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zoom-fft 文章

FFT相关原理及使用注意事项

  • 在信号分析与处理中,频谱分析是重要的工具。FFT(Fast Fourier Transform,快速傅立叶变换)可以将时域信号转换至频域,以获得信号的频率结构、幅度、相位等信息。该算法在理工科课程中都有介绍,众多的仪器或软件亦集成此功能。FFT实用且高效,相关原理与使用注意事项也值得好好学习。一、何为FFT对于模拟信号的频谱分析,首先得使用ADC(模拟数字转换器)进行采样,转换为有限序列,其非零值长度为N,经DFT(离散傅立叶变换)即可转化为频域。DFT变换式为:在上式中,N点序列的DFT需要进行N2次复
  • 关键字: 频谱分析  FFT  

基 2 FFT 算法的模块化硬件实现与比较

  • 随着快速傅里叶变化(FFT)在信号处理应用领域的广泛应用,不同场合对硬件实现的 FFT 算法结构提出了多样化的要求,针对这种需求在硬件编程设计中将 FFT 分割成模块化的三部分:数据存储重排模块、旋转因子调用模块、蝶形运算模块。通过时序调用可组成不同结构的 FFT 处理器,实现流水结构与递归结构两种方案,分别侧重于处理速度与资源占用量两方面的优势。在FPGA硬件设计中使用 Verilog 语言完成代码编程,实现了两种结构的 512 点基 2 算法的快速傅里叶变换,使用 Modelsim 完成功能仿真。与
  • 关键字: FFT  硬件实现  基 2 算法  模块化设计  流水线结构  递归结构  201902  

【实用指南】教你使用FFT和示波器

  • 【实用指南】教你使用FFT和示波器-本文讨论了一些重要的FFT特性,解释了如何利用这些特性设置FFT以实现高效的分析。等下次你要在示波器中使用FFT时希望能助你一臂之力。 本文讨论了一些重要的FFT特性,解释了如何利用这些特性设置FFT以实现高效的分析。 快速傅里叶变换(FFT)是20世纪70年代微处理器进入商业设计时首次出现的。
  • 关键字: 示波器  fft  

基于SP061A实现心电数据的FFT与压缩

  • 在SP061A 单片机上实现对ECG信号的FFT、滤波和压缩。合理组织SP061A的硬件资源,并采取数据分段长度可选、避开高频分量的计算和简易的数据压缩算法,使存储开销、运算速度和精度满足实用要求。
  • 关键字: SP061A  心电数据  FFT  压缩  

基于FFT IP核的数字脉冲压缩系统设计

  • 本文基于快速傅里叶IP核可复用和重配置的特点,实现一种频域的FPGA数字脉压处理器,能够完成正交输入的可变点LFM信号脉冲压缩,具有设计灵活,调试方便,可扩展性强的特点。
  • 关键字: 脉冲压缩  FFT  并行流水  

基于凌阳单片机SPCE061A和FPGA的音频信号分析仪的设计

  • 传统的完全由单片机控制的音频信号分析仪由于实时性差、稳定性不好等缺点而无法得到广泛应用。本文设计的基于FFT方法的音频信号分析仪,通过快速傅里叶变换(FFT)把被测的音频信号由时域信号转换为频域信号,将其分解成分立的频率分量,利用FPGA(EP2C8Q208C8N)实现FFT算法,由凌阳单片机SPCE061A控制分析结果的显示等人机交互接口功能。
  • 关键字: FFT  实时性  音频信号分析仪  

基于VHDL和高精度浮点运算器的基2 FFT在FPGA上的设计仿真

  • 基于IEEE浮点表示格式及FFT算法,提出一种基2FFT的FPGA方法,完成了基于FPGA高精度浮点运算器的FFT的设计。利用VHDL语言描述了蝶形运算过程及地址产生单元,其仿真波形基本能正确的表示输出结果。
  • 关键字: 蝶形运算  FFT  FPGA  

基于FFT IP核的数字脉压处理器的实现

  • 本文基于快速傅里叶IP核可复用和重配置的特点,实现一种频域的FPGA数字脉压处理器,能够完成正交输入的可变点LFM信号脉冲压缩,具有设计灵活,调试方便,可扩展性强的特点。
  • 关键字: 数字脉冲压缩  FFT  IP  

信号处理器设计

  • 该系统很好的实现了3G移动终端处理功能,但实际环境比仿真环境更复杂,需要给出解决办法,然后再验证。目前该方案实现了384 kb/s工作,使用3个时隙(每个时隙128 kb/s)
  • 关键字: MAX2410  FFT  FPGA  

利用频谱信号分析限制RF功率和寄生噪音辐射

  • 射频功率的频域测量是利用频谱和向量讯号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪音辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。
  • 关键字: 频谱信号分析  RF功率  寄生噪音辐射  FFT  精密度  

提升示波器波形质量,要靠OFF/ENVELOPE/AVERAGE这三种算法?

  • 我们在前两篇文章中介绍了示波器的波形抽取模式和内插模式,用户可以根据需要提高或者降低波形采样率,更好地还原信号。这篇文章我们将讨论示波器如何针对多次采集的波形通过适当算法产生新的波形,获得特别的应用价值。
  • 关键字: 示波器  FFT  ADC  

一种基于FPGA的群路信号数字分路实现结构

  • 由于具有高集成度、高速、可编程等优点,现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)已经被广泛应用于中高速群路解调处理领域。数字分路技术是全数字群解调器的重要组成部分,也是群解调器实现过程中消
  • 关键字: 数字分路  FFT  FPGA  

基于FPGA流水线结构并行FFT的设计与实现

  • 离散傅里叶变换DFT在通信、控制、信号处理、图像处理、生物信息学、计算物理、应用数学等领域中有着广泛的应用。FFT算法是作为DFT快速算法提出的,它将长序列的DFT分解为短序列的DFT,大大减少了运算量。FFT的FPGA实
  • 关键字: FFT  FPGA  流水线  并行处理  

基于FPGA IP核的FFT实现与改进

  • 摘要 利用FPGA IP核设计了一种快速、高效的傅里叶变换系统。针对非整数倍信号周期截断所导致的频谱泄露问题,提出了一种通过时输入信号加窗处理来抑制频谱泄露的方法。利用Modelsim和Matlab对设计方案进行了仿真,同
  • 关键字: FFT  FPGA  IP核  加窗处理  

异常信号的捕获与分析

  •   摘要:异常信号隐蔽性高,分析难度大,使得无数工程师都败倒在她的石榴裙下,但因其在信号的分析与调试过程中影响很大,工程师们不得不屡败屡战,一路坎坷前行。本文将结合实例进行分析,分享了一种新颖而实用的异常信号捕获方法,也许会让你耳目一新。  一、找出异常信号  Step1:观察异常  如何知道是否存在异常信号?  耳听为虚,眼见为实,ZDS2000系列示波器提供了一种最简单、有效的方式——无限余辉,可以让捕获到的信号一直停留在显示上,再配上ZDS2000系列示波器特有的330K“波形刷新率”,在高波形刷新
  • 关键字: 异常信号  FFT  
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