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搜索资源 - 基于ADC和FPGA脉冲信号测量设计
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单片机应用技术选编(7)
内容简介 《单片机应用技术选编》(7) 选编了1998年国内50种科技期刊中有关单片机开发应用的文 章共510篇,其中全文编入的有113篇,摘要编入的397篇。全书共分八章,即单片机综合 应用技术;智能仪表与测试技术;网络、通信与数据传输;可靠性与抗干扰技术;控制系统 与功率接口技术;电源技术;实用设计;文章摘要。 本书具有重要实用价值,书中介绍的新技术、新器件以及单片机应用系统的软、硬件资 料有助于减少产品研制过程中的重复性劳动,提高单片机应用技术水平,是从事单片机应用 开发技
所属分类:
硬件开发
发布日期:2010-05-19
文件大小:13631488
提供者:
zgraeae
基于ADC和FPGA脉冲信号测量设计
本系统采用相位差分算法来计算频率,运算简单,FPGA速度可以优化到200 M本系统利用了采样芯片和FPGA的高速性,从而实现了很高的测量精度和实时检测的目的;由于采用模拟串口进行传输,故其抗干扰性能较好。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-29
文件大小:72704
提供者:
weixin_38543293
基于ADC和FPGA脉冲信号测量的设计方案
本系统的输入信号要求为正交信号,通常可用于通信和雷达信号的后端数字信号处理。本系统采用相位差分算法来计算频率,运算简单,FPGA速度可以优化到200 M本系统利用了采样芯片和FPGA的高速性,从而实现了很高的测量精度和实时检测的目的;由于采用模拟串口进行传输,故其抗干扰性能较好。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-07
文件大小:220160
提供者:
weixin_38625416
基于ADC和FPGA脉冲信号测量的设计方案
通常基于MCU的信号参数测量,由于其MCU工作频率很低,所以能够达到的精度也比较低,而基于AD10200和 FPGA的时域测量精度往往可达10 ns,频率测量精度在100 kHz以内。适应信号的脉宽范围在100 ns~1 ms之间;重复周期在0.05~100ms:频率在0.1 Hz~50 MHz。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-25
文件大小:204800
提供者:
weixin_38669832
基于ADC和FPGA脉冲信号测量设计
本系统采用相位差分算法来计算频率,运算简单,FPGA速度可以优化到200 M本系统利用了采样芯片和FPGA的高速性,从而实现了很高的测量精度和实时检测的目的;由于采用模拟串口进行传输,故其抗干扰性能较好。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-25
文件大小:214016
提供者:
weixin_38660058
EDA/PLD中的基于ADC和FPGA脉冲信号测量设计
0引言 测频和测脉宽现在有多种方法。通常基于MCU的信号参数测量,由于其MCU工作频率很低,所以能够达到的精度也比较低,而基于AD10200和FPGA的时域测量精度往往可达10 ns,频率测量精度在100 kHz以内。适应信号的脉宽范围在100 ns~1 ms之间;重复周期在0.05~100ms:频率在0.1 Hz~50 MHz。 AD10200是高速采样芯片,其中内嵌变压器,因此采样电路外部不再需要变压器,使得电路设计更为简单;最低采样速率为105 MSPS,具有3.3 V或者5
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-09
文件大小:179200
提供者:
weixin_38686080
基于ADC和FPGA脉冲信号测量设计
基于ADC和FPGA脉冲信号测量设计、电子技术,开发板制作交流
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-03
文件大小:208896
提供者:
weixin_38540782
基于ADC和FPGA脉冲信号测量设计
0引言 测频和测脉宽现在有多种方法。通常基于MCU的信号参数测量,由于其MCU工作频率很低,所以能够达到的精度也比较低,而基于AD10200和FPGA的时域测量精度往往可达10 ns,频率测量精度在100 kHz以内。适应信号的脉宽范围在100 ns~1 ms之间;重复周期在0.05~100ms:频率在0.1 Hz~50 MHz。 AD10200是高速采样芯片,其中内嵌变压器,因此采样电路外部不再需要变压器,使得电路设计更为简单;采样速率为105 MSPS,具有3.3 V或者5 V
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:229376
提供者:
weixin_38702844