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基于FPGA的數(shù)字音頻廣播系統(tǒng)信號調(diào)制系統(tǒng)的實現(xiàn)
- 本文設(shè)計并在FPGA芯片中實現(xiàn)了數(shù)字音頻廣播系統(tǒng)的信號調(diào)制系統(tǒng)。信號調(diào)制系統(tǒng)位于整個數(shù)字音頻廣播系統(tǒng)基帶信號處理鏈的末端,是基帶數(shù)字信號處理的核心系統(tǒng)。根據(jù)Eureka 147標(biāo)準(zhǔn),信號調(diào)制系統(tǒng)需要對輸入的基帶碼流進行數(shù)字調(diào)制、頻域交織、差分調(diào)制以及正交頻分復(fù)用等一系列處理。所設(shè)計的信號調(diào)制系統(tǒng)能夠?qū)斎氲幕鶐Тa流進行實時處理,完成上述信號處理算法,并輸出數(shù)字音頻廣播的基帶信號。
- 關(guān)鍵字: Simulink DAB FPGA
基于流水線CORDIC算法的正交幅度調(diào)制解調(diào)在FPGA上的設(shè)計實現(xiàn)
- 正交幅度調(diào)制技術(shù)(QAM)是一種功率和帶寬相對高效的信道調(diào)制技術(shù),因此在信道調(diào)制技術(shù)中得到了廣泛的應(yīng)用。它的載波信號的FPGA實現(xiàn)一般采用查找表的方法,為了達到高精度要求,需要耗費大量的ROM資源。提出了一種基于流水線CORDIC算法的實現(xiàn)方案,可有效地節(jié)省FPGA的硬件資源,提高運算速度,并根據(jù)DSP開發(fā)工具DSP Builder的優(yōu)點,采用VHDL文本與Simulink模型圖相結(jié)合的方法進行了設(shè)計。仿真結(jié)果驗證了設(shè)計的正確性及可行性。
- 關(guān)鍵字: Simulink 正交幅度調(diào)制 CORDIC
數(shù)字信號處理的FPGA實現(xiàn)方法
- 設(shè)計技術(shù)方面的最新進展為解決DSP設(shè)計者的獨特挑戰(zhàn)提供了令人興奮的解決方案。由Mathworks公司提供的Simulink是一種基于數(shù)學(xué)模型的系統(tǒng)設(shè)計環(huán)境,為DSP設(shè)計者提供了強大的建模與仿真功能。該環(huán)境能處理多速率離散時間定義與管理以及單源浮點仿真等DSP問題。對于FPGA實現(xiàn)來說,DSP綜合是一項將DSP驗證與最佳DSP實現(xiàn)鏈接在一起的關(guān)鍵創(chuàng)新。借助嵌入在Synplify DSP工具中的能力,設(shè)計者可以采用一種自動式且獨立于器件的方法來檢查實現(xiàn)過程的折衷并完成目標(biāo)映射。將DSP綜合與Simulin
- 關(guān)鍵字: Simulink DSP設(shè)計 資源共享
基于Simulink的數(shù)字下變頻器設(shè)計及其FPGA實現(xiàn)
- 數(shù)字下變頻是數(shù)字接收機中一個重要組成部分,實現(xiàn)將高速ADC轉(zhuǎn)換后的數(shù)字信號進行抽取和濾波,得到低速的數(shù)字基帶信號。針對傳統(tǒng)模擬接收機系統(tǒng)帶寬較窄,系統(tǒng)體積大,同時缺少靈活性的缺點,本文利用MATLAB的Simulink工具箱結(jié)合Altera公司的DspBuilder軟件,仿真和設(shè)計了一體積較小(只需要一片F(xiàn)PGA)、可靈活配置的中頻數(shù)字寬帶接收機,并進行了FPGA的硬件實現(xiàn)。實驗結(jié)果表明:設(shè)計的數(shù)字中頻接收機具有系統(tǒng)帶寬較寬,體積較小,可以進行靈活的配置,能滿足不同的性能要求等優(yōu)點。
- 關(guān)鍵字: Simulink 數(shù)字接收機 數(shù)字下變頻
PWM整流器在電動汽車充電機上的應(yīng)用
- 電動汽車(ev)是由電機驅(qū)動前進的[1],而電機的動力則是來自可循環(huán)充電的電池[2],并且電動汽車對電池的工作特性的要求遠超過了傳統(tǒng)的電池系統(tǒng)。隨著電池技術(shù)的提高,因為電動汽車電池系統(tǒng)中的高電壓和大電流的以及復(fù)雜的充電算法,所以對電池的充電變得越來越復(fù)雜[3],這樣會對現(xiàn)有的電網(wǎng)造成很大的干擾。因此,需要高效而且失真度低的充電機[4]。
- 關(guān)鍵字: 零電壓開關(guān) 空間矢量脈寬調(diào)制 Simulink
基于Simulink的多電平二極管NPC逆變器拓撲結(jié)構(gòu)專用SVPWM電流控制技術(shù)
- 摘要 現(xiàn)代世界對環(huán)境友好型解決方案的持續(xù)關(guān)注促使多數(shù)公司重新思考其戰(zhàn)略,設(shè)計新型或改進型方法和產(chǎn)品。發(fā)電工業(yè)也不例外,在該領(lǐng)域,太陽能和風(fēng)能一直是用于發(fā)電的綠色能源的排頭兵。鑒于這些綠色能源大都多變不穩(wěn)定,業(yè)界一直在改進利用它們發(fā)電的方法,其中一個基本要點就是提高直流(dc)與交流(ac)之間的能源轉(zhuǎn)換效率,以減少發(fā)電損失。為此,業(yè)界設(shè)計了采用改進型逆變器(尤其是中性點鉗位(NPC)逆變器)的方法,并在太陽能和風(fēng)能發(fā)電廠進行了部署。NPC用于光伏(PV)面板上,相比其他方法擁有多種優(yōu)勢,但在幾個方面
- 關(guān)鍵字: Simulink 逆變器
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