设计PCM30基群帧同步电路电路功能说明:1.输入码流DATA,速率为2.04Mb/S;
每帧256bit,其中前8bit为帧同步码;
偶数帧的帧同步码为10011011,奇数帧的帧同步码为110XXXXX(X为任意值)。
2.系统初始状态为失步态,失步信号FLOSS输出低电平,电路在输入码流里逐比特搜寻同步码,当搜寻到第一个偶帧同步码后,电路转为逐帧搜寻,当连续三帧均正确地搜寻到同步码后,系统状态转为同步态,失步信号输出高电平;
否则电路重新进入逐比特搜寻状态。
3.系统处于同步态后,当连续四帧检出的同步码均错误,则系统转为失步态
2025/7/12 16:14:35 1KB Verilog PCM30
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CH452是数码管显示驱动和键盘扫描控制芯片。
CH452内置时钟振荡电路,可以动态驱动8位数码管或者64位LED,具有BCD译码、闪烁、移位、段位寻址、光柱译码等功能;
同时还可以进行64键的键盘扫描;
CH452通过可以级联的4线串行接口或者2线串行接口与单片机等交换数据;
并且可以对单片机提供上电复位信号。
2025/7/12 6:23:44 809KB CH452 驱动程序 说明书
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LMS_Identify.m实现了LMS算法和NLMS算法的性能比较,文档详细描述了LMS自适应滤波器对信号滤波的步骤以及归一化LMS算法(NLMS)基于信号功率的自适应步长的调节函数
2025/7/12 0:14:47 33KB matlab
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前级小信号放大电路...运用的是AD620芯片,一款性能很好的运放芯片
2025/7/11 4:47:30 35KB AD620
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Capon是阵列信号处理的经典算法,用于波束形成。
本程序用VC6.0实现该算法,基于MFC开发了一个界面,用于测试该算法的处理较果。
期望信号的入射角和信噪比等都可以调节。
另外,本程序编写的许多矩形运算函数都是用C写的,可以为开发信号处理算法时所使用。
2025/7/9 13:47:55 19KB capon
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Qt一步一步实现插件通信代码实现,根据信号和槽的机制原理,完成主程序和插件间通信
2025/7/9 0:41:20 113KB 插件通信
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数字信号处理仅供学习参考的完整学习指导参考书目PPTPDF内容非常详细,满满的干货,基本每章的每一小节都有一个PPT,共52个PPT包含第1章离散时间系统和信号第2章Z变换第3章DFTDTFTFFT第4章TTR数字滤波器设计第5章FIR数字滤波器设计第6章数字滤波器的实现结构与有限字长效应分析第7章多速率信号的处理-抽取(下采样)与插值(上采样)第8章MATLAB仿真指导
2025/7/8 10:39:44 33.42MB 光学成像
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提高锁相环(phase—lockedloop,PLL)的动态性能和锁相精确度,提出一种基于dq变换的改进锁相环,其通过平均值环节而不是延时信号消除(delayedsignalcancellation,DSC)或低通滤波器(10wpassfilter,LPF)预先将负序与谐波分离出去,大幅缩短了暂态响应时间,同时亦消除了系统电压不平衡或畸变对锁相精确度的影响。
详述了该PLL的工作原理;
给出了关于负序与谐波分离方法的讨论;
推导了控制环的线性化模型及其PI参数的整定方法。
仿真与实验结果表明,由于采用平均值环节和不存在传统软件锁相环(softwarephase—lockedloop,SPLL)具有的耦合关系,该PLL可快速而准确地锁定系统电压中正序基波分量的相位,具有高动态性能和锁相精确度,适用于动态电压恢复器(dynamicvoltagerestorer,DVR)或统一电能质量控制器(unifiedpowerqualitycontroller,UPQC)等对电压变化敏感的柔性交流输电系统(f
2025/7/8 3:36:18 2.38MB pll 高精度
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自动启闭光控窗帘系统,它能够感应周围环境的光照强度,将光强信息输入单片机,再由单片机做相应的自动控制工作,来实现窗帘的自动化、智能化。
它能够感应周围环境的光照强度,当光照低于某一数值时窗帘会自动放下,当光照强度又回到某个数值时窗帘又会自动收起。
本课题的设计旨在解决光照相关家居的控制智能化,自动化;
本系统设计分为三大模块,分别是电源模块、数字光照采集模块、液晶显示模块、电机驱动模块以及单片机最小化系统模块。
以单片机最小化系统作为整个系统的控制枢纽,对整个电路进行信号的处理并进行相关的控制
2025/7/7 14:36:40 922KB 自动 光控 窗帘 系统
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简单脉冲雷达信号处理过程,设置了雷达参数,目标参数,有GUI界面
2025/7/7 3:56:23 36KB GUI rador
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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