/7/23 20:09:13 2KB 信号与系统 PPM脉冲编码
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NRF24L012.4G无线模块功能概述:(1)2.4Ghz全球开放ISM频段免许可证使用(2)最高工作速率2Mbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,特别适合工业控制场合(3)支持串口动态地址修改,支持一对多,多对一的多机通信,修改灵活!(4)内置硬件CRC检错和点对多点通信地址控制(5)提供5v电源,低功耗3.3V工作。
(6)内置2.4Ghz天线,体积小巧约40*22mm(7)可连接支持单片机IO口控制、继电器模块控制、高低电平信号等的控制利用(8)内置专门稳压电路,外部提供5v电源,内部3.3V低功耗工作电压(9)具备26路单片机IO口,可以控制和驱动多种设备,降低开发难度和产品复杂度。
(10)采用单片机串口通讯协议,串口发送数据即可通过无线传输。
(11)兼容NRF24L01的无线设备,随意更改通信地址和串口通信波特率(可选波特率为:4800、9600、57600、115200)。
(12)全智能串口控制,发送特定指令,轻松实现各种IO高低电平、点动1s、IO口状态查询的信号控制功能!(13)如配套下载器可电脑USB操控发送接收控制IO等操作。
智能家居必备!(14)官方数据测试空旷通信距离100-200米,本店测试实际有障碍、1层穿墙距离10多米---(老实人说实际话)!实物展示:规格参数:大小:40*22MM供电电压:5VIO口输出:高电平3.3V通信方式:串口通信(TTL电平)使用方法简介:下面以连接电脑测试的方式进行解说!1、通过USB转TTL下载器,连接无线模块串口,做好串口通信准备工作。
2、打开串口调试工具,设置默认波特率为9600bps,选择正确的通信端口,打开串口。
3、现在可以在任意一个串口调试界面发送不超过31字节的数据到无线模块中,接收方只需有收到数据都会在串口调试界面中显示,发送方所发的内容。
4、如下控制IO口情况,可以发送特定的5位16进制吗。
例如0XA1,0XFD,0X01,0X00,0X01只需发送这一串字符后,接收方的IO口1输出低电平,对远程的IO控制操作极其方便。
更具体的指令请查看使用手册。
5、可结合本店的继电器模块简单便捷的实现远程高压控制,智能家居,智能小车,远程无线等等控制方案兼容。
6、如具备单片机基础,可以完成多点、多地址数据通信操作。
IO口操作指令表:(端口1、2举例)附件内容截图:实物购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-15803265497.12.trOTmk&id=24685468283
2022/10/9 18:09:24 18.92MB 无线通信 nrf24l01 串口通信 电路方案
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在数字通信的教学和设计中,传统的方法主要是手工分析与电路板试验。
通信系统中所有变量相互之间是非线性的关系,大部分是较为繁琐的数字理论,容易使学生感到乏味和难以接受。
所以采用MATLAB语言及SIMULINK仿真环境作为工具,制造出了一个数字调制演示系统GUI设计方案。
开发的演示系统设计简单、结构一致,具有可视化、开放性、可扩展性、易于学习和维护等优点。
演示系统主要演示二进制振幅键控、移频键控和移相键控数字通信系统.在Simulink模块库中选取合适的数字通信仿真模块组成上述系统。
在GUI图形用户界面,按下一个按纽可以打开系统的Simulink模型图,编辑对话框可以修改系统的相应参数,按下另一个按纽可以对该数字通信系统进行仿真.仿真中可直观地观察到信号在通信系统各部分中的时域波形,和系统的误码率。
从而可以看出参数对系统误码率的影响,以及比较各个系统的优劣。
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MATLAB及其Simulink通信、信号处理专业函数库和专业工具箱越来越成熟,并逐渐为广大通信技术领域的专家、学者和工程师所熟悉,在通信理论研究、算法设计、系统设计、建模仿真和功能分析验证等方面的应用也越来越广泛。
本书以MATLABR2016a为平台,在讲解各实现方法中给出相应的实例,使得本书应用性更强,实用价值更高。
全书共28章,主要介绍通信系统的信源与信道、通信系统滤波器、通信系统的调制与解调、通信系统的锁相环与扩频、MATLABSimulink系统建模与仿真、通信系统的实际应用和信号处理技术等内容。
MATLAB以其独特的魅力,成为通信技术领域强有力的工具。
本书主要作为通信工程、电子信息工程等领域的广大科研人员、学者、工程技术人员的参考用书,也可作为高等院校相关专业及领域本科生、研究生的学习用书。
2017/10/2 22:17:14 284KB MATLAB 通信系统建模
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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