❶ 试用MSI器件(译码器)设计三变量一致性判决电路。大学数字逻辑问题,急!!!
急?也不出点银子?
❷ 4ask抽样判决用matlab怎么搭建电路图
1、将所需的各电路元件复制到模型编辑窗口中。(对各元件点击左键并按住拖入即可,对重复的元件可在编辑窗口中按右键拖动)。
2、对各元件进行赋值。双击元件图标弹出参数对话框,修改参数并确定。
3、连接电路。Matlab7.0无连线器类模块,只需按左键从一端头拖至另一端头即可。对分支按右键拖动。连接完成后还应该在电路的输出端加一个电压测量元件,并将输出送给普通的Out1模块。
4、仿真设置。建立好Simulink模型后就可以启动仿真过程,最简单的方法是按下Simulink工具栏下的“启动仿真按钮”。启动仿真过程后将以默认参数进行仿真。
❸ labview中抽样判决器怎么实现
在这里不能抽样判决的符号,我答题给你说一下其原理。在labview里面有一个大于号三角符号,其功能是比较两个数的大小,然后接着在numeric--comparison--select 选择器,这样就可以实现抽样判决大小了。想要图片给我邮箱都可以。
❹ 用74LS138设计判决电路
逻辑电路图
❺ 与模拟解调相比,为什么在数字解调电路中增加了抽样判决器
摘要 抽样判决器:在传输特性不理想及噪声背景下,在规定时刻(由位定时脉冲控制)对将接收滤波器的输出波形进行抽样判决,以恢复或再生基带信号。
❻ 什么是判决电路
一种简单的情况复就是多数表制决电路。比如判断一个运动员的成绩是否有效,可以设3个裁判,给出一定的判决条件,如:主裁判和至少一名副裁判判断合格就合格。具体电路设计网上很多,搜索多数表决电路就能找到,比较简单。
❼ 硬件电路如何实现信号的抽样判决
看你地图是整形啊。
抽样判决,就是滤波器,你可与使用抽样滤波器来实现;你设计一个滤波器就行了。
❽ 什么是抽样判决器
抽样判决器:在传输特性不理想及噪声背景下,在规定时刻(由位定时脉冲控制)对将接收滤波器的输出波形进行抽样判决,以恢复或再生基带信号。
抽样判决器包括抽样、判决及码元形成,经抽样、判决后将码元再生,即可恢复出数字序列。定时抽样脉冲(位同步信号)是很窄的脉冲,通常位于每个码元的中央位置,其重复周期等于码元的宽度。
非相干解调首先将得到的信号进行带通滤波后滤除载波频率以外的噪声以及干扰,使得信号可以完整的通过,再经过全波整流器输出正极端的包络曲线,然后经过低通滤波器或者整流模块输出基带包络信号,再经过抽样判决器输出基带二进制信号。
其中的抽样判决模块用到的抽样定时脉冲信号与每一个码元的周期相同,并且在码元的中间位置进行抽样。
(8)判决器电路扩展阅读
在接收端,信号的解调方法有两种,一种为相干解调法,另一种叫非相干解调法也叫包络检波法。如图所示为相干解调和非相干解调的原理框图。
非相干解调首先将得到的信号进行带通滤波后滤除载波频率以外的噪声以及干扰,使得信号可以完整的通过,再经过全波整流器输出正极端的包络曲线,然后经过低通滤波器或者整流模块输出基带包络信号,再经过抽样判决器输出基带二进制信号。
其中的抽样判决模块用到的抽样定时脉冲信号与每一个码元的周期相同,并且在码元的中间位置进行抽样。
包络检波各个部分的输出时间波形图, 最终输出的波形在时间上相对于原基带二进制信号有一定的延时,这是硬件部分进行信号处理时无法避免的,在信号速率不大的情况下这种延时可以忽略。
相干载波与原调制的载波信号必须同频同相,理论上来说虽然在信号中确实存在着载波分量,但是由于提取载波分量的过程需要加上额外的电路,会给设备增加复杂度。
因此,一般情况下均采用非相干解调的方式还原信号。幅移键控调制的方式出现较早,实现虽然容易,但相对于其他方式来说抗干扰能力不强,因此在实际中不常使用。
另外一种常用的解调方法是过零检测法,过零检测法根据信号的过零点的大小来检测已调信号中频率的变化。输入的已调信号首先经过限幅或者与零点的比较产生方波或者矩形波,该方波信号经微分电路后生成锯齿波,由于方波是双极性的。
所以锯齿波有正负之分,后面还要加上整流电路将负的锯齿波翻转到正方向,再经脉冲成型电路后形成与频率变化相对应的矩形脉冲序列,最后经低通滤波滤除高次谐波后恢复出与原信号对应的基带数字信号。
❾ matlab中信号解调过程中抽样判决器如何实现
原信号为A,解调信号为B,假设阈值是K,即大于K判1,小于K判0,只要这么一句就行:
B=1*(A>K);
❿ 2ask通信系统中的取样判决器用simulink怎么设计
matlab本身就是离散系统,是按步长定点计算结果的。不知道你所说零阶保持器是何作用?如果是为两个不同运行步长的子系统进行数据传输,你可以采用rate transition自己设定sample time。如果只是想保持前一时刻的值,用unit delay好了,就1/z那个提交回答