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基于FPGA的宽带功放设计(最终版) 基于FPGA的宽带功放设计(最终版)

格式:DOC | 上传时间:2022-06-25 15:43 | 页数:37 页 | ✔ 可编辑修改 | @ 版权投诉 | ❤ 我的浏览
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1、器件里面,通过实际电路来观察设计是否正确,如果不正确,要返回上面的步骤重新开始设计。设计优化当第步硬件的实现和验证正确后可以根据实际情况对设计行进优化,优化完成通过验证,如果结果符合实际的要求,设计完成,如果不正确,则要返回上面的步骤重新开始,直至正确为止。数字滤波器的设计流程如图设计规范系数计算硬件实现及验证设计优化满足要求满足要求图数字滤波器设计流程第六章数字滤波器设计与系统优化结果设计与分析是信号处理工具箱里专用的滤波器设计分析工具,以上的版本还专门增加了滤波器设计工具箱。可以设计几乎所有的常规滤波器,包括和的各种设计方法。它操作简单,方便灵活。因第四章设计的宽带功放在內幅频特性有衰减,故需要设计个滤波器,使其幅频特性在内递增,以达到对其进行补。

2、模块将文本设计转变成元件。使用可以方便的在图形化环境中设计数字滤波器,而且滤波器系数的计算可以借助强大的计算能力和现成的滤波器设计工具来完成。本设计利用建立系统模型,省去了直接编写或代码的繁琐工作。用建立系统模型,只需要验证模型的正确性,就可以直接生成具有定约束的代码,从而使设计更多的放在系统的建立与验证而不是代码的编写问题上,本设计建立的模型如图,将上节量化结果分别作为滤波器系数写入,即得到所设计的滤波器。图滤波器系统模型使用的模块,可以将设计好的滤波器转换为的工程,并进进行综合验证。图是利用进行综合之后的部分结果,图是时序仿真结果。图进行综合报告图时序仿真结果系统优化结果综上,系统原理如图图系统原理图输出功率放大系统补偿系统前级放大后级放大数字滤。

3、章用建立了个优化方案中所要求的数字滤波器,并进行了仿真与验证,并得出了最终系统达到的目标。本论文中利用技术对已经的系统进行优化与修补的方法,先利用进行系统建模,仿真,再直接生成源代码,对生成的代码进行功能和时序仿真,将文件下载到硬件平台上。这种设计方法将主要工作放在系统建模上,而不是底层代码编写上,从而节约上产品上市时间,减少了成本开销。参考文献段哲民信号与系统北京电子工业出版社,孙肖子,张企名模拟电子技术基础西安西安电子科技大学出版社,臧春华,蒋璇数字系统设计与应用北京电子工业出版社,姜咏江基于的计算机核心设计北京清华大学出版社,褚振勇翁木云设计及应用,西安西安电子科技大学出版社丁玉美高西全数字信号处理,西安西安电子科技大学出版社徐瑞萍谢松云李会方。

4、偿,使其在频带内幅频率特性基本平坦的目的。在的中输入,打开工具箱,其界面如图图界面在此界面中,可以非常方便直观的设计所需要的滤波器,并进行系数的计算与导出。如图,设置选择与参数,设计出文中要求的滤波器,其幅频率特性与相频特性,冲激响应,滤波器系数与零极点分布分别如图,。图本文所要求的滤波器参数选择图幅频与相频特性图冲激响应图零极点图滤波器系数从图可以看出,计算出的值是个有符号小数,而在下建立的滤波器模型需要个整数有符号整数类型作为滤波器系数。所以必须进行量化,并对得到的系数进行归化,如图。图量化与归化结果建模与仿真使用可以对多种类型的电子线路模块或系统进行建模分析和硬件实现,且更擅长于些较复杂的功能系统,及偏向于高速算法方面的模块设计和实现,还能利用。

5、延迟时间长。由上面的比较可以看出,滤波器还是存在缺点的,但采用进行滤波器的设计,运用中的算法来提高速度,缩短延迟的时间,可以使滤波器符合指标的要求。随着的快速发展,的缺点将逐渐被克服。滤波器的基本结构滤波器的构成形式主要有直接型,级联型,线性相位型三种基本结构。下面分别介绍直接型如图给出了阶型滤波器的结构。可见滤波器是由个抽头延迟线加法器和乘法器的集合构成的。赋给每个乘法器的操作数就是个滤波器的系数,显然也可以称作抽头权重,因为该结构也称为横向滤波器。图直接形式的滤波器结构直接模型的个变形称为转置滤波器,它是根据转置定理定义的。如果将图,网络中所有支路的方向代倒转,并输入和输出互换,则其系统传递函数形式不变,其转置结构如图。图转置形式的滤波器转置式滤。

6、比,具有更直观方便灵活的优点。包含有输入方式输入源线性环节非线性环节连接与接口和其他环节子模型库,而且每个子模型库中包含有相应的功能模块。用户也可以定制和创建用户自己的模块。用创建的模型可以具有递阶结构,因此用户可以采用从上到下或从下到上的结构创建模型。用户可以从最高级开始观看模型,然后用鼠标双击其中的子系统模块,来查看其下级的内容,以此类推,从而可以看到整个模型的细节,帮助用户理解模型的结构和各模块之间的相互关系。在定义完个模型后,用户可以通过的菜单或的命令窗口键入命令来对它进行仿真。菜单方式对于交互工作非常方便,而命令行方式对于运行大类仿真非常有用。采用模块和其他的画图模块,在仿真进行的同时,就可观看到仿真结果。除此之外,用户还可以在改变参数后来。

7、尺度就是组延迟,其定义为完全理想的线性相位滤波器对于定范围的组延迟是个常数。如果滤波器是对称或反对称的,就可以实现线性相位。线性相位相移表示个系统的相频特性与频率成正比,由于不同频率传输速度都样,所以,信号通过它产生的时间延迟等于常数,所以不出现相位失真。即可以证明,线性相位条件为偶对称奇对称即如果单位脉冲响应为是实数,并且具有偶对称或是奇对称,即数字滤波器具有严格的线性相位。其对称中心在处,当为偶数时,其信号流图结构如图所示。图线性相位滤波器结构线性相位结构比非线性相位结构少用个乘法器,所以其最大优点是网络结构简单。滤波器的设计流程滤波器的设计流程包括以下几个方面设计规范设计规范包括滤波器的类型,阶数,滤波器的设计方法,选定设计。

8、本高密度的逻辑要求。第三章和简介引言是美国公司推出的个面向开发的系统级工具,它作为的个工具箱,使得用设计系统完全通过的图形化界面进行建模系统级仿真,设计模型可直接向硬件描述语言转换,并自动调用等设计软件,完成综合网表生成以及器件适配及至的配置下载,使得系统描述与硬件实现有机的融合为体,充分体现了现代电子技术自动化开发的特点与优势。概述是个用来对动态系统进行建模仿真和分析的软件包,它支持连续离散及两者混合的线性和非线性系统,也支持具有多种采样频率的系统。在环境中,利用鼠标就可以在模型窗口中直观地画出系统模型,然后直接进行仿真。它为用户提供了方框图进行建模的图形接口,采用这种结构画模型就像你用手和纸来画样容易。它与传统的仿真软件包微分方程和差分方程建模相。

9、波器通常是指滤波器的实现。该滤波器的优点是不再需要给提供额外的移位寄存器,而且也不必要为达到高吞吐量给乘积加法器树添加额外的流水线级。直接型滤波器的优缺点如下优点简单直观,乘法运算量较少。缺点调整零点较困难。级联型如果将式分解为二阶实数因子,其形式如下便可得二阶级联结构,是的变换,为实数级联型滤波器的优缺点如下优点每节控制对零点,因而在需要控制传输零点的场合时可采用缺点相应的滤波系数增加,乘法运算次数增加,因而需要较多的存储器,运算时间比直接型长。线性相位结构在许多应用领域,例如通信和图像处理中,在定频率范围内维持相位的完整性是种所期望的系统属性,因此,设计能够建立线性相位频率功能的滤波器是必须遵循的规范。系统相位线性度的标准。

10、等模拟电子技术仿真与实验,西安西北工业大学出版社,樊昌信,曹丽娜通信原理,北京国防工业出版社,徐华基于的多功能数字滤波器设计与实现西安西北工业大学,致谢本文是我在胡君良老师的悉心指导下完成的,首先感谢胡老师在我设计和论文创作期间给予我的帮助和指点,胡老师每周百忙之中抽空对我的谆谆教诲让我受益匪浅,胡老师不仅在设计和论文写作方面给我许多帮助,更是以身作则的教会我对待工作的态度。同时感谢张铁峰贡瑞宁张琦张斌潘恺邓盼盼等同学,他们在我论文的完成过程中提出了宝贵的建议,让我事半功倍。最后,忠心感谢为评阅本论文付出辛勤劳动的各位老师。毕业设计小结件的实现就是通过常用的如原理图或者硬件描述语言等方法描述出滤波器的原型,验证则是把前面实现出来的原型转化成网表下载到。

11、方法后对应的参数的采样频率,截止频率等。系数的计算利用软件的模块,通过设置参数后可以简单地计算出滤波器的系数,之后再对系数进行量化,可得到系列整数,这样就可以在中使用。硬件的实现和验证图图系统幅频特性如图,系统幅频特性在带内基本平坦,已达到设计要求。第七章论文总结本论文第章介绍了宽带功放的发展和地位以及其应用,并阐述了本论文的目标和工作。论文第二章介绍了可编程逻辑器件的发展历程,的设计流程,及产品简介。论文第三章对和两个软件进行了简介。论文第四章介绍了宽带功率放大器的结构与原理,并设计和仿真了个宽带功率放大器,且在其基础上对其进行了结果分析并得出优化方案。论文第五章从数字滤波器的原理入手,介绍了数字滤波器设计流程,研究了数字滤波器的设计方法。论文第六。

12、波器语音信号输入转换转换系统幅频特性如系统方案,开创了可编程芯片系统方案的新纪元。器件采用全铜工艺,容量为,至,个逻辑单元,多达。器件具有多达个的模块和多达个的位位嵌入乘法器,针对大数据吞吐量的复杂应用而进行了优化。器件还具有电路,支持和差分电气标准及高速通信接口,包括以太网和标准。系列提供了具有层次时钟结构和多达个锁相环的完整的时钟管理方案。需要低风险低成本大批量产品设计人员能够很容易将其设计移植到模板编程器件中。因为器件直接从生成,保留了架构的大容量高性能业界领先的功能和增强的时序特性,所以能将移植风险降至最小。这种无缝移植过程确保了大批量成品的次成功,允许系统设计人员以最低的成本实现产品及时面市。结构化通过类似的无缝移植方法支持,满足大批量低成。

参考资料:

[1]Pro/E电话听筒的模具设计(最终版)(第21页,发表于2022-06-25 15:04)

[2]PP塑料碗注塑模设计(第30页,发表于2022-06-25 15:04)

[3]PowerBuilder语言之教程管理系统毕业论文(最终版)(第27页,发表于2022-06-25 15:04)

[4]PowerBuilder课程设计(第26页,发表于2022-06-25 15:04)

[5]PMSM直接转矩控制系统仿真(第58页,发表于2022-06-25 15:03)

[6]PLC在注塑机控制系统中的应用(最终版)(第51页,发表于2022-06-25 15:03)

[7]PLC在全自动洗衣机上的应用(第24页,发表于2022-06-25 15:03)

[8]PLC在汽车车桥焊接生产线中的应用PLCintheCarAxleProductionLionofWelding(最终版)(第45页,发表于2022-06-25 15:03)

[9]PLC在楼宇智能化中的应用(最终版)(第22页,发表于2022-06-25 15:03)

[10]PLC在电梯中的应用(第35页,发表于2022-06-25 15:03)

[11]PLC在电镀生产线上的应用(第37页,发表于2022-06-25 15:03)

[12]PLC在城市交通路口中的应用(最终版)(第34页,发表于2022-06-25 15:03)

[13]PLC与变频器集成控制的恒压供水变频系统(第47页,发表于2022-06-25 15:03)

[14]PLC五层电梯控制系统设计(第27页,发表于2022-06-25 15:03)

[15]PLC四工位组合机床控制系统设计(最终版)(第13页,发表于2022-06-25 15:03)

[16]PLC水箱液位控制(第28页,发表于2022-06-25 15:03)

[17]PLC升降电梯驱动系统设计及控制电路设计(第24页,发表于2022-06-25 15:03)

[18]PLC设计与调试(第31页,发表于2022-06-25 15:03)

[19]Asp.Net个人账务管理系统(第26页,发表于2022-06-25 15:03)

[20]ARM处理器与CPLD的接口设计(第31页,发表于2022-06-25 15:03)

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