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2022-10-22 14:02:19 29KB 赏具
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数字基带传输—功率谱
2022-10-14 09:07:59 6.42MB 通信原理 功率谱
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该模型生成基带和中频 BPSK 信号并绘制其波形(时域)和 FFT(频域)。 首先,将随机比特流提供给 BPSK 基带调制器。 调制器XL的输出是复数值流,称为低通等效或复包络。 低通等效值是一个基带信号,它根据此变换转换为 IF 信号 X: X=实数(XL)*cos(2*pi*Fc*t)-虚数(XL)*sin(2*pi*Fc*t), 其中 Fc 是载波频率,是正弦和余弦发生器的频率。 有关这本书的低通等效外观的更多信息: JGProakis 和 M.Salehi 的数字通信(第 5 版,McGrawHill 2008) IF 信号被提供给示波器以绘制波形。 您必须双击示波器才能查看波形。 紫色的是中频 BPSK 信号,黄色的是比特流。 IF 信号也提供给频谱范围以绘制其 FFT。 频域显示 FFT 位于这个频率:Fc*sample_time sample_time 在正弦和
2022-10-13 20:15:53 63KB matlab
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1. 本实验设计的2FSK调制解调系统由电源电路、基带信号生成电路、正弦载波生成电路、模拟电子开关实现的调制电路、解调电路、码元同步电路和抽样判决电路组成,其功能是可以实现对16kHz的15位m序列的调制和解调。 2. 设计过程中利用电路生成64kHz和128kHz的正弦波作为载波,其中64kHz的载波信号对应基带信号的“1”,128kHz的载波信号对应基带信号的“0”。电路由V和V的电源供电。正弦载波产生电路由64kHz方波和128kHz方波分别经中心频率为64kHz带通滤波器和中心频率为128kHz的带通滤波器产生。 3. 已调信号分别经过64kHz和128kHz的带通滤波器后再进行包络检波,经过比较器还原出基本基带信号。最后还要通过码元同步电路生成时钟抽样信号,确保相位与最佳抽判时刻一致,送入抽样判决电路,对其波形进行判决,通过和规定值的对比完成数字信号的恢复。
2022-10-01 09:04:59 1.04MB 2FSK基带系统 2FSK调制 2FSK解调 码元同步
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Windows界面操作
2022-09-12 18:04:13 95.24MB F3arWin
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三星刷机工具SamsungToolPRO 44.7解决imei丢失、无基带等问题
2022-09-08 19:01:02 72.37MB samsung
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旨在了解物理层协议的方方面面,不再惧怕计算机。下面是大主题目录: 一、物理层概述:主要功能和特性。 二、数据通信基础:通信⼦⽹与资源⼦⽹、数据通信基本模型、数据通信基本概念、数据传输类型、数据传输⽅式、模式;数据通信方式。 三、数据传输速率与信道带宽:数据传输率、数字信号不失真传输的最⼤传输速率限制、模拟信号不失真还原的最⼩采样频率限制。 四、数字基带信息编码:数字基带传输模式中传输的信号、矩形脉冲数字信号基本波形、数字基带信号的传输码型。 五、信号的调制与解调:调制与解调的概念、ASK调制与解调、FSK调制与解调、PSK调制与解调 六、物理层传输介质:导向性传输介质、⾮导向性传输介质 七、信道多路复⽤技术:频分复⽤(FDM)、时分复⽤(TDM):波分复⽤(WDM)、码分复⽤(CDM) 八、物理层接⼝:串⾏接⼝标准、RS-232串⾏接⼝标准、其他EIA标准接⼝、其他物理层接⼝
2022-08-24 22:00:44 4.71MB 后端 linux 物理学 计算机网络
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蓝牙 4.0 协议的发布,使得蓝牙技术真正成为了集低功耗工作、高速率数据传输、 超长传输距离、高安全性等特点为一体的无线通信技术。如今,随着蓝牙技术在智能 家居、可穿戴设备等物联网相关领域的广泛应用,蓝牙技术让人们越来越体会到了信 息技术的迅猛发展给人们生活带来的方便。 4.X 版本的蓝牙协议共包含传统蓝牙、高速蓝牙和低功耗蓝牙三种技术。通常市 场上现有的蓝牙设备分为单模蓝牙设备和双模蓝牙设备。单模蓝牙设备只支持低功耗 蓝牙技术,一般双模蓝牙设备则支持传统蓝牙和低功耗蓝牙两种技术。基带处理器中 的同步和组包解包部分是蓝牙硬件结构的重要组成部分,该部分完成底层的数据处理 工作。 本文在回顾了蓝牙协议的发展历史之后,以蓝牙 4.0 协议为参考标准,主要研究 了协议关于基带的部分具体内容,其中包括传统蓝牙和低功耗蓝牙分组的结构,蓝牙 差错控制编码,白化,跳频选择和位同步的算法。用 Verilog 硬件描述语言实现了 Meggitt 型 2/3FEC 译码器,白化相关模块, HEC/CRC 生成校验模块, SDL 采样模块, COR 模块,数字锁相环结构的位同步模块和传统蓝牙跳频序列生成模块等双模蓝牙 基带关键技术的相关模块。最后通过 Cadence 的仿真工具验证了这些模块功能的正确 性。由于蓝牙 SOC 芯片的基带部分在很大程度上影响着整个蓝牙通信系统的性能, 基带中的跳频选择模块,差错控制相关模块和时间同步相关模块更是直接关乎着蓝牙 设备能否正常收发分组,所以很有必要对双模蓝牙基带的关键技术进行深入的研究。 在物联网产业快速发展的今天,本文所设计的双模蓝牙基带部分的相关模块为从事于 物联网相关领域的硬件开发人员提供了一种比较完整的双模蓝牙基带底层数据处理 关键技术的解决方案。
2022-08-23 22:43:06 2.4MB 蓝牙,基带
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