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1.
非均匀采样可以突破奈奎斯特采样定理的限制,检测出超过采样频率的信号频率,但非均匀采样引起信号的频谱噪声,使得非均匀采样的小信号检测难于实现。研制了一种实时非均匀采样信号处理系统,采用自适应陷波方法计算非均匀采样信号的频率,逐步滤除幅度较大的信号,从而检测出小幅度信号。详细说明了自适应陷波方法的原理和实现方法,并介绍了基于数字信号处理器(DSP)的非均匀采样信号处理系统。  相似文献   
2.
KA1M0880是三星公司生产的一款高效、高稳定性、外围元件最少高压PWM系列电路,它内含高压MOS场效应晶体管和完善的内部保护电路。文中描述了KA1M0880的功能及电气参数,同时分析了使用该电路做前置稳压并配合CW4962设计的多路高效AC/DC的特点,最后结合实际使用给出了具体的电路设计图。  相似文献   
3.
数字信号处理技术应用于短波通信领域已成为趋势,TI公司在90年代中后期推出了TMS320C2XX系列的DSP芯片,从而使便携式战术接收机数字化成为可能。本文介绍了一种高性能、低功耗的TMS320C203DSP芯片的结构组成以及实现战术接收机数字化改造的软、硬件方案,并成功地研制了样机。  相似文献   
4.
高频数字化接收机前端电路的设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
主要讨论了现代高频数字化接收机前端电路的设计,并提出了具体的实施方案。  相似文献   
5.
非均匀采样由于具有不受采样频率限制、频率分辨率高以及抗混叠等优点,应用十分广泛。推导出非均匀采样信号的离散傅里叶变换方法,分析了采样时钟抖动对非均匀离散傅里叶变换的影响,并给出仿真结果。研制了基于数字信号处理器和可编程逻辑器件的非均匀采样系统,以此为硬件平台,实现了非均匀采样信号的频谱分析。理论和实验结果表明,非均匀采样系统和频谱分析方法是有效实用的。  相似文献   
6.
非均匀采样由于其具有不受采样频率限制和抗混叠等优点,使得其应用十分广泛.但非均匀采样会引起频谱噪声,使得信号中的幅度小的频率成分不易检出.本文分析了非均匀采样引起频谱噪声的原因,根据非均匀采样检测得到的大幅度信号,应用陷波器将其消除,降低频谱噪声,从而检测和重构出小信号.文中详细说明了陷波方法的原理以及陷波器在非均匀采样下的应用,最后给出实验结果.理论和实验表明,采用陷波方法可以检测和重构出非均匀采样下的小信号.  相似文献   
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