一种基于单片机的获取分频频率控制字的方法

    公开(公告)号:CN105652660A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610009871.9

    申请日:2016-01-07

    CPC classification number: G05B13/042

    Abstract: 本发明公布了一种基于单片机的获取分频频率控制字的方法,包括以下步骤:先获取分频频率控制字的整数部分,再分别计算分频频率控制字高位小数部分和低位小数部分的方法,高位小数和低位小数部分组成分频频率控制字的小数部分。通过分频频率控制字的整数部分和小数部分即可确定最后的频率。采用本发明的方法,可以用低精度的单片机计算获得高精度的结果。特别是对只能进行双字节除法运算的片机或无专用的除法器的芯片;降低了对硬件处理器的要求。能够满足当前对于高精度运算的需求。

    短波发射机用数字鉴相方法及鉴相器

    公开(公告)号:CN108900192A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810684389.4

    申请日:2018-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种短波发射机用数字鉴相方法及鉴相器,采集末级放大器的输入信号、输出信号;获取输入信号的基带I/Q信号、获取输出信号的基带I/Q信号;对输入信号的基带I/Q信号进行幅相分离,得到输入信号的幅度和相位;采用坐标旋转数字计算方法对输出信号的基带I/Q信号进行幅相分离,得到输出信号的幅度和相位;计算输入信号的相位与输出信号的相位的差值,即为末级放大器的鉴相值。鉴相器包括采样模块、变频模块、幅相分离模块、计算模块。本发明采用数字直接采样的方式,相位测量范围达到了0~360度,可以达到很高的分辨率。采用本发明的幅相分离的处理后,发射机可以带音周调谐,缩短了发射机准备播出的时间。

    同一调频信号的重复多路信号的调制方法及其装置

    公开(公告)号:CN104702548B

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201310670467.2

    申请日:2013-12-07

    Abstract: 本发明提出一种同一调频信号的重复多路信号的调制装置,包括模数转换器、调制器、第一相位累加器、第二相位累加器、第一cordic运算器、第二cordic运算器、数字除法器、数字乘法器、数模转换器;其中,该模数转换器进行模数转换,与调制器、第一相位累加器及第二相位累加器连接,并将转换得到的数字信号传送至调制器、第一相位累加器及第二相位累加器;该第一cordic运算器与第一相位累加器、数字除法器连接,同时,该第二cordic运算器与第二相位累加器、数字除法器连接;该数字乘法器与调制器、数字除法器连接,该数模转换器与数字乘法器连接,并进行数模转换。

    调频数模同播的实现方法和装置

    公开(公告)号:CN103856278B

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201210510639.5

    申请日:2012-11-30

    Abstract: 本发明是关于调频数模同播的实现方法和装置,其中的方法包括:接收模拟音频信号和数字音频信号;将模拟音频信号进行数字量化处理,以获得数字量化处理后的音频信号;对数字量化处理后的音频信号进行模拟调频基带调制处理,并对数字音频信号进行基带调制处理,以获得模拟调频I路信号、模拟调频Q路信号、数字音频I路信号以及数字音频Q路信号;将模拟调频I路信号、模拟调频Q路信号、数字音频I路信号和数字音频Q路信号在基带进行信号合成处理,生成I、Q两路正交的复合基带信号;对上述复合基带信号进行射频调制处理。本发明有效减少了调频数模同播实现过程中对射频通道资源的占用。

    调频数模同播的实现方法和装置

    公开(公告)号:CN103856278A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210510639.5

    申请日:2012-11-30

    Abstract: 本发明是关于调频数模同播的实现方法和装置,其中的方法包括:接收模拟音频信号和数字音频信号;将模拟音频信号进行数字量化处理,以获得数字量化处理后的音频信号;对数字量化处理后的音频信号进行模拟调频基带调制处理,并对数字音频信号进行基带调制处理,以获得模拟调频I路信号、模拟调频Q路信号、数字音频I路信号以及数字音频Q路信号;将模拟调频I路信号、模拟调频Q路信号、数字音频I路信号和数字音频Q路信号在基带进行信号合成处理,生成I、Q两路正交的复合基带信号;对上述复合基带信号进行射频调制处理。本发明有效减少了调频数模同播实现过程中对射频通道资源的占用。

    一种同时输出多个频道的数字电视激励器

    公开(公告)号:CN105306846A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510828976.2

    申请日:2015-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种同时输出多个频道的数字电视激励器,包括时钟分配电路,时钟分配电路通过锁相环路连接有N条并联设置的时钟电路,N≥2;所述时钟电路包括参考时钟和数据时钟;参考时钟和数据时钟并联设置;每个时钟电路连接一个单一频道处理装置;单一频道处理装置依次连接信号合成装置和信号后处理装置;时钟分配电路、单一频道处理装置和信号后处理装置均与控制系统相连。本发明的结构简单,使用方便,即降低了激励器的硬件成本,又保证了各频道的工作频率可以在整个电视频段内任意设置,不再受信号带宽的限制,实现了真正意义上的多频道激励器,满足了多个频道的信号发射需求和数字电视在边远地区多频道、低成本的应用。

    同一调频信号的重复多路信号的调制方法及其装置

    公开(公告)号:CN104702548A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201310670467.2

    申请日:2013-12-07

    Abstract: 本发明提出一种同一调频信号的重复多路信号的调制装置,包括模数转换器、调制器、第一相位累加器、第二相位累加器、第一cordic运算器、第二cordic运算器、数字除法器、数字乘法器、数模转换器;其中,该模数转换器进行模数转换,与调制器、第一相位累加器及第二相位累加器连接,并将转换得到的数字信号传送至调制器、第一相位累加器及第二相位累加器;该第一cordic运算器与第一相位累加器、数字除法器连接,同时,该第二cordic运算器与第二相位累加器、数字除法器连接;该数字乘法器与调制器、数字除法器连接,该数模转换器与数字乘法器连接,并进行数模转换。

    基于UDP的语音数据业务的数据传输方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN103856445A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210504545.7

    申请日:2012-11-30

    Abstract: 本发明是有关于基于UDP的语音数据业务的数据传输方法、装置和系统,其中的方法包括:接收端在侦听到需要接收的基于UDP的语音数据业务的数据时,将该数据缓存到缓存模块中,在第一FIFO中存储该数据的缓存地址指针;在没有侦听到数据且第一FIFO为非空时,从第一FIFO中读取缓存地址指针,根据该缓存地址指针对缓存模块中的对应数据进行解析处理,在第二FIFO中存储处理后的数据的缓存地址指针;在没有侦听到数据、第一FIFO为空、且第二FIFO为非空时,从第二FIFO中读取缓存地址指针,并根据该缓存地址指针对缓存模块中的对应数据进行缓存释放处理。本发明有效降低了基于UDP的语音数据业务的数据传输的实现成本。

    将ASI码流转换为SPI码流的方法及实现该方法的接口电路

    公开(公告)号:CN101835036B

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN200910079926.3

    申请日:2009-03-13

    Inventor: 殷英 梁富林

    Abstract: 本发明属于数字电视激励器领域,尤其是一种将ASI码流转换为SPI码流的方法及实现该方法的接口电路。由专用芯片CY7B933转成SPI码流输入FPGA芯片,用FPGA编程实现A/B路码流自动切换,监测当前输入码速,查找同步后将数据送入缓存器、根据控制信道中的信道编码相关的信息查出相应的净荷码流码率要求,向DDS送出控制信号,将DDS输出调到需要的时钟频率上,在此时钟作用下,通过插入空包对码流进行规定的的码速调整。为保证PCR抖动在标准规定范围内,进行PCR校正,最终使输出码流成为数字调制器接收的SPI同步并行码流。优点是:输出频率稳定,节约接口硬件资源,降低系统成本;新的PCR校正方法,算法简单,容易实现,减少了系统资源的占用。

    一种基于单片机的获取分频频率控制字的方法

    公开(公告)号:CN105652660B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201610009871.9

    申请日:2016-01-07

    Abstract: 本发明公布了一种基于单片机的获取分频频率控制字的方法,包括以下步骤:先获取分频频率控制字的整数部分,再分别计算分频频率控制字高位小数部分和低位小数部分的方法,高位小数和低位小数部分组成分频频率控制字的小数部分。通过分频频率控制字的整数部分和小数部分即可确定最后的频率。采用本发明的方法,可以用低精度的单片机计算获得高精度的结果。特别是对只能进行双字节除法运算的片机或无专用的除法器的芯片;降低了对硬件处理器的要求。能够满足当前对于高精度运算的需求。

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