調制信號的符號速率達到500Mbps,根據(jù)奈奎斯特采樣定理,DA的采樣頻率采用2Gbps。
2023-09-22 15:28:11
3528 
Altera公司的QuartusⅡ環(huán)境下,用VHDL語言實現(xiàn)了8PSK全數(shù)字解調系統(tǒng)設計。最后在PCB板上利用Stratix Ⅱ芯片實現(xiàn),并結合8PSK調制器進行功能驗證,得到滿意的結果?!娟P鍵詞】:PSK
2010-04-23 11:16:42
[/td][td] AD9789 IRQ管腳 上電拉不高,非正常工作狀態(tài)
手冊描述是:Active Low, Open-Drain Interrupt Request Output. Pull up
2023-11-27 06:27:08
采用AD9789,遇到以下問題,求大神解答!上電手動復位后,對芯片進行寫操作無響應,無論寫入什么數(shù)據(jù),讀取狀態(tài)寄存器結果都是0xFF,示波器觀察SPI管腳時序無誤,上電后,不進行任何配置,從SDO
2018-11-14 11:02:18
Hi ADI,關于AD9789 Datashhet EN中關于基帶數(shù)字上變頻的輸出頻率為DC to Fdac/16(The digital upconverter enables each
2018-10-25 09:25:53
關于AD9789 Datashhet EN中關于基帶數(shù)字上變頻的輸出頻率為DC to Fdac/16(The digital upconverter enables each baseband
2023-12-21 07:56:11
Hi ADI我們的設計用到了FPGA和AD9789進行CMOS電平的數(shù)字通信。fpga的時鐘跟AD9789的時鐘是異步的,不知道這樣的設計會不會導致fpga和ad9789的通信不穩(wěn)定,如何避免
2018-10-22 09:47:03
你好!在使用AD9789芯片的過程中,發(fā)現(xiàn)中文和英文數(shù)據(jù)手冊的P44頁有不對應的地方,16倍數(shù)字可調帶通濾波器公式中,中文數(shù)據(jù)手冊中最高中心頻率為Fdac/2,而英文數(shù)據(jù)手冊中最高中心頻率為Fdac,請問以哪個參考為準,謝謝!
2018-11-16 10:10:37
的頻譜,復制16份。這時并不存在Nyqusit區(qū)這一概念。 這個問題是我在看一個關于AD9789用于DVB-S的應用時想到的,文檔如附件。附件DVB_S射頻調制的FPGA 實現(xiàn).pdf268.7 KB
2018-12-12 11:34:59
輸出數(shù)據(jù)不對,會丟包,當我將波特率設置到7.8M時是可以正常運行的,是否是AD9789的QAM編碼器對于輸出帶寬有限制呢?謝謝各位!
2023-12-21 06:05:45
請問各位,AD9789的QAM編碼器能不能工作在符號率為8MHz以上?謝謝!
2023-12-21 08:25:16
我們在項目中使用AD9789芯片過程中發(fā)現(xiàn)IRQ上電后輸出為低電平,寫入值到中斷使能寄存器0x03后再讀中斷狀態(tài)寄存器0x04,則0x04均返回為0,但讀寫其他寄存器正常。在和ADI購買的AD9789評估版上測試,上電后IRQ則為高電平,讀寫0x03和0x04則正常,想請專家?guī)徒獯鹨幌?,謝謝!
2018-10-09 16:21:26
QPSK即正交相移調制。在看QPSK之前,先看一下通信系統(tǒng)的調制解調的過程為了方便分析,先假設這里是理想信道,沒有噪聲,接收端已經(jīng)載波同步,位同步。調制后的信號數(shù)學模型為: 上述的x(t)被調制到了
2016-11-30 18:26:53
我們的設計用到了FPGA和AD9789進行CMOS電平的數(shù)字通信。fpga的時鐘跟AD9789的時鐘是異步的,不知道這樣的設計會不會導致fpga和ad9789的通信不穩(wěn)定,如何避免。fpga和ad9789是如何同步的?通信速率fs=18.284MHz,fdac=2.395204GHz。謝謝!
2023-12-21 08:29:25
的發(fā)展方向。本課題著重研究高速調制解調器的全數(shù)字實現(xiàn)方法和基于FPGA的QAM系統(tǒng)設計、仿真和實現(xiàn),首先簡要分析了QAM系統(tǒng)的基本原理和系統(tǒng)模型以及各個模塊的原理,提出了一種全數(shù)字調制解調器方案, 然后在
2021-07-27 06:38:51
的原理及實現(xiàn),以OFDM寬帶數(shù)字調制解調系統(tǒng)為例進行說明,子載波采用QPSK調制,用預畸變的μ律變換進行了峰均比的降低。我已錄制成視頻,視頻及視頻中提到的代碼和資料下載地址如下(回復可見
2013-08-15 14:43:38
SoC面臨的挑戰(zhàn)是什么采用FPGA方案進行數(shù)字顯示系統(tǒng)設計有什么特性?
2021-04-29 06:24:26
就已經(jīng)出現(xiàn),隨著FPGA芯片價格的不斷降低,其在工業(yè)領域的應用正在飛速發(fā)展,采用FPGA來實現(xiàn)SVPWM調制算法也將層出不窮2. 系統(tǒng)任務分析及實現(xiàn)SVPWM調制算法相對比較復雜,在完成系統(tǒng)控制任務
2022-01-20 09:34:26
摘要:調幅是中短波廣播中一種主要的調制方式。本文針對現(xiàn)有的模擬短波AM解調器的不足,提出了一種基于FPGA的全數(shù)字解調器。其最大的優(yōu)點是將系統(tǒng)中的模擬電路壓縮到最小。短波信號在前端經(jīng)過模數(shù)轉換器采樣
2019-07-02 07:35:09
本文基于VHDL方式實現(xiàn)了QPSK數(shù)字調制解調電路的設計,通過QuartusII軟件建模對程序進行仿真,并通過引腳鎖定,下載到FPGA芯片EP1K30TC144—3中,軟件仿真和硬件驗證結果表明了該
2020-12-18 06:03:26
QPSK調制的基本原理QPSK調制電路的FPGA實現(xiàn)
2021-04-08 06:01:29
鎖相環(huán)是什么工作原理?如何采用FPGA與頻率綜合器ADF4111相結合的方法實現(xiàn)數(shù)字鎖相式頻率源的設計?
2021-04-14 07:00:20
全數(shù)字鎖相環(huán)由那幾部分組成?數(shù)字鎖相環(huán)的原理是什么?如何采用VHDL實現(xiàn)全數(shù)字鎖相環(huán)電路的設計?
2021-05-07 06:14:44
本文引入了dsPIC30F4012芯片,并介紹采用它與IPM模塊結合實現(xiàn)的全數(shù)字化SPWM變頻調速系統(tǒng)的構成及基本算法。系統(tǒng)主電路采用交直一交電壓型變頻方式,逆變電路采用三菱電機推出的第4代智能功率
2021-04-21 06:40:01
本文首先介紹了MQAM調制解調的基本原理,然后以64QAM為例,介紹了一種全數(shù)字實現(xiàn)的調制系統(tǒng)結構方案,并給出了解調器的具體FPGA實現(xiàn)方法及關鍵技術。
2021-04-30 06:46:14
本文將介紹線路調制的FPGA實現(xiàn),包括:線路調制單元數(shù)字化實現(xiàn)的總體設計,CIC和FIR濾波器的FPGA實現(xiàn)以及載波發(fā)生器單元的設計。
2021-04-29 06:41:28
QPSK調制是什么?衡量QPSK調制質量的指標有哪些?QPSK調制是如何測量與凈化的?
2021-04-13 06:23:18
專家您好,請問, AD9789 可以透過設定哪個register and value,使其輸出sine wave? Thanks a lot.
2018-12-12 09:16:56
請問, AD9789 可以透過設定哪個register and value,使其輸出sine wave?
非常感謝。
2023-11-24 08:29:08
,AD9789在QDUC模式下,基帶數(shù)字上變頻輸出IQ信號(復信號)至16倍插值器和帶通濾波器,則相應的帶通濾波器輸出至RFDAC是實信號,我想了解的是芯片在此架構圖中如何實現(xiàn)復信號到實信號的轉換,(我
2023-12-21 07:32:06
,AD9789在QDUC模式下,基帶數(shù)字上變頻輸出IQ信號(復信號)至16倍插值器和帶通濾波器,則相應的帶通濾波器輸出至RFDAC是實信號,我想了解的是芯片在此架構圖中如何實現(xiàn)復信號到實信號的轉換,(我原來的理解
2018-12-12 11:34:07
大家好:
我在使用AD9789的時候遇到一個問題。
我是用STM32f系列的單片機對AD9789進行控制。
在程序初始化的時候,采用datasheet上的初始化順序可以對AD9789進行正確
2023-12-19 07:27:33
大家好:我在使用AD9789的時候遇到一個問題。我是用STM32f系列的單片機對AD9789進行控制。在程序初始化的時候,采用datasheet上的初始化順序可以對AD9789進行正確的配置。現(xiàn)在
2018-09-25 17:39:08
AD9788實現(xiàn)QPSK調制時所用載波是由FPGA提供的還是由AD9788本身提供的?
2018-11-15 09:19:30
1 AD9789的參考時鐘要求是差分鋒值電壓為1.8V,如下截圖2ADF4350的輸出功率范圍通過寄存器可以配置為-4dbm至5dbm, 3AD9789的參考設計中為AD9789增加了一個時鐘驅動
2018-10-22 09:47:27
Hi ALL,目前我在正在調試AD9789,使用的是AD9789內部的QDUC功能,如下圖:原理圖是參考官網(wǎng)設計的(芯片為AD9789 ADF4350 ADCLK914以及一個MCU)?,F(xiàn)在
2018-12-11 09:22:51
Hi,請問有AD9789 flatness 相關的技術文件嗎?? We need the documents about AD9789 register setting and recomended
2019-03-05 13:01:32
誰有基于FPGA的數(shù)字調制器的程序啊,急用啊ASK,PSK,.FSK,QPSK等
2014-04-14 22:31:30
本文較系統(tǒng)地介紹了一類遠距離射頻卡讀寫器數(shù)字處理模塊的設計,特別在于采用單片CPLD實現(xiàn)了射頻卡讀寫器數(shù)字模塊功能,采用了原理圖和VHDL相結合自頂向下的設計方法,樣機PCB版面積小,開發(fā)周期短
2021-05-07 06:00:47
智能全數(shù)字鎖相環(huán)的設計
摘要: 在FPGA片內實現(xiàn)全數(shù)字
2008-08-14 22:12:51
56 數(shù)字調制解調技術在數(shù)字通信中占有非常重要的地位,數(shù)字通信技術與FPGA的結合是現(xiàn)代通信系統(tǒng)發(fā)展的一個必然趨勢。文中介紹了QPSK調制解調的原理,并基于FPGA實現(xiàn)了QPSK調制
2009-06-09 09:06:44
125 基于FPGA的全數(shù)字鎖相環(huán)設計:
2009-06-26 17:30:59
145 數(shù)字調制解調技術在數(shù)字通信中占有非常重要的地位,數(shù)字通信技術與FPGA的結合是現(xiàn)代通信系統(tǒng)發(fā)展的一個必然趨勢。文中介紹了QPSK調制解調的原理,并基于FPGA實現(xiàn)了QPSK調制解調
2009-07-22 15:42:25
0 GMSK(高斯最小移頻鍵控)信號優(yōu)良的頻譜特性在跳頻通信中有廣闊的應用前景。本文分析了GMSK 調制器的設計理論,給出了一種全數(shù)字實現(xiàn)結構并在FPGA 上加以實現(xiàn)。仿真結果表明,
2009-08-13 14:48:05
56 根據(jù)軟件無線電的思想,用可編程器件FPGA 實現(xiàn)了QPSK 解調,采用帶通采樣技術對中頻為70MHz 的調制信號采樣,通過對采樣后的頻譜進行分析,用相干解調方案實現(xiàn)了全數(shù)字解調
2009-08-27 11:00:14
68 The AD9789 is a flexible QAM encoder/interpolator/upconverter combined with a high performance
2009-09-21 08:22:25
17 本文提出了一種QPSK 高性能數(shù)字調制器的FPGA 實現(xiàn)方案,由Altera 的IP 核NCO2.3.0 提供QPSK高穩(wěn)定度的數(shù)字正弦信號,給出了QPSK 的實驗仿真結果。結果表明,基于NCO 的QPSK 數(shù)字調制器極大
2009-09-26 08:56:55
43 提出了一種基于FPGA 實現(xiàn)QPSK 調制器的方法。以FPGA 實現(xiàn)DDS,通過對DDS 信號輸出相位的控制實現(xiàn)調相。仿真結果表明方案是可行的。
2009-12-18 11:57:08
66
QPSK調制器
本文深入淺出地向讀者介紹了QPSK調制解調器的工
2006-05-07 13:42:48
1887 【摘 要】 簡略介紹了QPSK,π/4-QPSK調制方法及基于此的π/4-DQPSK調制方法,就π/4-QPSK的調制電路原理與實現(xiàn)作了概述,并針對π/4-QPSK調制方法的優(yōu)點及其性能與GMSK技術
2009-05-15 22:32:30
19198 
為了提高DSP系統(tǒng)的開發(fā)效率,引入了現(xiàn)代DSP技術,并由此設計了QPSK調制器。依據(jù)QPSK調制的基本原理,利用MATLAB/Simulink DSP Builder和Quartusll搭建模型
2011-05-23 10:40:19
2560 
根據(jù)數(shù)字信號FSK調制和解調的工作原理,采用層次化、模塊化方法設計了一種基于FPGA 芯片的FSK調制解調器;用數(shù)字鍵控法實現(xiàn)了調制,用過零檢測法實現(xiàn)了全數(shù)字解調。同時結合系統(tǒng)
2011-08-26 15:25:48
114 針對全數(shù)字正交幅度(QAM)調制技術在數(shù)字微波通信系統(tǒng)中的應用,以64QAM為例提出了一種全數(shù)字實現(xiàn)的調制系統(tǒng)結構方案,基于Quartus II及Matlab軟件開發(fā)平臺,用原理圖和Verilog HDL語言相結
2011-09-20 15:16:23
93 該設計是基于System Generator設計平臺,在Matlab/Simulink環(huán)境下搭建系統(tǒng)模型,再進行功能仿真和驗證,完成QPSK調制器的設計。仿真結果表明,所設計的調制器能產(chǎn)生正確QPSK波形,達到了預期效果
2011-10-17 16:10:51
66 文中詳細介紹了QPSK技術的工作原理和QPSK調制、解調的系統(tǒng)設計方案,并通過VHDL語言編寫調制解調程序和QuartusII軟件建模對程序進行仿真,通過引腳鎖定,下載程序到FPGA芯片EP1K30TC144
2013-06-08 17:47:19
92 QPSK是數(shù)字通信系統(tǒng)中一種常用的多進制調制方式。其調制的基本原理:對輸入的二進制序列按每兩位碼元分為一組,用載波的四種相位表征它們。
2014-09-04 10:21:55
2493 
QPSK的調制解調的整個過程的講解和源代碼,之后會長傳在FPGA上的實現(xiàn)和調試
2016-12-12 21:36:19
72 基于FPGA的全數(shù)字FQPSK調制器實現(xiàn)_楊峰
2017-03-19 11:38:26
2 隨著FPGA技術的發(fā)展,數(shù)字通信技術與FPGA的結合體現(xiàn)了現(xiàn)代數(shù)字通信系統(tǒng)發(fā)展的一個趨勢。為了使高速通信系統(tǒng)更加緊湊、成本更低、減小功耗,特別是提高設備的可靠性,可采用Q P S K數(shù)字調制技術來
2018-02-20 07:50:00
20593 
由于具有較好的頻帶利用率和抗噪聲性能,QPSK已成為一種在測控和通信領域廣泛使用的數(shù)字調制方式。隨著軟件無線電的不斷發(fā)展,直接中頻數(shù)字解調已變得越來越容易,而時鐘同步和載波同步是解調的關鍵問題。因而在全數(shù)字接收機中,同步過程通常通過算法在FPGA或DSP中實現(xiàn),其通用性、互換性和移植性較強。
2019-05-15 08:29:00
7861 
的相位變換,提出了一種基于鎖相環(huán)(PLL)的QPSK調制器。由于采用了三輸入異或門和求和電路,該系統(tǒng)中的鎖相環(huán)電路不同于傳統(tǒng)的鎖相環(huán)電路。利用這些附加組件,所提出的PLL在QPSK信號中提供連續(xù)的相位變化。因此,當使用所述電路時,傳輸QPSK信號所需的帶寬
2020-05-15 08:00:00
3 采用FPGA設計芯片技術對多進制數(shù)字通信技術的QPSK調制器實現(xiàn)進行了設計研究,將調制器中原有多種專用芯片的功能集成在一片大規(guī)??删幊踢壿嬈骷?b class="flag-6" style="color: red">FPGA芯片上,實現(xiàn)了高度集成化,小型化。實際研究仿真表明,該方案具有突出的靈活性和高效性,為設計者提供了多種可自由選擇的設計方法和工具.
2020-07-22 17:51:13
15 已成為視覺測量領域的一個發(fā)展趨勢。本文主要研究高速實時圖像處理系統(tǒng)中的圖像采集、處理技術,采用FPGA和通用DSP相結合的方法,充分發(fā)揮FPGA加通用DSP結構的靈活性及實時處理能力。
2020-07-28 17:03:04
1772 
Σ-Δ調制在數(shù)字信號處理以及通信系統(tǒng)方面的應用正越來越引起大家的重視,因為Σ-Δ調制實現(xiàn)時主要采用數(shù)字技術而且對模擬端的精度要求不高,Σ-Δ調制通常都是對模擬信號進行調制產(chǎn)生一位數(shù)字信號。但很多情況下,輸入信號本身就是數(shù)字信號,這時就非常有必要研究對數(shù)字信號的Σ-Δ調制實現(xiàn)方式。
2020-07-31 17:52:09
6650 
近年來,數(shù)字AM調制技術應用越來越廣泛,具體應用中多采用專用的調制芯片完成。文中介紹一種在FPGA中實現(xiàn)數(shù)字AM調制的方法,采用該方法設計的系統(tǒng)具有使用靈活、擴展性強、便于集成等優(yōu)點。文中先討論了
2020-07-31 17:50:22
20 本文提出了一種適用范圍廣泛的全數(shù)字鎖相環(huán)(ADPLL)實現(xiàn)方法.在鎖相環(huán)輸入頻率未知的情況下,實現(xiàn)鎖相鎖頻功能。本文從全數(shù)字鎖相環(huán)的基本實現(xiàn)方式入手.進行改進,并使用VH DL語言建模,使用FPGA進行驗證。
2021-01-26 15:03:00
66 本文提出了一種適用范圍廣泛的全數(shù)字鎖相環(huán)(ADPLL)實現(xiàn)方法.在鎖相環(huán)輸入頻率未知的情況下,實現(xiàn)鎖相鎖頻功能。本文從全數(shù)字鎖相環(huán)的基本實現(xiàn)方式入手.進行改進,并使用VH DL語言建模,使用FPGA進行驗證。
2021-01-26 15:03:00
20 AD9789:14位、2400 MSPS RF DAC,具備4通道信號處理能力 數(shù)據(jù)手冊
2021-03-19 06:43:52
4 針對高速率QPSK數(shù)據(jù)傳輸鏈系統(tǒng),比較分析了數(shù)字中頻接收與零中頻接收的優(yōu)、缺點,并提出了一種基于多相濾波的寬帶中頻正交采樣數(shù)字零中頻接收方案?;?b class="flag-6" style="color: red">FPGA對此數(shù)字零中頻正交變換方案進行了實現(xiàn)和驗證,同時,對一種全數(shù)字零中頻QPSK信號的高速解調算法及其FPGA硬件實現(xiàn)進行了介紹。
2021-03-19 17:43:12
11 AD9789 IBIS型號
2021-04-12 17:04:19
2 AD9789評估板、DAC-FMC轉接器和Xilinx ML605參考設計
2021-05-20 13:26:26
8 基于軟件無線電QPSK調制解調實現(xiàn)的研究畢業(yè)設計免費下載。
2021-05-28 14:24:12
50 基于FPGA的高性能全數(shù)字鎖相環(huán)
2021-06-08 11:09:01
46 AD9789 IBIS型號
2021-06-17 09:40:23
4 前面我們講了IQ調制和解調的原理,下來我們看一下如何應用IQ調制來實現(xiàn)MPSK調制(QPSK、8PSK等)、MQAM調制(16QAM、64QAM等)。
2022-12-19 10:30:38
13318 本文深入淺出地向讀者介紹了QPSK調制解調器的工作原理。從模擬通信到數(shù)字通信的轉變加速了QPSK技術的應用。本文用歐拉公式輔助分析正弦和余弦的乘積,并通過SPICE仿真給出了一個1MHz正弦波
2023-06-09 14:21:57
1963 
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《用于千兆位收發(fā)器應用的全數(shù)字VCXO替代方案(UltraScale FPGA).pdf》資料免費下載
2023-09-14 14:55:30
1 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于流水線CORDIC算法通用數(shù)字調制器的FPGA實現(xiàn)方案.pdf》資料免費下載
2023-10-27 09:46:19
1 簡介:論述了一種運行在FPGA芯片上應用于B超的全數(shù)字波束形成技術。采用孔徑變跡、幅度加權變跡和動態(tài)變跡相結合的綜合變跡技術和動態(tài)聚焦技術,兩種技術均形成直觀的數(shù)學模型,在FPGA上的實現(xiàn)方法類似
2023-11-09 08:31:41
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