Academic literature on the topic 'Цифровий синтезатор'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Цифровий синтезатор.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Цифровий синтезатор"

1

Викторов, Дмитрий Сергеевич, Екатерина Владимировна Пластинина, and Елена Валерьевна Самоволина. "Justification of requirements for digital signal synthesizers for various types of radar." Herald of Tver State University. Series: Applied Mathematics, no. 4 (December 23, 2020): 43–55. http://dx.doi.org/10.26456/vtpmk604.

Full text
Abstract:
В работе обосновываются требования к уровню искажений радиолокационных станций с импульсным и квазинепрерывным излучением, построенных на основе цифровых синтезаторов сигналов четырех типов: цифровых синтезаторах отсчетов напряжения и цифровых синтезаторах отсчетов фазы с равномерной дискретизацией, цифровых синтезаторах отсчетов напряжения и цифровых синтезаторах отсчетов фазы с неравномерной дискретизацией. При построении задающего устройства РЛС возникает вопрос о выборе типа цифрового синтезатора сигналов. Основными исходными критериями при этом являются максимальный рабочий диапазон цифрового синтезатора и уровень внутриполосных искажений. При выборе типа цифрового синтезатора сигналов необходимо учитывать большое количество факторов, основными из которых являются сложность исполнения формирователя цифровых отсчетов, возможность реализации формирователя цифровых отсчетов с требуемым быстродействием и количеством разрядов [1, 2]. При предъявлении требований к суммарному уровню искажений используется критерий допустимого снижения вероятности правильного обнаружения по сравнению с её потенциальным значением при фиксированной вероятности ложной тревоги. Исходя из данного критерия в импульсных РЛС максимальное относительное среднеквадратическое значение искажений взаимокорреляционной функции сигнала с угловой модуляцией, формируемого цифровым синтезатором, не должно превышать $D_{\\delta x}\\le $-(51...67) дБ. В РЛС с квазинепрерывным излучением максимальное относительное среднеквадратическое значение искажений автокорреляционной функции сигнала с угловой модуляцией не должно превышать $D_{\\delta }\\le $-(80...120) дБ. Количество разрядов квантования фазы, напряжения и компенсации временной задержки в цифровых синтезаторах сигналов зависит не только от максимального относительного среднеквадратического значения искажений взаимокорреляционной функции но и от количества отсчетов сигнала с угловой модуляцией. Поэтому первоначально необходимо выбрать эталонную частоту цифрового синтезатора сигналов, задаваясь видом модуляции и эффективной шириной спектра сигнала с угловой модуляцией исходя из ТТХ РЛС. The paper substantiates the requirements for the level of distortion of radar stations with pulsed and quasi-continuous radiation, built on the basis of digital signal synthesizers of four types: digital synthesizers of voltage counts and digital synthesizers of phase counts with uniform sampling, digital synthesizers of voltage counts and digital synthesizers of phase counts with uneven sampling. When building a radar master device, the question arises about choosing the type of digital signal synthesizer. The main initial criteria are the maximum operating range of the digital synthesizer and the level of in-band distortion. When choosing the type of digital signal synthesizer, you must take into account a large number of factors, the main of which are the complexity of the execution of the digital readout shaper, the possibility of implementing a digital readout shaper with the required speed and number of digits [1, 2]. When making requirements for the total level of distortion, the criterion of acceptable reduction of the probability of correct detection in comparison with its potential value for a fixed probability of false alarm is used. Based on this criterion, in pulse radars, the maximum relative RMS value of the distortion of the intercorrelation function of a signal with angular modulation generated by a digital synthesizer should not exceed $D_{\\delta x}\\le $-(51...67) dB. In a radar with quasi-continuous radiation, the maximum relative mean-square value of the distortion of the autocorrelation function of the signal with angular modulation should not exceed $D_{\\delta }\\le $- (80...120) dB. The number of bits of phase quantization, voltage and time delay compensation in digital signal synthesizers depends not only on the maximum relative RMS value of the distortion of the intercorrelation function, but also on the number of samples of the signal with angular modulation. Therefore, initially you need to select the reference frequency of the digital signal synthesizer, setting the type of modulation and the effective spectrum width of the signal with angular modulation based on the tactical and technical characteristics radar.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Рябов, И. В., И. В. Стрельников, П. М. Юрьев, and Н. В. Дегтярев. "ЦИФРОВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ СИНТЕЗАТОР СЛОЖНЫХ СИГНАЛОВ." Приборы и техника эксперимента, no. 6 (2018): 25–33. http://dx.doi.org/10.1134/s0032816218050270.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Рябов, И. В., С. В. Толмачев, and Д. А. Чернов. "Цифровой вычислительный синтезатор сложных широкополосных сигналов." Приборы и техника эксперимента 2014, no. 4 (2014): 49–54. http://dx.doi.org/10.7868/s0032816214040119.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Рябов, И. В., И. В. Стрельников, and Н. В. Дегтярев. "ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ЦИФРОВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ СИНТЕЗАТОР СЛОЖНЫХ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ." Приборы и техника эксперимента, no. 4 (2021): 23–32. http://dx.doi.org/10.31857/s0032816221040091.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Петров, А. А., and В. В. Давыдов. "Цифровой синтезатор частоты для атомных часов на парах Cs, "Радиотехника и электроника"." Радиотехника и электроника, no. 3 (2017): 300–304. http://dx.doi.org/10.7868/s0033849417030160.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Дзігора, О. М., В. А. Таршин, and Г. С. Залевський. "Цифроаналоговий метод формування сигналів із адаптивно змінюваними параметрами." Системи обробки інформації, no. 2(161), (June 15, 2020): 7–15. http://dx.doi.org/10.30748/soi.2020.161.01.

Full text
Abstract:
Розглядаються особливості цифроаналогового формування радіолокаційних зондувальних сигналів, що забезпечують низький рівень бічних пелюсток сигналів на виході пристрою обробки. Обговорюються можливості використання комбінованих цифроаналогових формувачів, побудованих на основі цифрових синтезаторів прямого цифрового синтезу та квадратурних модуляторів, в уніфікованих збуджувачах радіопередавальних пристроїв перспективних багатофункціональних радіолокаційних станцій. Пропонується удосконалена математична модель пристрою квадратурного цифроаналогового формування сигналів із складними законами модуляції параметрів.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

HULA, I. V., L. V. KARPOVA, V. M. MELNYCHUK, and O. I. POLIKAROVSKYKH. "METHOD OF REDUCING PERIODIC COMPONENT NOISES DIGITAL SYNTHESIZERS DIRECT SYNTHESIS." HERALD of Khmelnytskyi national university 271, no. 2 (March 2019): 150–59. http://dx.doi.org/10.31891/2307-5732-2019-271-2-150-159.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Семёнов, Геннадий Вячеславович, Ирина Станиславовна Краснова, Сергей Игоревич Хвыля, and Дмитрий Николаевич Балаболин. "Влияние акустического замораживания на показатели структуры сублимированной клубники." Хранение и переработка сельхозсырья, no. 3 (September 30, 2019): 29–41. http://dx.doi.org/10.36107/spfp.2019.175.

Full text
Abstract:
Исследование посвящено вопросам изменения структуры клубники, предварительно замороженной традиционным способом в условиях естественной конвекции или замороженной с наложением микровибрации. Микровибрацию создавали в воздушной среде морозильной камеры в лабораторном устройстве ABAT-20/1-AEF, оснащенным цифровым синтезатором частот оригинальной конструкции, с генерации электромагнитных полей мощностью от 1 до 500 Вт/м3 с пакетами одно и двух полярных прямоугольных импульсов в диапазонах частот 10 мГц – 5000 кГц. Замороженные в двух вариантах ягоды подвергали вакуумной сублимационной сушке на оригинальном лабораторном стенде СВП-0,36. Температура сублимации составляла минус 30 + 1°C, на этапе досушки температура была равной 38-40 °C. Общая длительность цикла высушивания составила 14-16 часов в зависимости от размера ягод. Ягоды сушили до конечной влажности 1,7%. В высушенных образцах изучали микроструктуру и оценивали показатели пенетрации, предельного напряжения сдвига, водопоглощения, определяли сорбционные свойства и органолептические показатели. Отмечено, что наложение микровибрации позволяет формировать мелкокристаллическую структуру льда и обеспечивать сохранность тканевых структур в высушенных продуктах. Исследования микроструктуры показали, что уровень сохранности клеточных структур при наложении микровибрации составляет 60-70%, в сопоставлении с 25-30% при традиционном замораживании. Выявлено, что применение микровибрации в процессах замораживания позволяет улучшить структурно-механические характеристики высушенных ягод клубники и их сохранность в процессе фасовки и транспортировки. Органолептические показатели у исследуемых образцов при двух вариантах замораживания остаются практически одинаковыми. В результате проведенных исследований отмечено, что наибольший эффект от наложения микровибраций отмечен для ягод меньшего размера.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Dissertations / Theses on the topic "Цифровий синтезатор"

1

Недосєков, К. М. "Цифровий синтезатор сигналів довільної форми." Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75669.

Full text
Abstract:
Робота містить: 112 сторінок, 56 рисунків, 14 таблиць, 21 джерел літератури. Об'єктом дослідження роботи є синтезатор сигналів довільної форми. Мета роботи полягає в розробці пристрою для синтезу сигналів на базі мікроконтролера та програмованої логічної інтегральної схеми. В ході виконання роботи була розглянуті методи синтезу частот. Також були розглянуті типи синтезаторів сигналів довільної форми. За основу пристрою, що проектується, був взятий апаратний драйвер FT232BM, мікроконтролер ATmega8-16AU, програмована логічна інтегральна схема ЕРМ3128АТС100-7, оперативна пам’ять AS7С34096А та цифро-аналоговий перетворювач AD9765. Було розроблено, структурну, функціональну та принципову схеми. Також було розроблено програмне забезпечення для мікроконтролера.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Цімар, Валерій Олександрович. "Проєктування радіопередавального пристрою з цифровим синтезатором сітки частот." Бакалаврська робота, Хмельницький національний університет, 2021. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10371.

Full text
Abstract:
Кваліфікаційний проєкт присвячено проектуванню радіопередавального пристрою з цифровою модуляцією та цифровим синтезатором сітки частот. У відповідності до розділів проєкту було проведено аналітичний огляд літературних джерел де встановлено особливості побудови та проєктування радіопередавальних пристроїв з цифровою модуляцією, були визначені основні вимоги до радіопередавачів, розглянуто принципи формування сигналів амплітудної маніпуляції. На підставі аналізу отриманих даних, було розраховано структурну схему радіопередавального пристрою, проведено електричні розрахунки вихідного та передвихідного каскадів генераторів зовнішнього збудження. В якості елементної бази для побудови збудника було використано цифровий синтезатор на мікросхемі DDS типу AD9850. До структури радіопередавального пристрою входять також ключ-маніпулятор на мікросхемі MAX4715, мікроконтролер ATMEGA 8, тональний модулятор на мікросхемі RF9908. Була розрахована сітка частот на виході синтезатора та визначено коефіцієнт поділу для заданої кількості каналів.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Ковальов, М. О. "Дослідження вимірювального низькочастотного генератора на основі спеціалізованого мікроконтролера." Thesis, Київський національний університет технологій та дизайну, 2018. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11476.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Бабій, Олег Миколайович. "Пристрій приймання та оброблення сигналів з мікроконтролерним керуванням." Бакалаврська робота, Хмельницький національний університет, 2021. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10303.

Full text
Abstract:
Кваліфікаційна робота присвячена проєктуванню пристрою приймання та оброблення сигналів з мікроконтролерним керуванням. Приймальний пристрій забезпечує приймання сигналів середньохвильового (СХ) та ультрахвильового (УКХ2) діапазону та складений за супергетеродинною схемою. До складу пристрою входить блок мікроконтролерного керування який забезпечує додаткові функції. В розрахунковому розділі проведено розрахунок вхідних кіл приймального пристрою, вибір та проєктування схеми приймача на мікросхемах, розрахунок синтезатора сітки частот, низькочастотного тракту приймача. Окремим пунктом описано принципи керування приймачем та додатковими функціями. Для керування синтезатором частоти використано мікроконтролер PD5488A. Окремо проведений розрахунок цифрового фільтру.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography