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傅立叶变换
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2015-04-20 使用示波器频域方法分析电源噪声
本文是使用频域方法分析电源噪声的一个案例,在观察时域波形无法定位故障时,通过FFT(快速傅立叶变换)方法进行时频转换,将时域电源噪声波形转换到频域进行分析。电路调试时,从时域和频域两个角度分别来查看信号特征,可以有效地加速调试进程。
2011-07-18 (多图) 基于TMS320LF2407的FFT算法的实现及应用
傅立叶变换是一种将信号从时域转变为频域表示的变换形式,它是数字信号处理中对信号进行分析时经常采用的一种方法。信号的一些特性在时域总是表现得不明显,通过傅里叶算法,将其变换到频域,其特性就一目了然。例如,来自供电系统的干扰在时域上总是不易识别,但是在频域上就可以很清晰地看到50~60 Hz的离散谐波。
2010-09-01 高速数据处理平台ADT-S6455P
该平台采用一片Altera Stratix II系列高密度FPGA以及一颗TI高性能定点DSP TMS320C6455作为运算核心,集成大容量DDR2、FIFO等高速动态存储器,可实现诸如多级滤波、傅立叶变换、图像数据处理、雷达信号分析等各种复杂的数字信号处理应用及算法评估。
2009-09-25 (多图) 基于TMS32OLF24O7的FFT算法的实现及应用
傅立叶变换是一种将信号从时域转变为频域表示的变换形式,它是数字信号处理中对信号进行分析时经常采用的一种方法。信号的一些特性在时域总是表现得不明显,通过傅里叶算法,将其变换到频域,其特性就一目了然。例如,来自供电系统的干扰在时域上总是不易识别,但是在频域上就可以很清晰地看到50~60 Hz的离散谐波。
2007-12-26 ARBOR模块计算机在核磁共振成像系统中的应用
磁共振(magnetic resonance,MR)现象早在1945年由布洛克领导的斯坦福小组和普塞尔领导的麻省理工学院小组分别独立地发现。但直到20世纪60年代,高磁场、高分辨率和采用傅立叶变换技术的波谱仪诞生后,磁共振在生物学领域的应用才有了实质性的进展。
2006-08-26 (多图) 利用低功耗微控制器开发FFT应用
今天的低功耗微控制器(μC)也开始集成原先只存在于大型微处理器、ASIC和DSP中的外设功能,使我们有可能以很低的功耗实现复杂的算术运算。本文讨论一种快速傅立叶变换(FFT)应用,并在一个含有单周期硬件乘法器的低功耗μC上实现该应用。
2006-07-08 Actel
Actel提供具有诸如滤波和域变换等信号处理能力的单芯片、非易失性FPGA技术。它的DirectCore系统IP块瞄准Actel器件应用。该公司通过CoreFIR(有限脉冲响应)IP内核发生器和CoreFFT(快速傅立叶变换)IP内核发生器支持内核生成。这些灵活的内核使Actel FPGA具有固件错误(firm errors)的免疫特性以及辐射承受能力,它们还具有上电激活能力,这样便允许它们可以应用在要求不需上电延迟的军用、通信、航空和医疗等应用中。
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