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電子發(fā)燒友網(wǎng)>可編程邏輯>FPGA/ASIC技術(shù)>基于fpga的過(guò)采樣技術(shù)設(shè)計(jì)

基于fpga的過(guò)采樣技術(shù)設(shè)計(jì)

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在大多數(shù)情況下,10位的分辨率就足夠了。但在某些情況下需要更高的精度。采用特殊的信號(hào)處理技術(shù)可以提高測(cè)量的分辨率。通過(guò)使用一種稱(chēng)為“過(guò)采樣和抽取”的方法,可以實(shí)現(xiàn)更高的分辨率,而不使用外部ADC。此應(yīng)用程序說(shuō)明說(shuō)明了該方法,以及需要滿(mǎn)足哪些條件才能使該方法正常工作。
2023-05-11 16:28:285075

ADI技術(shù)文章:過(guò)采樣插值DAC

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2021-08-25 14:53:423945

2009最新LED路燈技術(shù)設(shè)計(jì)和解決方案

2009年11月19-20日,OFweek光電新聞網(wǎng),LEDWeekly將舉辦“2009最新LED路燈技術(shù)設(shè)計(jì)和解決方案”系列在線(xiàn)研討會(huì)。歡迎朋友們參加, 詳細(xì)情況看這里~: http://webinar.ofweek.com/index.action?user.id=2 有興趣的朋友可以來(lái)參加! 
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2021-10-21 06:36:13

什么是高速并行采樣技術(shù)?

高速、超寬帶信號(hào)采集技術(shù)在雷達(dá)、天文和氣象等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。高采樣率需要高速的模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。目前市場(chǎng)上單片高速ADC的價(jià)格昂貴,分辨率較低,且采用單片超高速ADC實(shí)現(xiàn)的數(shù)據(jù)采集對(duì)FPGA的性能和PCB布局布線(xiàn)技術(shù)提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
2019-11-08 06:34:52

基于FPGA和DSP技術(shù)的某型飛機(jī)總線(xiàn)系統(tǒng)通訊軟件該怎么設(shè)計(jì)?

在分析某型飛機(jī)MILSTD1553B數(shù)據(jù)總線(xiàn)系統(tǒng)構(gòu)成的基礎(chǔ)上,結(jié)合其通信協(xié)議與其消息傳輸格式,建立了某型飛機(jī)總線(xiàn)系統(tǒng)通訊層次結(jié)構(gòu),并運(yùn)用FPGA和DSP技術(shù)設(shè)計(jì)了此型飛機(jī)總線(xiàn)系統(tǒng)通訊軟件。
2019-09-20 06:32:59

基于FPGA器件和LVDS技術(shù)設(shè)計(jì)的高速實(shí)時(shí)波束形成器

傳輸,因而只能做需求數(shù)據(jù)較少的測(cè)向工作,并不能做實(shí)時(shí)波束形成。為了克服這些困難,這里將測(cè)向數(shù)據(jù)和波束形成數(shù)據(jù)分開(kāi)進(jìn)行傳輸,采用LVDS技術(shù)解決多通道高速數(shù)據(jù)傳輸,選擇內(nèi)置高性能DSP內(nèi)核的高密度FPGA并行實(shí)現(xiàn)波束形成中的大量復(fù)乘運(yùn)算。
2020-11-25 06:49:42

基于DSP的過(guò)采樣技術(shù)

其實(shí)不單單是DSP,象我別的項(xiàng)目中用到的很多芯片都需要用到過(guò)采樣:換高精度的芯片往往價(jià)格太高。附件中介紹的是如何通過(guò)犧牲速度來(lái)提高ADC精度,本人在項(xiàng)目用了幾次,感覺(jué)還不錯(cuò)。以此分享來(lái)源hellodsp
2011-08-12 20:30:59

如何利用FPGA技術(shù)設(shè)計(jì)多按鍵狀態(tài)識(shí)別系統(tǒng)?

;另一種是掃描陣列方式,適用于大量按鍵,但不能多鍵同時(shí)動(dòng)作。因此,需要開(kāi)發(fā)一種既適合大量按鍵又適合多鍵同時(shí)動(dòng)作,并能節(jié)省單片機(jī)(MCU)的口線(xiàn)資源的多按鍵狀態(tài)識(shí)別系統(tǒng)。利用FPGA技術(shù)設(shè)計(jì)多按鍵狀態(tài)識(shí)別系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)識(shí)別60個(gè)按鍵自由操作,并簡(jiǎn)化MCU的控制信號(hào),但具體該怎么做呢?
2019-08-02 06:21:32

如何利用ZigBee技術(shù)設(shè)計(jì)一種無(wú)線(xiàn)管理系統(tǒng)?

本文通過(guò)分析旅游景點(diǎn)的人員情況,利用ZigBee技術(shù)設(shè)計(jì)了一種無(wú)線(xiàn)管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)區(qū)域內(nèi)人員的監(jiān)控和管理。系統(tǒng)支持無(wú)線(xiàn)定位服務(wù),在緊急情況下可進(jìn)行搜救工作,彌補(bǔ)了現(xiàn)有無(wú)線(xiàn)導(dǎo)游系統(tǒng)的不足。
2021-06-03 06:34:07

如何利用短距離無(wú)線(xiàn)通訊技術(shù)設(shè)計(jì)汽車(chē)RFID系統(tǒng)?

如何利用短距離無(wú)線(xiàn)通訊技術(shù)設(shè)計(jì)汽車(chē)RFID系統(tǒng)?要注意哪些事項(xiàng)?
2019-08-06 06:15:52

如何利用藍(lán)牙技術(shù)設(shè)計(jì)指環(huán)遙控器

基于藍(lán)牙技術(shù)設(shè)計(jì)指環(huán)遙控器
2021-03-18 06:25:30

如何利用零溫度系數(shù)偏置點(diǎn)技術(shù)和溫度補(bǔ)償技術(shù)設(shè)計(jì)一個(gè)低壓、低功耗的基準(zhǔn)電流源?

基于零溫度系數(shù)偏置點(diǎn)技術(shù)和溫度補(bǔ)償技術(shù)設(shè)計(jì)一個(gè)低壓、低功耗的基準(zhǔn)電流源。
2021-04-14 06:31:55

小編科普過(guò)采樣技術(shù)的原理是什么?

過(guò)采樣技術(shù)的原理是什么?有大神遇到過(guò)這個(gè)問(wèn)題嗎
2021-06-22 07:48:34

怎么實(shí)現(xiàn)基于DSP的電動(dòng)汽車(chē)CAN總線(xiàn)通訊技術(shù)設(shè)計(jì)

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2021-05-18 06:34:14

怎么采用無(wú)線(xiàn)技術(shù)設(shè)計(jì)一款新型電纜接頭溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)終端?

根據(jù)供電企業(yè)的實(shí)際需要,采用無(wú)線(xiàn)技術(shù)設(shè)計(jì)了一種新型電纜接頭溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)終端。
2021-04-09 06:05:47

怎樣通過(guò)單片機(jī)ADC過(guò)采樣來(lái)提升采樣分辨率呢

什么是過(guò)采樣呢?怎么利用過(guò)采樣實(shí)現(xiàn)更高的分辨率呢?怎樣通過(guò)單片機(jī)ADC過(guò)采樣來(lái)提升采樣分辨率呢?
2022-02-28 09:12:30

求STM32過(guò)采樣原理

前些天在網(wǎng)上看到一個(gè)提高AD轉(zhuǎn)換的資料。希望對(duì)大家有幫助基于STM32微控制器的過(guò)采樣技術(shù)研究與實(shí)現(xiàn).pdf (298.33 KB )
2020-05-24 21:03:34

求一款在PCI總線(xiàn)上利用FPGA技術(shù)設(shè)計(jì)PCI總線(xiàn)接口的設(shè)計(jì)方案

PCI總線(xiàn)特點(diǎn)及開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀PCI接口配置空間的實(shí)現(xiàn)求一款在PCI總線(xiàn)上利用FPGA技術(shù)設(shè)計(jì)PCI總線(xiàn)接口的設(shè)計(jì)方案
2021-04-15 06:17:20

淺析STM32 ADC過(guò)采樣技術(shù)

通過(guò)對(duì)文章的分析,發(fā)現(xiàn)它的實(shí)驗(yàn)結(jié)果并不能得到16 bit 精度采樣數(shù)據(jù)。如果要達(dá)到 16 bit 精度,那么采樣數(shù)據(jù)和理論值差值小于 8 才可能。但通過(guò)分析該實(shí)驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)幾乎沒(méi)有這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),幾乎都是 >= 8 ,也就是說(shuō)根本就沒(méi)有提高哪怕 1 bit的精度。但是過(guò)...
2021-08-05 07:40:49

等效時(shí)間采樣技術(shù)的原理作用及采用FPGA器件實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

,分頻后的時(shí)鐘波形在時(shí)鐘的上升沿對(duì)信號(hào)進(jìn)行采樣,那么就會(huì)得到如圖1(a)中所表示的等效時(shí)間采樣。等效時(shí)間采樣技術(shù)的原理作用及采用FPGA器件實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)圖1 等效時(shí)間采樣示意圖2 、基于FPGA的等效
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計(jì)算機(jī)控制抗干擾技術(shù)設(shè)計(jì)

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2011-12-12 15:51:4585

ARM Cortex-M3的過(guò)采樣技術(shù)

利用過(guò)采樣技術(shù)可在不需片外ADC器件的情況下,達(dá)到同樣的采樣效果。將Cortex-M3內(nèi)核與過(guò)采樣技術(shù)相結(jié)合,不僅能夠降低成本,而且提升了系統(tǒng)的運(yùn)行速率、可靠性與穩(wěn)定性。
2012-02-06 16:41:0741

過(guò)采樣∑—△ADC的原理及實(shí)現(xiàn)

論述了過(guò)采樣一AADC的基本原理及結(jié)構(gòu),分析了一△調(diào)制器的頻域傳輸特性和系統(tǒng)的信噪比,給出了實(shí)現(xiàn)不同的A/D轉(zhuǎn)換精度必須滿(mǎn)足的條件和用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一AADC的具體方法和電路.實(shí)際
2012-03-19 15:39:1574

基于DSP的過(guò)采樣技術(shù)

在使用DSP進(jìn)行數(shù)字信號(hào)處理時(shí),應(yīng)用過(guò)采樣技術(shù)可以增加其內(nèi)置模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分辨率。討論了應(yīng)用過(guò)采樣技術(shù)的原理、如何使用TMS320LF2407來(lái)實(shí)現(xiàn)過(guò)采樣,以及在軟件上的實(shí)現(xiàn)方法。
2012-03-20 14:10:0915

過(guò)采樣ADC與PGA結(jié)合,提供127dB動(dòng)態(tài)范圍

過(guò)采樣ADC與PGA結(jié)合,提供127 dB動(dòng)態(tài)范圍
2016-01-07 14:59:220

Stellaris系列微控制器的ADC過(guò)采樣技術(shù)

Stellaris系列微控制器的ADC過(guò)采樣技術(shù)。
2016-01-12 18:07:265

基于FPGA多通道采樣系統(tǒng)設(shè)計(jì)資料

基于FPGA多通道采樣系統(tǒng)設(shè)計(jì)資料,有興趣的同學(xué)可以下載學(xué)習(xí)
2016-04-28 14:29:5648

PCB抗干擾技術(shù)設(shè)計(jì)

PCB抗干擾技術(shù)設(shè)計(jì),有參考價(jià)值
2016-12-16 22:04:120

過(guò)采樣技術(shù)在智能電氣閥門(mén)定位器中的應(yīng)用_陳維琨

過(guò)采樣技術(shù)在智能電氣閥門(mén)定位器中的應(yīng)用_陳維琨
2017-01-17 19:58:241

射頻(RF)采樣過(guò)采樣在如何逃脫物理學(xué)定律的束縛

而言,利用RF采樣轉(zhuǎn)換器的高采樣速率能力仍存在一大優(yōu)勢(shì)。 采樣定理規(guī)定,采樣速率必須至少是信號(hào)最大帶寬的兩倍。低于該速率的采樣被稱(chēng)為欠采樣,會(huì)引起混疊現(xiàn)象;筆者的上一篇博客討論了這種方法的好處。高于該速率的采樣被稱(chēng)為過(guò)
2017-04-18 01:17:11765

基于ARMCortex_M3的過(guò)采樣技術(shù)

基于ARMCortex_M3的過(guò)采樣技術(shù)
2017-09-29 09:58:204

基于ARM Cortex-M3的過(guò)采樣技術(shù)

基于ARM Cortex-M3的過(guò)采樣技術(shù)
2017-10-30 16:39:178

基于FPGA的LVDS過(guò)采樣技術(shù)研究并用Xilinx評(píng)估板進(jìn)行驗(yàn)證

針對(duì)LVDS接口,研究并實(shí)現(xiàn)了一種基于FPGA的LVDS過(guò)采樣技術(shù),重點(diǎn)對(duì)LVDS過(guò)采樣技術(shù)中系統(tǒng)組成、ISERDESE2、時(shí)鐘采樣、數(shù)據(jù)恢復(fù)單元、時(shí)鐘同步狀態(tài)機(jī)等關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了描述,并
2017-11-18 05:13:018254

基于FPGA實(shí)現(xiàn)高速ADC器件采樣時(shí)序控制與實(shí)時(shí)存儲(chǔ)

數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的總體架構(gòu)如圖1所示,其中PCI核、DMA控制器與A/D控制器均在FPGA內(nèi)部實(shí)現(xiàn)。為實(shí)現(xiàn)多路并行采樣,可選用多片A/D器件并行處理的方式,在FPGA的高速狀態(tài)機(jī)控制下,完成模擬信號(hào)經(jīng)過(guò)
2018-08-28 10:16:0714862

基于FPGA采樣技術(shù)的等效時(shí)間采樣原理剖析

倍以上,但在電阻抗多頻及參數(shù)成像技術(shù)中正交序列數(shù)字解調(diào)法的抗噪性能對(duì)信號(hào)每周期的采樣點(diǎn)數(shù)決定,采樣點(diǎn)數(shù)越多,抗噪性能越高。當(dāng)采樣信號(hào)頻率很高時(shí),為了在被采樣信號(hào)的一周期內(nèi)多采樣,就需要提高采樣時(shí)鐘
2018-11-08 09:56:472770

過(guò)采樣技術(shù)在通信信號(hào)處理中的應(yīng)用

過(guò)采樣技術(shù)在通信信號(hào)處理中的應(yīng)用龍雄摘要:過(guò)采樣技術(shù)應(yīng)用能夠促使各類(lèi)通信信號(hào)能夠趨于平穩(wěn)循環(huán)化發(fā)展,更利于技
2019-02-24 08:42:006316

采用Δ-Σ和SAR ADC的過(guò)采樣模式提升ADC動(dòng)態(tài)范圍

類(lèi)似于Δ-Σ型ADC過(guò)采樣、高吞吐速率SAR ADC過(guò)采樣還能改善抗混疊性能,并降低總噪聲。 很多情況下,過(guò)采樣是Δ-Σ型ADC的固有屬性,可以順利實(shí)現(xiàn),并且集成數(shù)字濾波器和抽取功能。 然而
2019-09-14 10:05:004626

使用JSP技術(shù)設(shè)計(jì)一個(gè)學(xué)籍管理系統(tǒng)的教程免費(fèi)下載

本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是使用JSP技術(shù)設(shè)計(jì)一個(gè)學(xué)籍管理系統(tǒng)的教程免費(fèi)下載。   一實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/div>
2019-11-07 15:37:1511

基于FPGA的AD采樣的實(shí)現(xiàn)

本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是基于FPGA的AD采樣的實(shí)現(xiàn)免費(fèi)下載。
2021-01-21 15:33:5432

MT-017: 過(guò)采樣插值DAC

MT-017: 過(guò)采樣插值DAC
2021-03-20 09:38:0311

利用采樣安全系數(shù)的多類(lèi)不平衡過(guò)采樣算法

傳統(tǒng)的過(guò)采樣算法在處理多類(lèi)不平衡問(wèn)題時(shí)容易岀現(xiàn)過(guò)度泛化和類(lèi)別重疊,從而降低了分類(lèi)性能為了提高多類(lèi)不平衡學(xué)習(xí)性能,提出了一種利用采樣安全系數(shù)的多類(lèi)不平衡過(guò)采樣( SSCMIC)算法。首先為了防止過(guò)度泛
2021-04-07 13:46:338

基于構(gòu)造性覆蓋算法的過(guò)采樣技術(shù)CMOTE

如何提高對(duì)少數(shù)類(lèi)樣本的識(shí)別能力是不平衡數(shù)據(jù)分類(lèi)中的一個(gè)研究熱點(diǎn)。合成少數(shù)類(lèi)過(guò)采樣技術(shù)( SMOTE)是解決此類(lèi)問(wèn)題的代表性方法之一。近年來(lái),不少研究者對(duì) SMOTE做出了一些改進(jìn),較好地提高了該方法
2021-04-12 16:09:465

AD776:16位100kSPS過(guò)采樣ADC過(guò)時(shí)數(shù)據(jù)表

AD776:16位100kSPS過(guò)采樣ADC過(guò)時(shí)數(shù)據(jù)表
2021-05-10 16:03:091

變頻電源實(shí)用技術(shù)設(shè)計(jì)與應(yīng)用.pdf

變頻電源實(shí)用技術(shù)設(shè)計(jì)與應(yīng)用.pdf(通信電源技術(shù)雜志社)-變頻電源實(shí)用技術(shù)設(shè)計(jì)與應(yīng)用.pdf
2021-08-04 16:39:2440

16bit音頻過(guò)采樣DAC的FPGA設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)

16bit音頻過(guò)采樣DAC的FPGA設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)(深圳普德新星電源技術(shù)有限公司招聘)-基于-△噪聲整形技術(shù)過(guò)采樣技術(shù)的數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)可以可靠地把數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換成為高精度的模擬信號(hào)。采用這一結(jié)構(gòu)進(jìn)行
2021-09-17 11:29:354

利用FPGA控制ADC0809采樣電壓

利用FPGA控制ADC0809采樣電壓(長(zhǎng)城電源技術(shù)(山西有限公司)-利用FPGA控制ADC0809采樣電壓,并通過(guò)數(shù)碼管顯示電壓數(shù)值
2021-09-28 11:05:0443

STM32 ADC 過(guò)采樣技術(shù)

STM32 ADC 過(guò)采樣技術(shù)
2021-12-08 16:21:0644

淺談ADC過(guò)采樣提高信噪比

一般來(lái)說(shuō),我們可以提高ADC采樣位數(shù)來(lái)提高ADC的信噪比,但是往往意味著ADC的成本可能也會(huì)更高。有沒(méi)有不提高位數(shù),同樣優(yōu)化信噪比的方法呢?有的,那就是過(guò)采樣
2022-03-07 08:56:008285

AN-2003: ADI公司AD7380系列SAR ADC的片內(nèi)過(guò)采樣

本應(yīng)用筆記討論了逐次逼近寄存器(SAR)、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中的片內(nèi)過(guò)采樣。兩種常見(jiàn)的過(guò)采樣技術(shù)是正態(tài)平均值和滾動(dòng)平均值。這些技術(shù)在AD7380/AD7381及其高吞吐速率SAR ADC系列中執(zhí)行,因此可以直接獲得平均轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù),從而減輕數(shù)字控制器的負(fù)擔(dān),這是數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)。
2023-02-22 10:18:352892

一起聊聊ADC過(guò)采樣

在大多數(shù)情況下,10位的分辨率就足夠了。但在某些情況下需要更高的精度。采用特殊的信號(hào)處理技術(shù)可以提高測(cè)量的分辨率。通過(guò)使用一種稱(chēng)為“過(guò)采樣和抽取”的方法,可以實(shí)現(xiàn)更高的分辨率,而不使用外部ADC。此應(yīng)用程序說(shuō)明說(shuō)明了該方法,以及需要滿(mǎn)足哪些條件才能使該方法正常工作。
2023-05-11 15:29:487714

過(guò)采樣:提高ADC信噪比巧妙方法

一般來(lái)說(shuō),我們可以提高ADC采樣位數(shù)來(lái)提高ADC的信噪比,但是往往意味著ADC的成本可能也會(huì)更高。有沒(méi)有不提高位數(shù),同樣優(yōu)化信噪比的方法呢?有的,那就是過(guò)采樣
2023-06-02 10:44:134472

tinyAVR 1系列的ADC過(guò)采樣

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2023-09-25 10:06:391

STM32的12位ADC過(guò)采樣實(shí)現(xiàn)16位分辨率

過(guò)采樣技術(shù)是一種以犧牲采樣速度來(lái)提高ADC分辨率的技術(shù)。部分STM32單片機(jī)是支持硬件過(guò)采樣的,如STM32G0系列。
2023-10-12 10:19:0312056

電路與模擬電子技術(shù)設(shè)計(jì)報(bào)告

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2023-10-20 14:47:201

電源的電磁干擾技術(shù)設(shè)計(jì)

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2023-11-14 10:04:291

奈奎斯特準(zhǔn)則如何運(yùn)用于基帶采樣、欠采樣過(guò)采樣應(yīng)用

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2023-11-28 09:25:331

串口屏在高海拔區(qū)的技術(shù)設(shè)計(jì)

串口屏在高海拔區(qū)的技術(shù)設(shè)計(jì)
2024-03-13 08:41:012059

針對(duì)Stellaris?系列微控制器的ADC過(guò)采樣技術(shù)

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2024-08-29 14:46:240

ADC過(guò)采樣

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ADC過(guò)采樣.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-08-30 09:39:140

TMP6x過(guò)采樣

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《TMP6x過(guò)采樣.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-09-02 11:03:510

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