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AM包络检测与调制解调-Vivado源码

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简介:
本项目提供了一套基于Vivado平台的AM信号包络检测及调制解调源代码实现方案,适用于通信系统中模拟信号处理研究。 FPGA的AM调制解调源码中包含了一个根据MATLAB设计的FIR滤波器。“AM_jietiao”文件是基于zynq-7000系列,但不涉及AD与DA功能,仅用于仿真。“AM包络检调制解调_Vivado源码”文件则基于Artix-7系列,在从AD读入信号后进行AM调制,并将结果通过DA输出。

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客服
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  • AM-Vivado
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    本项目提供了一套基于Vivado平台的AM信号包络检测及调制解调源代码实现方案,适用于通信系统中模拟信号处理研究。 FPGA的AM调制解调源码中包含了一个根据MATLAB设计的FIR滤波器。“AM_jietiao”文件是基于zynq-7000系列,但不涉及AD与DA功能,仅用于仿真。“AM包络检调制解调_Vivado源码”文件则基于Artix-7系列,在从AD读入信号后进行AM调制,并将结果通过DA输出。
  • AM.zip
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    本资料深入解析了AM(幅度调制)的基本原理及其应用,并详细介绍了包络检波法在AM信号解调中的实现方法和技术要点。 本资源包含AM信号的调制程序以及使用包络检波对AM信号进行解调的方法。程序中的参数均配有详细说明,并且包括一个主函数和两个辅助函数,在主函数中提供了详细的使用方法说明。
  • AM-Vivado FPGA及基于MATLAB设计的FIR滤波器
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    本项目涵盖了AM信号的包络检测和调制解调技术,提供了Vivado FPGA平台上的源代码以及利用MATLAB开发的FIR滤波器设计方案。 我有一份关于FPGA中的AM调制解调的源代码。该代码包括一个使用MATLAB设计的FIR滤波器。【AM_jietiao】文件是基于zynq-7000系列,但仅用于仿真,并不涉及模数转换(AD)和数模转换(DA)。而【AM包络检调制解调_Vivado源码】则针对Artix-7系列,在读取AD信号后进行AM调制并通过DA输出来实现解调。这些文件涵盖了FPGA编程、AM通信技术以及使用MATLAB设计的数字滤波器等知识点和领域范围,包括但不限于:AM(幅度)调制与解调、FPGA平台应用、基于MATLAB的FIR滤波器设计、zynq-7000系列及Artix-7系列硬件支持环境。
  • VivadoAM的实现
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    本项目详细介绍在Xilinx Vivado环境下实现AM(幅度调制)信号的调制与解调过程,包括系统设计、仿真验证及硬件实现。 内容名称:AM 调制解调(VIVADO)工程代码 工程环境:Xilinx VIVADO 2018.3 内容概要: 本项目利用正弦波作为调制信号进行 AM 调制和解调,其中解调模式采用包络检波技术。用户可以根据实际需求调整信号的频率、幅度等参数。 在代码实现过程中,我们使用了 Verilog 语言,并借助 Xilinx VIVADO 中提供的 DDS 和 FIR 等 IP 核来辅助设计工作;同时通过 MATLAB 工具生成所需的滤波器系数文件。所有 HDL 源码、IP 源码及 .coe 文件均已打包好,供用户下载使用。 该工程项目经过 Testbench 测试验证无误,读者可以立即进行仿真操作。关于项目的建立过程、代码实现原理以及仿真测试的具体步骤等内容已在博客文章中详细展示出来,以帮助读者更好地理解整个设计流程。 适合人群: FPGA(VIVADO)使用者和掌握 Verilog 语言的技术人员 阅读建议: 为了更深入地了解项目细节,请结合主页的博客讲解进行学习。
  • 【FPGA】利用Vivado实现AM(Verilog)
    优质
    本项目通过Xilinx Vivado开发环境,采用Verilog语言设计并实现了模拟信号处理中的经典技术——AM调制与解调功能,为通信系统的学习提供了实践平台。 本设计基于Vivado的AM调制与解调(Verilog),其主要指标如下:(1)载波信号频率范围为1M-10MHz,分辨率精确到0.01MHz;(2)调制信号是单频正弦波信号,频率在1kHz至10kHz范围内变化,分辨率为0.01kHz;(3)调制深度可在0-1.0之间调节,步进为0.1,并且精度优于5%;(4)载波信号频率、调制信号频率和调制深度均可进行设置。
  • AM 幅波的FPGA Verilog代及Xilinx Vivado工程
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    本项目介绍并实现了一种基于FPGA和Verilog语言的AM调幅波信号调制与解调系统,包含详尽的设计文档以及在Xilinx Vivado环境下创建的完整工程文件。 AM 调幅波调制解调 FPGA Verilog 代码及 Xilinx Vivado 工程的 FIR 使用方法可以在相关文章中找到详细说明。这些文章提供了关于 AM 调幅波的具体实现细节以及如何在 FPGA 上使用 FIR 的深入讲解。
  • AM(Matlab)
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    本项目利用MATLAB编程实现AM(幅度调制)信号的生成、调制及解调过程,并通过仿真分析研究其特性。 用MATLAB进行AM调制解调的仿真实验包含包络、噪声以及调制系数等因素的影响。实验文件列表如下: - AM调制解调\1.png, 18094 字节, 创建日期: 2020年3月19日 - AM调制解调\10.png, 51522 字节, 创建日期: 2020年3月21日 - AM调制解调\11.png, 27622 字节, 创建日期: 2020年3月19日 - AM调制解调\2.png, 12973 字节, 创建日期: 2020年3月19日 - AM调制解调\3.png, 24505 字节, 创建日期: 2020年3月19日 - AM调制解调\4.png, 13254 字节, 创建日期: 2020年3月19日 - AM调制解调\5.png, 60109 字节, 创建日期: 2020年3月22日 - AM调制解调\6.png, 15266 字节, 创建日期: 2020年3月19日 - AM调制解调\7.png, 15812 字节, 创建日期: 2020年3月19日 - AM调制解调\8.png, 84397 字节, 创建日期: 2020年3月19日 - AM调制解调\9.png, 55652 字节, 创建日期: 2020年3月21日 - AM调制解调\AM.m, 4160 字节, 最后修改日期: 2020年3月29日 - AM调制解调\F2T.m, 161 字节, 创建日期: 2020年3月4日 - AM调制解调\lpf.m, 173 字节, 创建日期: 2020年3月4日 - AM调制解调\T2F.m, 139 字节, 创建日期: 2020年3月7日
  • AM信号
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    《AM信号调制与解调》一书深入浅出地介绍了调幅(AM)信号的基本原理、调制技术及其应用,适合通信工程专业的学生和相关技术人员参考。 幅度调制是指利用调制信号来控制高频载波的幅度变化,使得正弦载波的幅度会随着调制信号的变化而改变的一种线性调制方案。
  • AM、DSB、SSB
    优质
    本课程详细讲解了AM(幅度调制)、DSB(双边带调制)、SSB(单边带调制)的基本原理及其应用,并深入探讨其在通信系统中的调制与解调技术。 在通信领域内,模拟调制是一种重要的技术手段,用于通过调整信号参数来传输信息。本段落将重点探讨幅度调制(AM)、单边带调制(SSB)以及双边带调制(DSB),这些都是线性调制方式,并且它们各自具有不同的抗噪声性能和效率特点。 **幅度调制(AM)**是基于改变高频载波振幅来反映输入信号变化的技术。其实现机制是通过将调制信号与载波信号相乘,生成已调信号的幅度会随着原信息的变化而调整。经过滤波处理后得到的AM信号频谱结构表现为基带频率向更高范围移动的结果。根据实际情况的不同,该技术可分为两种情况:当输入信号振幅小于或等于载波时,可以使用包络检波器解码;如果超过,则会出现失真现象,需要同步检波器进行无损恢复。AM信号的频谱宽度是原始信息带宽的两倍,并且功率效率相对较低。 **单边带调制(SSB)**是一种优化版幅度调制形式,它仅传输一个侧频段的信息内容而省去了另一半,从而减少了所需频率范围并提高了能量使用率。通过特定滤波器或平衡调制技术实现这一过程可以显著降低资源消耗同时确保信息完整无缺。 **双边带调制(DSB)**类似于AM但保留了上下两个边带的全部频谱成分,因此其占用的频段是原始信号宽度两倍,并且功率利用率相较于SSB更低。这种方案广泛应用于广播及无线通信系统中,因其解码过程相对简单;然而与之相比,SSB则在频率资源利用和能量效率方面表现更佳。 **非线性调制方式**如调频(FM),则是通过改变载波的频率而非振幅来传递信息。这类系统的抗干扰能力较强于AM及DSB类型,因为噪声主要影响信号强度而不易造成编码错误。因此其带宽通常会比原始数据更广以提供更好的信噪比。 在对比各种调制系统性能时发现:尽管AM技术实现简便且成本低廉,但其频谱效率和抗干扰能力较差;而DSB虽然易于解码但也同样存在较高的频率占用率问题;SSB则是在带宽需求及功率消耗方面表现出色的选择,不过它的解码过程较为复杂。相比之下,FM系统能提供最佳的信噪比表现,尽管它需要更大的频谱空间。 综上所述,在设计具体通信方案时需综合考虑实际场景中的多项因素(如频率资源利用、抗干扰性能和实现难度等),以确定最合适的调制方式。
  • AM仿真.grc
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    AM调制与解调仿真.grc 是一款GNU Radio Companion软件项目,用于模拟和研究幅度调制信号的生成、传输及接收过程。 这是老师给的示范代码,如果要连接USRP的话需要稍微做一些改动。