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(定稿)年生产千吨羊肉屠宰深加工项目投资申请报告8(喜欢就下吧) (定稿)年生产千吨羊肉屠宰深加工项目投资申请报告8(喜欢就下吧)

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容完成解扩,解扩后的信号是窄带信号。其他用户仍是宽带信号,因此还需要设计个低通滤波器,将窄带信号提取出来。设置滤波器为低通滤波器,。四实验数据结果及分析频谱分析和信号波形对比假设信码速率单位,比特秒周期地址码速率单位,码片秒或子码秒周期,地址码序列每周期包含个子码元,序列周期。通常设置即上式表明,地址码速率是信息速率的整数倍,个信码周期对应个地址码序列周期。信息码与地址码相乘后占据的频谱宽度扩展了倍。扩频前频谱扩频后的频谱解扩滤波后的频谱可以看到待传信息的频谱被扩展了以后,能量被均匀地分布在较宽的频带上,功率谱密度下降扩频信号解扩以后,宽带信号恢复成窄带信息,功率谱密度上升相对与信息信号,脉冲干扰只经过了次被模二相加的调制过程,频谱被扩展,功率谱密度下降,从而使有用信息在噪声干扰中被提取出来。④信号源和接收端波形对比由上图可以看出信号源和接收波形是致的。这是在用户的情况下,误码率只有时查看的波形。误码率分析用户数量调制方式信道误码率从上面的实验结果可以看出,随着用户数量的增加,误码率基本随着增大的趋势。而用户数量为时,误码率反而比用户数量为时有所下降。经过查阅资料,是成信息接受。相关检测模块用封装成模块。并设置了误码率测试部分。系统具体设计分析用户模块用户模块完成扩频功能贝努利序列设计不同用户模块的不同序列设计不同用户的设置为不同,生成多项式保持样抽样判决设计用抽样判决进行极性转换④乘法器设计用乘法器进行扩频信道传输设计模块极性转换进信道前要先进行极性转换调制解调调制解调使用信道使用模块,设置信噪比为。相关接受模块由输入信号与码相乘完成解扩,并需要设置个低通滤波器和抽样判决器完成多用户检测。解扩的序列设计与原扩频该用户序列设置保持致。滤波器设置如下抽样判决器设置如下误码率测试模块误码率检测使用和模块组成,端必须接上与对应用户相同的,才能正确反应误码率情况,并且而信号源需要延时完成同步。列的性能较差所导致。我们采取的位的序列,生成多项式为,自相关性不够强,所以导致用户数量为时,码产生相互干扰,解扩和多用户检测时误码率升高。五实验中遇到的问题及解决方法。频谱的观察直接用频谱仪观察信号频谱效果不好。解决的关键在于对其参数的设置,包括缓冲区,同时要应当使用速率调整模块,调整抽样速率,使其符合奈奎斯特定理。滤波器的设计我们经过很长时间都没有完成多用户检测功能。经过查阅资料,发现需要设计匹配滤波器和抽样判决器,在的上可以用做匹配滤波器和做抽样判决器。滤波器的设计方法是研究信源的功率谱波形,所以经过多次试验,设置滤波器为为低通滤波器,。为什么不需要加入载波调制载波是根据你的调制方式,在内部产生的载波信号,不用输入的。码的设计我们之前使用的是位的码,但是误码率很高。经过查阅资料发现是因为码周期越长,自相关性就会越好,所以使用位的码。般通信系统中使用的码有位或者位。六各成员分工情况主要负责相关检测设计,滤波器参数调整,抽样判决器的设计主要负责基本扩频解扩原理设计,实验结果分析主要负责基本扩频解扩原理设计,系统整理封装,实验报告编写七参考文献樊昌信曹丽娜通信原理第六版国防工业出版社邓华通信仿真及应用实例详解人民邮电出版社,邵玉斌通信系统建模与仿真实例分析编著清华大学出版社,八附录系统总框图系统的用户由封装成用户模块,系统共提供了个用户模块。用户信息扩频调制后经信道传输,然后解调进入相关检测模块,完叠加性序列和其移位后的序列逐位模相加,所得的序列还是序列,只是相移不同而已。例如与向右移位后的序列逐位模相加后的序列为,相当于原序列向右移位后的序列,仍是序列。用公式表示为其中分别为原序列平移个元素后的序列及平移相加后得到的序列中的第个元素。二值自相关特性码位数越长越接近于随机噪声的自相关特性。序列的自相关函数计算式为其中,为码序列的最大长度,亦即序列的周期为序列码的码元宽度。可见,相关函数是个周期函数。序列发生器中,并不是任何抽头组合都能产生序列。理论分析指出,产生的序列数由下式决定其中为欧拉数即包括在内的小于并与它互质的正整数的个数。例如级移位寄存器产生的位序列只有个。该设计采用序列生成器,生成扩频序列不同的用户。序列生成器,使用相同的特征多项式,但是初始状态不同。采样般设置为信源速率的整数倍,该系统采样时间设置为。极性转换与乘法器用乘法器对将已进行极性转换的信源和扩频序列相乘,完成扩频。基本原理二进制数用,表示,在常用的正逻辑数字电路里面的形式是低电平高电平。两个二进制序列由异或门及模拟乘法器进行处理的电路及输出如图所示。图两个二进制序列通过异或门及。相关检测设计基本原理系统的载波调制方式可采用调频或调相,以调相方式应用最广。以调制为例,发端用户发射的信号为式上式中,是,域二元数据,则是调相的信号。故载波调制器就是模拟乘法器。式可写成如下形式式或式上式表明,发端的射频信号,可通过先扩频调制再载波调制式或先载波调制再扩频调制式得到,二者是等效的。与此对应,收端也有二种等效的解调方案。本实验系统采用的方案是发端先扩频调制再载波调制,收端先载波解调再扩频解调。发端个用户发射在空中的信号在时域频域完全混叠在起,收端每个用户都可收到。收端第个用户天线收到的信号式解调后的信号式经过与本地地址码相关检测后输出信号式上式中,为地址码序列周期,等于信码周期,故积分号中信码是常数可提出,得式已知序列的互相关函数为,即式代入式,根据地址码的正交性关系可得式上式中为的自相关函数峰值模拟乘法器图中,假定,是长串的连或连。模拟乘法器输入输出端有自己的正常静态偏置电平,故与前后电路必须通过隔直流电容相联。输入二进制序列经过隔直后,以模拟乘法器输入偏置电平为参考,成为负电平正电平,归化后为,即变成,变成。由图可见,除了倒相之外,两电路的输出完全相同。而倒相的差别,很易通行校验时,输出原码,此时外部必须被拉高。口口是个内部提供上拉电阻的位双向口,口缓冲器能接收输出门电流。口管脚写入后,被内部上拉为高,可用作输入,口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在编程和校验时,口作为第八位地址接收。口口为个内部上拉电阻的位双向口,口缓冲器可接收,管是否有内部程序存储器。注意加密方式时,将内部锁定为当端保持高电平时,此间内部程序存储器。在编程期间,此引脚也用于施加编程电源。反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入。来自反向振荡器的输出。振荡器特性和分别为反向放大器的输入和输出。该反向放大器可以配置为片内振荡器。石晶振荡和陶瓷振荡均可采用。如采用外部时钟源驱动器件,应不接。有余输入至内部时钟信号要通过个二分频触发器,因此对外部时钟信号的脉宽无任何要求,但必须保证脉冲的高低电平要求的宽度。此外,设有稳态逻辑,可以在低到零频率的条件下静态逻辑,支持两种软件可选的掉电模式。在闲置模式下,停止工作。但,定时器,计数器,串口和中断系统仍在工作。在掉电模式下,保存的内容并且冻结振荡器,禁止所用其他芯片功能,直到下个硬件复位为止型三极管三极管引脚图三极管示图三极管是种常用的普通三极管。它是种低电压,大电流,小信号的型硅三极管。三极管封装管脚图发射极基极集电极晶振电路单片机芯片内部设有个反向放大器所构成的振荡器,和分别为振荡电路的输入端和输出端,时钟信号由外部或内部产生,在和引脚上外接定时元器件,内部振荡电路就会产生自激振荡。本系统采用的定时元器件为石英晶体和电容组成的并联谐振回路。晶体振荡频率为,的值为电容的大小可起频率微调的作用。图晶振电路复位电路单片机具有多种复位电路,本系统采用电平式开关复位与上电复位方式,具体电路如图所示。当上电时,相当于短路,给端输入大于个振荡周期以上的高电平脉冲,使单片机复位,在正常工作时,按下开关使单片机复位。图复位电路键盘电路本系统三个独立键盘来搭建键盘电路。第个键用来转换自然风第二个键用来关断风扇第三个键用作定时开关。键盘电路采用软件延时去抖动。图键盘电路显示电路显示电路采用位的出个门电流,当口被写时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此作为输入时,口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于内部上拉的缘故。口当用于外部程序存储器或位地址外部数据存储器进行存取时,口输出地址的高八位。在给出地址时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,口输出其特殊功能寄存器的内容。口在编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。口口管脚是个带内部上拉电阻的双向口,可接收输出个门电流。当口写入后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。作为输入,由于外部下拉为低电平,口将输出电流这是由于上拉的缘故。口也可作为的些特殊功能口,如下表所示串行输入口串行输出口外部中断外部中断记时器外部输入记时器外部输入外部数据存储器写选通外部数据存储器读选通口同时为闪烁编程和编程校验接收些控制信号。复位输入。当容完成解扩,解扩后的信号是窄带信号。其他用户仍是宽带信号,因此还需要设计个低通滤波器,将窄带信号提取出来。设置滤波器为低通滤波器,。四实验数据结果及分析频谱分析和信号波形对比假设信码速率单位,比特秒周期地址码速率单位,码片秒或子码秒周期,地址码序列每周期包含个子码元,序列周期。通常设置即上式表明,地址码速率是信息速率的整数倍,个信码周期对应个地址码序列周期。信息码与地址码相乘后占据的频谱宽度扩展了倍。扩频前频谱扩频后的频谱解扩滤波后的频谱可以看到待传信息的频谱被扩展了以后,能量被均匀地分布在较宽的频带上,功率谱密度下降扩频信号解扩以后,宽带信号恢复成窄带信息,功率谱密度上升相对与信息信号,脉冲干扰只经过了次被模二相加的调制过程,频谱被扩展,功率谱密度下降,从而使有用信息在噪声干扰中被提取出来。④信号源和接收端波形对比由上图可以看出信号源和接收波形是致的。这是在用户的情况下,误码率只有时查看的波形。误码率分析用户数量调制方式信道误码率从上面的实验结果可以看出,随着用户数量的增加,误码率基本随着增大的趋势。而用户数量为时,误码率反而比用户数量为时有所下降。经过查阅资料,是成信息接受。相关检测模块用封装成模块。并设置了误码率测试部分。系统具体设计分析用户模块用户模块完成扩频功能贝努利序列设计不同用户模块的不同序列设计不同用户的设置为不同,生成多项式保持样抽样判决设计用抽样判决进行极性转换④乘法器设计用乘法器进行扩频信道传输设计模块极性转换进信道前要先进行极性转换调制解调调制解调使用信道使用模块,设置信噪比为。相关接受模块由输入信号与码相乘完成解扩,并需要设置个低通滤波器和抽样判决器完成多用户检测。解扩的序列设计与原扩频该用户序列设置保持致。滤波器设置如下抽样判决器设置如下误码率测试模块误码率检测使用和模块组成,端必须接上与对应用户相同的,才能正确反应误码率情况,并且而信号源需要延时完成同步。列的性能较差所导致。我们采取的位的序列,生成多项式为,自相关性不够强,所以导致用户数量为时,码产生相互干扰,解扩和多用户检测时误码率升高。五实验中遇到的问题及解决方法。频谱的观察直接用频谱仪观察信号频谱效果不好。解决的关键在于对其参数的设置,包括缓冲区,同时要应当使用速率调整模块,调整抽样速率,使其符合奈奎斯特定理。滤波器的设计我们经过很长时间都没有完成多用户检测功能。经过查阅资料,发现需要设计匹配滤波器和抽样判决器,在的上可以用做匹配滤波器和做抽样判决器。滤波器的设计方法是研究信源的功率谱波形,所以经过多次试验,设置滤波器为为低通滤波器,。为什么不需要加入载波调制载波是根据你的调制方式,在内部产生的载波信号,不用输入的。码的设计我们之前使用的是位的码,但是误码率很高。经过查阅资料发现是因为码周期越长,自相关性就会越好,所以使用位的码。般通信系统中使用的码有位或者位。六各成员分工情况主要负责相关检测设计,滤波器参数调整,抽样判决器的设计主要负责基本扩频解扩原理
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