+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Исследование и разработка устройств синтеза частот с микропроцессорами

Исследование и разработка устройств синтеза частот с микропроцессорами
  • Автор:

    Лучков, Василий Геннадиевич

  • Шифр специальности:

    05.12.17

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1984

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    178 c. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1.3. Методика расчета ЦСЧ, строящихся с использованием функций Уолша 
1.4. Применение МП для синтеза сигналов прямоугольной формы


Глава I. Обзор методов построения устройств синтеза частот с микропроцессорами. Применение микропроцессоров в синтезаторах прямого синтеза частот
1.1. Обзор методов построения цифровых синтезаторов частот (ЦСЧ) с микропроцессорами. Постановка задачи
1.2. Принцип построения МП синтезаторов, основанных на вычислении отсчетов синтезируемого сигнала

1.3. Методика расчета ЦСЧ, строящихся с использованием функций Уолша

1.4. Применение МП для синтеза сигналов прямоугольной формы

ВЫВОДЫ ПО I ГЛАВЕ

Глава 2. Исследование спектральных характеристик ЦСЧ прямого синтеза частот

2.1. Вводные замечания


2.2. Исследование спектральных характеристик вычислительных ЦСЧ, обусловленных округлением отсчетов синтезируемого сигнала при отбрасывании ненулевых функций Уолша
2.3. Исследование влияния неточности цифро-аналогового преобразования на спектральные характеристики вычислительных синтезаторов частот

2.4. О возможности улучшения спектральных характеристик цифровых вычислительных СЧ


2.5. Сравнительный анализ спектральных характеристик вычислительных ЦСЧ
ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ
Глава 3. Исследование синтезаторов косвенного синтеза частот
с микропроцессорами

3.1. Вводные замечания
3.2. Алгоритм управления коэффициентами деления делителей частоты двухкольцевого СЧ
3.3. Математическая модель двухкольцевого СЧ
3.4. Устойчивость двухкольцевого СЧ
3.5. Динамические характеристики двухкольцевого СЧ
3.6. Алгоритм работы МП двухкольцевого СЧ
3.7. Спектральные характеристики двухкольцевого СЧ
ВЫВОДЫ ПО 3 ГЛАВЕ
Глава 4. Вопросы практической реализации устройств синтеза частот с микропроцессорами
4.1. Вводные замечания
4.2. Микропроцессорная система для тестирования и отладки программ МП
4.2.1. Структурная организация МПС
4.2.2. Модуль генератора тактовых импульсов и система шин МПС
4.2.3. Индикаторный модуль
4.2.4. Оперативные запоминающие устройства МПС
4.2.5. Микропроцессорный модуль
4.3. Практическая реализация и экспериментальное исследование макетов микропроцессорных ЦСЧ прямого синтеза частот
4.4. Микропроцессорный блок управления двухкольцевым СЧ
ВЫВОДЫ ПО 4 ГЛАВЕ
Заключение

Современный этап развития радиотехники характеризуется, как известно, быстрым развитием и усложнением радиотехнических устройств и систем связи. Необходимость такого развития радиотехнических систем обусловлена решением как текущих народно-хозяйственных задач, так и задач, направленных на развитие техники связи в будущем. В этой связи в настоящее время актуальна задача разработки новейших высокоэффективных систем связи, удовлетворяющих повышенным требованиям. Для успешного решения этой задачи в современных условиях необходимо разрабатывать аппаратуру, обладающую большими функциональными возможностями.
Большое внимание в последнее время уделяется разработке высокоэффективной мобильной аппаратуры, предназначенной для работы в составе наземных транспортных средств, а также на борту летательных аппаратов. Для передачи сообщений в такой аппаратуре часто используют сложные сигналы, ширина спектра которых значительно превышает величину, необходимую для передачи сообщений. Применение сложных сигналов позволяет реализовать высокую помехоустойчивость системы связи и повысить эффективность ее работы. Вместе с тем усложнение передаваемого сигнала приводит к усложнению и приемных устройств, реализующих разнообразные алгоритмы оптимального приема таких сигналов. Поэтому большое развитие получают ЦВМ, непосредственно реализующие эти алгоритмы работы. В результате усложнения приемной и передающей аппаратуры комплекса связи возникают проблемы, связанные с уменьшением габаритов и веса аппаратуры. Это приводит к необходимости совершенствования всех устройств аппаратуры связи путем использования новейших достижений микроэлектроники и вычислительной техники.

-го

-го

"К > ****'
т — 1 1 К - = 32 , А = ^ 2/а/т

—1-4—! Н-+- ——1—1—1 >—> - N
1 3 5 7 9 II 13 15 17 19 21 23 25 27 29
С, сдБ)
Н = 32 , Д = 4, 3///Т
I 3 5 7 9 II 13 15 17 19 21 23 25 27 29
0% СдБ)
4-Н-

/V = 128, ‘/г = 8,
*-++■
■Ин

+-Н-

■Н“
■4+

I 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 .46 50 54
£(дБ)

4-Д

/V = 128, /? = 8, ^1/Ут
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 '
Рис.2.2. Результаты расчета спектральных характеристик синтезаторов,строящихся с использованием функций Уолша при ЧыХ > 1/Л^Т.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.117, запросов: 967