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基于FPGA的BPSK信号调制解调设计.pdf

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简介:
本论文详细介绍了在FPGA平台上实现BPSK(二进制相移键控)信号的调制与解调技术。通过硬件描述语言编程,优化了系统性能和资源利用率,为无线通信领域的应用提供了有效的解决方案。 本段落档详细介绍了基于FPGA的BPSK信号调制解调器的设计过程。通过利用现场可编程门阵列(FPGA)技术,实现了高效稳定的二进制相移键控(BPSK)通信系统设计与实现。文档涵盖了从理论分析到实际硬件电路搭建以及软件开发等各个环节的具体内容和方法,并提供了详细的实验结果及性能评估报告,为相关领域的研究者和技术人员提供有价值的参考信息。

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  • FPGABPSK.pdf
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    本论文详细介绍了在FPGA平台上实现BPSK(二进制相移键控)信号的调制与解调技术。通过硬件描述语言编程,优化了系统性能和资源利用率,为无线通信领域的应用提供了有效的解决方案。 本段落档详细介绍了基于FPGA的BPSK信号调制解调器的设计过程。通过利用现场可编程门阵列(FPGA)技术,实现了高效稳定的二进制相移键控(BPSK)通信系统设计与实现。文档涵盖了从理论分析到实际硬件电路搭建以及软件开发等各个环节的具体内容和方法,并提供了详细的实验结果及性能评估报告,为相关领域的研究者和技术人员提供有价值的参考信息。
  • FPGAASK
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    本项目基于FPGA平台,实现ASK(振幅键控)信号的调制与解调功能。通过硬件描述语言编程,完成ASK信号处理的数字电路设计,验证其在通信系统中的应用效果。 在使用vivado2018.3的工程设计中,采用了DDS(直接数字频率合成器)和FIR IP核,并且将调制模块与解调模块分别独立设置在同一工程内进行仿真工作。此外,附带了MATLAB配置FIR滤波器系数的相关截图。
  • FPGAFSK
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    本项目旨在设计并实现一种基于FPGA技术的FSK(频移键控)信号调制与解调系统。通过硬件描述语言编程,实现了FSK信号的有效传输和接收处理,为无线通信提供了一种高效的解决方案。 在vivado2018.3工程中设计使用了DDS 和FIR IP核,并且调制模块与解调模块分别独立地存在于同一个项目内。每个部分都进行了仿真,同时附带了用MATLAB配置的FIR滤波器系数截图。
  • FPGAPSK
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    本项目旨在通过FPGA平台实现PSK信号的高效调制与解调技术,优化通信系统的性能。 在使用Vivado 2018.3进行工程设计时,采用了DDS(直接数字频率合成器)和FIR IP核,并且调制模块与解调模块分别独立存在于同一个项目中。每个部分都进行了仿真测试。此外,在MATLAB配置了用于FIR滤波器的系数参数并截图保存。
  • MATLABBPSK
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    本项目基于MATLAB平台,实现BPSK信号的数字通信系统设计,包括调制、传输及解调过程,旨在研究和优化其性能。 在设计MATLAB的BPSK调制解调系统的同时,生成用于FPGA设计的相关模块所需的滤波器系数,包括升余弦滤波器、低通滤波器等,并且还要生成解调器激励信号。
  • FPGAAM
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    本项目基于FPGA技术实现AM(幅度调制)信号的高效调制与解调处理。通过硬件描述语言编程,构建了数字通信系统中的关键模块,包括载波生成、调制器和解调器等,成功实现了模拟音频信号到AM信号及反向转换的过程。 在使用vivado2018.3的工程设计中,我采用了DDS(直接数字频率合成器)和FIR IP核,并且将调制模块和解调模块分别独立地放置在同一项目中。每个部分都进行了单独的仿真工作,并附带了通过MATLAB配置FIR滤波器系数的截图。
  • BPSK生成、
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    本项目探讨了二进制相移键控(BPSK)技术的基本原理和实现方法,包括信号生成、调制过程及解调分析。通过理论推导和实验验证,深入理解BPSK在数字通信中的应用及其性能特点。 使用Matlab实现BPSK信号的调制与解调,并分析其在不同信噪比下的误码率。通过比较实际值和理论值来评估性能。
  • FPGAPWM
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    本项目旨在开发一种基于FPGA技术的PWM信号调制器,通过优化算法实现高效、精确的脉冲宽度调制,适用于电力电子和电机控制等领域。 实现PWM信号模块可以调整初始相位、频率和占空比。通过外部的两个开关分别增加或减少占空比。在内部比较器输入端加入正弦波形后,可以通过该模块生成S波形。此外,还可以设置模块的初始相位。
  • FPGAFSK
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    本项目聚焦于基于FPGA技术实现高效的FSK(频移键控)调制与解调系统的设计。该方案旨在优化无线通信中的数据传输效率及可靠性,利用硬件描述语言进行模块化设计和验证,适用于各种无线通信场景。 基于FPGA的FSK调制解调器设计涉及将频移键控技术应用于现场可编程门阵列平台上,以实现高效的数据传输功能。该设计方案利用了FPGA的高度灵活性与并行处理能力,能够满足不同通信场景下的需求,并且易于进行参数调整和性能优化。