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基于Multisim的128kHz BPSK信号同步载波提取电路设计(数字通信系统课程设计).rar

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简介:
本文件为数字通信系统课程设计作品,内容聚焦于利用Multisim软件进行128kHz BPSK信号同步载波提取电路的设计与实现。 内含Multisim原文件,使用Multisim14.0版本可打开,以及设计要求文档。项目采用锁相环(非科斯塔斯环)进行设计,并搭建2PSK电路。

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客服
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  • Multisim128kHz BPSK).rar
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    本文件为数字通信系统课程设计作品,内容聚焦于利用Multisim软件进行128kHz BPSK信号同步载波提取电路的设计与实现。 内含Multisim原文件,使用Multisim14.0版本可打开,以及设计要求文档。项目采用锁相环(非科斯塔斯环)进行设计,并搭建2PSK电路。
  • 正弦触发
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    本项目专注于研发一种以正弦波为基准的高效、精确触发电路,旨在提升电力电子设备中开关元件的控制性能和响应速度。 设计一个使用正弦波同步信号的触发电路,并利用Protel 99SE进行电路布线及制作电路板。之后对电路进行调试和检验。
  • ——交
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    本项目为《数字电路》课程设计作品,旨在通过硬件描述语言及FPGA开发板实现一个模拟城市道路交叉口的智能交通信号控制系统。系统能够根据设定的时序逻辑规则控制多个方向的红绿黄三色信号灯变换,以优化车辆通行效率并保障行人安全。 数字电路课程设计——交通信号灯为需要设计数字电路的朋友提供参考。文件格式为Word文档,内容包括原理介绍以及设计电路图。
  • 单片机中位
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    本研究探讨了在基于单片机的数字通信系统中实现位同步信号的有效提取方法,以确保数据传输的准确性和稳定性。 同步是通信系统中的关键问题之一。如果同步系统的性能下降,会导致整个通信系统的性能降低,甚至使其无法正常运行。因此,同步是确保信息能够正确且可靠传输的前提条件。本段落介绍了一种基于单片机的锁相环位同步提取技术及其原理和算法。
  • --交灯.zip
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    本项目为《数字电路》课程设计作品,旨在通过Verilog或VHDL语言实现交通信号灯控制系统。系统模拟城市十字路口交通状况,包含主干道与次干道红绿灯控制逻辑,并支持紧急车辆优先通行功能。该设计不仅锻炼了编程能力,还加深了对时序逻辑电路的理解。 数字逻辑的课程设计使用Quartus II进行实验。
  • 优质
    本课程项目聚焦于运用数字电路知识进行交通信号灯控制系统的设计与实现,旨在培养学生的逻辑思维能力和实践操作技能。 在本次数字逻辑电路课程设计实习中,我选择的题目是《交通灯控制系统》。通过两周的学习与实践,在这个课题的研究过程中深化了对数字逻辑电路的理解。在此期间,查阅了大量的资料并掌握了多种常用数字电路芯片(如74LS04、74LS161、74LS139、74LS00和74LS48)的工作原理及真值表,并学习到了组合逻辑电路设计的基本步骤与方法。此外,在实际问题处理中,我学会了秉持实事求是的态度并运用科学精神来解决问题,同时也初步养成了严谨的科研态度与作风。
  • 红绿灯交,适用Multisim仿真模型
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    本作品为数字电路课程设计而开发的红绿灯交通信号系统的Multisim仿真模型,旨在通过模拟真实交通场景,增强学生对数字逻辑和控制系统设计的理解。 红绿灯交通信号系统用于模拟实际的十字路口交通状况。该系统的外部硬件电路包括:两组红黄绿灯(分别控制两个方向上的车辆通行)、一组手动与自动转换开关(供交警指挥时使用)以及倒计时显示器(显示各方向上允许或禁止通行的时间)。具体任务和要求如下: 1. 在十字路口的每个方向设置一组红黄绿信号灯,其中一方向的顺序为绿、黄、红;另一方向则相反。 2. 使用数码管以倒计时方式显示时间。其中一个方向上的绿灯亮起时间为20秒,另一个方向上则是30秒;所有情况下黄灯亮的时间都是5秒。
  • FPGA中位
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    本研究聚焦于利用FPGA技术实现数字通信系统中的位同步设计,探讨了高效、可靠的同步算法与硬件架构。 基于FPGA的数字通信位同步设计例题及详细的代码。
  • Multisim仿真模型
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    本项目专注于开发基于数字电路原理的交通信号控制系统,并利用Multisim软件进行仿真验证。通过优化信号时序逻辑,提高道路通行效率和安全性。 基于数字电路设计的交通红绿灯仿真模型可以参考以下要求: 1. 设计一个十字路口的交通灯控制电路,确保甲车道与乙车道上的车辆交替通行。每次通行时间为25秒。 2. 在变换运行车道之前,需要先亮黄灯持续5秒钟作为警示信号。 3. 当黄灯亮起时,每秒钟应闪烁一次以提醒驾驶员注意。 以上是关于交通红绿灯设计的基本要求和功能说明。
  • FPGA30/32PCM复接[图]
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    本文章介绍了一种应用于FPGA平台上的30/32路PCM系统的信号同步和数字复接设计方案。该方案通过先进的数字技术优化了数据传输效率,确保了多通道音频或数据的高质量同步与集成处理,在通信工程领域具有重要的应用价值。 本段落主要依据PCM30/32基群信号的特点,并结合FPGA建模仿真技术,利用QuartusⅡ8.0仿真综合软件实现4路低速信号的同步时分复用,以提高信号传输效率;在分解端将复合后的信号还原为原始的四路信号。经过功能仿真的结果显示,在允许的信号延时范围内实现了系统的预期主要功能。基于FPGA的设计方案便于后续的功能修改和系统扩展,只需调整内部参数即可实现相应改变。