在選擇示波器時,工程師首先需要確定測量所需的帶寬。然而當(dāng)示波器的帶寬確定后,影響實際測量的恰恰是相互作用、相互制約的采樣率和存儲深度。
引言 音頻信號分析儀利用頻譜分析原理來分析被測信號的頻率、頻譜及波形。常用的頻譜分析方法有:掃頻法、數(shù)字濾波法、FFT法。這里提出一種基于FFT方法的音頻信號分析儀設(shè)計方案,通過快速傅里葉變換(FFT)把被測
對于FFT而言,很多領(lǐng)域都提出了其高速實時運算的要求。利用FFT IP核實現(xiàn)FFT算法,并在cycloneⅡ系列的EP2C70F896C8器件上設(shè)計出處理速度為69.58 MHz的24位512點復(fù)數(shù)FFT處理器需29.3 μs,該方法具有效率高、速度快、周期短、靈活性強等特點。仿真結(jié)果表明此方法具有良好性能。
摘要 基于FFT的周期圖譜分析方法可以有效地從含有噪聲的信號中提取有用信息;但是,由于低功耗單片機的速度和內(nèi)存有限,所以無法實時地完成FFT運算。為此,我們采用匯編語言編制FFT程序。采用定點運算來減少運算量和
摘要 基于FFT的周期圖譜分析方法可以有效地從含有噪聲的信號中提取有用信息;但是,由于低功耗單片機的速度和內(nèi)存有限,所以無法實時地完成FFT運算。為此,我們采用匯編語言編制FFT程序。采用定點運算來減少運算量和
在動目標(biāo)速度測量的工程應(yīng)用背景下,針對傳統(tǒng)頻譜細(xì)化技術(shù)計算量大和實現(xiàn)困難的缺點,提出一種數(shù)字變頻FFT的頻譜細(xì)化算法,并根據(jù)其數(shù)學(xué)原理,進(jìn)行了基于LabVIEW的兩種編程設(shè)計方法研究。仿真結(jié)果表明,兩種設(shè)計方法都可滿足信號分析中提高頻率分辨率的要求,但與選擇的細(xì)化倍數(shù)有關(guān)。由于具有編程簡便和實用性強的優(yōu)點,這兩種實現(xiàn)方法均可廣泛應(yīng)用于汽車、飛機等運動目標(biāo)的速度測量。
介紹FIR濾波器的FFT快速算法實現(xiàn)方法,推導(dǎo)了FIR數(shù)字濾波器的頻域直接計算H(k)的計算公式,并進(jìn)行分析與討論。根據(jù)實際應(yīng)用需要的濾波器的技術(shù)指標(biāo),以一個多帶FIR線性相位數(shù)字濾波器為例進(jìn)行設(shè)計。詳細(xì)討論了過渡點的優(yōu)化設(shè)計方法,給出了邊界頻率點幅度搜索算法,通過用Matlab進(jìn)行設(shè)計和性能分析,結(jié)果表明優(yōu)化后的濾波器能夠滿足指標(biāo)要求。
FPGA和DSP之間的“智能配分”可使無線系統(tǒng)設(shè)計師獲得最佳性能組合和成本——效能。應(yīng)用DSP和FPGA組合可使成本降低。對于無線基站,組合有DSP可編程邏輯的系統(tǒng)配分,可促使更大的產(chǎn)品設(shè)計和市場成功率。更高數(shù)據(jù)率的需
FPGA和DSP之間的“智能配分”可使無線系統(tǒng)設(shè)計師獲得最佳性能組合和成本——效能。應(yīng)用DSP和FPGA組合可使成本降低。對于無線基站,組合有DSP可編程邏輯的系統(tǒng)配分,可促使更大的產(chǎn)品設(shè)計和市場成功率。更高數(shù)據(jù)率的需
本文討論一種快速傅立葉變換(FFT)應(yīng)用,并在一個含有單周期硬件乘法器的低功耗μC上實現(xiàn)該應(yīng)用。這個FFT應(yīng)用實時計算一路輸入電壓(圖l中VIN)的頻譜。
本文討論一種快速傅立葉變換(FFT)應(yīng)用,并在一個含有單周期硬件乘法器的低功耗μC上實現(xiàn)該應(yīng)用。這個FFT應(yīng)用實時計算一路輸入電壓(圖l中VIN)的頻譜。
主要介紹基于現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)的微波接力通信中FFT模塊的設(shè)計與實現(xiàn)方案。提出一種全并行流水結(jié)構(gòu),采用新一代大容量的高速Stratix系列FPGA可以在N個系統(tǒng)時鐘之內(nèi)完成N點的FFT,性能穩(wěn)定、運算速度快,完全能滿足信號實時處理的要求。
主要介紹基于現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)的微波接力通信中FFT模塊的設(shè)計與實現(xiàn)方案。提出一種全并行流水結(jié)構(gòu),采用新一代大容量的高速Stratix系列FPGA可以在N個系統(tǒng)時鐘之內(nèi)完成N點的FFT,性能穩(wěn)定、運算速度快,完全能滿足信號實時處理的要求。