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电气工程代写|FPGA Verilog programming代写|EGCP446 Combinatorial Always-block

如果你也在 怎样代写FPGA Verilog programming EGCP446这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。FPGA Verilog programming标准化为IEEE 1364,是一种用于电子系统建模的硬件描述语言(HDL)。它最常用于设计和验证数字电路的寄存器传输的抽象水平。它也被用于模拟电路和混合信号电路的验证,以及遗传电路的设计。2009年,Verilog标准(IEEE 1364-2005)被并入SystemVerilog标准,形成了IEEE 1800-2009标准。从那时起,Verilog正式成为SystemVerilog语言的一部分。目前的版本是IEEE标准1800-2017。

FPGA Verilog programming这样的硬件描述语言与软件编程语言相似,因为它们包括描述传播时间和信号强度(灵敏度)的方法。有两种类型的赋值运算符;阻塞式赋值(=),和非阻塞式赋值(<=)。非阻塞式赋值允许设计者描述一个状态机的更新,而不需要声明和使用临时存储变量。由于这些概念是Verilog语言语义的一部分,设计者可以以一种相对紧凑和简洁的形式快速编写大型电路的描述。在Verilog问世的时候(1984年),Verilog对于已经在使用图形化原理图捕获软件和专门编写的软件程序来记录和模拟电子电路的电路设计人员来说,是一个巨大的生产力改进。

FPGA Verilog programming代写,免费提交作业要求, 满意后付款,成绩80\%以下全额退款,安全省心无顾虑。专业硕 博写手团队,所有订单可靠准时,保证 100% 原创。最高质量的FPGA Verilog programming作业代写,服务覆盖北美、欧洲、澳洲等 国家。 在代写价格方面,考虑到同学们的经济条件,在保障代写质量的前提下,我们为客户提供最合理的价格。 由于作业种类很多,同时其中的大部分作业在字数上都没有具体要求,因此FPGA Verilog programming作业代写的价格不固定。通常在专家查看完作业要求之后会给出报价。作业难度和截止日期对价格也有很大的影响。

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电气工程代写|FPGA Verilog programming代写|EGCP446 Combinatorial Always-block

电气工程代写|FPGA Verilog programming代写|Combinatorial Always-block

Always-blocks are not limited to clocked registers only. They can be used to implement combinatorial logic as well. The advantage is that we then have access to conditional statements (e.g., if/else), case statements, etc.. The disadvantage is that every signal contributing to assignments must be included in the sensitivity list. Note that some synthesis software is forgiving of missing signals in the list, but this practice renders your code potentially less portable.

always e(sel[2:0] or en or s1 or s2 or s3);
begin
if ( en)
case (sel)
$3^{\prime}$ b000: outsig $=s 1|s 2|$ s3;
$3^{\prime}$ b001: outsig $=s 1 ;$
$3^{\prime}$ b010: outsig $=s 2 ;$
$3^{\prime}$ blo0: outsig $=s 3 ;$
default: outsig $=1^{\prime}$ bl;
endcase
else
outsig $=1^{\prime}$ bo;
Note that we used the regular “=” assignment rather than the non-blocking “<=”. This is because the order of execution doesn’t matter for combinatorial logic (as opposed to clocked registers, where it very much does, thus the non-blocking assignment).

电气工程代写|FPGA Verilog programming代写|Passing Parameters

We saw parameters used earlier as labels for state machines. Later, in simulation, we saw one used in the more traditional way as a labeled replacement for a constant value (CLK_PERIOD was defined as 10ns). Using a parameter this way is a convenient method to define a value once, and then use it multiple places. For example, in the simulation we can change the basic clock rate by modifying one quickly-visible line of the code. We can say that we are configuring the design via that value.

Any time we have a design where we might want to change values later-bus widths, for example-configuring via parameters is a very useful tool. What’s even more useful is to pass parameters down into instantiated modules, and here we show how.

First, we’ll create the lower-level module which uses a parameter to set the bus width.

module mux
( in1,
in2,
sel,
out
);
parameter SIZE $=8$;
input [SIZE-1:0] in1, in2;
input
output [SIZE-1:0] out;
/ / -.-.-.–.–
out $=$ sel ? in1 : in2;
endmodule
You can see that we’ve snuck in a new verilog feature: bus width fields can be labels. So, “[SIZE – 1:0]” is the same as ” $[7: 0] “$. This is a handy way to quickly configure bus widths, and you’ll see this used often.

电气工程代写|FPGA Verilog programming代写|EGCP446 Combinatorial Always-block

FPGA Verilog programming代写

电气工程代写|FPGA Verilog programming代写|Combinatorial Always-block


始終块不仅限于时钟寄存器。它们也可用于实现组合逻辑。优点是我们可以访问条件语句(例如,if/else)、case 语句等。缺点 是对分配有贡献的每个信昊都必须包含在敏感度列表中。请注意,某些综合软件可以容忍列表中缺失的信昊,但这种做㹤可能会使 您的代码的可移植性降低。
总是 $e(c e l l[2: 0]$ or and or 开始 if (and) case (sell) $3^{\prime}$ b000: 外冐 $=s 1|s 2| s 3 ;$
$3^{\prime} \mathrm{b} 001:$ 外另 $=s 1$
$3^{\prime}$ b010: 外展 $=s 2$;
$3^{\prime}$ blo0: 外观 $=s 3$;
默认值: outsig $=1^{\prime}$ 除其他外;
endcase
else
outsig $=1^{\prime}$ 甫; 重要,因此是非阻塞分配)。


电气工程代写|FPGA Verilog programming代写|Passing Parameters


我们之前看到参数被用作状态机的标签。后来,在模拟中,我们看到以更传统的方式使用一个作为営量值的标记菖换
(CLK_PERIOD 定义为 10ns)。以这种方式使用参数是一种方便的方法,可以定义一次值,然后在多个地方使用它。例如,在模 拟中,我们可以通过修改一个快速可见的代码行来改变基本时钟频率。我们可以说我们正在通过该值配置设计。
任何时候我们有一个设计,我们可能愳要在以后更改总线宽度的值,例如,通过参数配置是一个非常有用的工具。更有用的是将参 数向下传递到实例化模块中,在这里我们将展示如何。
首先,我们将创建使用参数设置总线宽度的低级模块。
模块多路旿用器
(in1,
in2,
sel,
out
);
参数大小 $=8$;
输入 [SIZE-1:0] inl, in2;
输入
输出 [SIZE-1:0] 输出;
|/ -.-…-.-
out=塞尔? in1 : in2;
endmodule
你可以看到找们已经潜入了一个新的verilog特性:总线宽度字段可以是标签。因此,”[SIZE – 1:0]”与“[7:0]11. 这是一种快速配
置总线宽度的便捷方法,估会看到它经常被使用。

电气工程代写|FPGA Verilog programming代写

电气工程代写|FPGA Verilog programming代写 请认准UprivateTA™. UprivateTA™为您的留学生涯保驾护航。

微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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电气工程代写|FPGA Verilog programming代写|ENEE459D differential pair versus single-ended

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FPGA Verilog programming这样的硬件描述语言与软件编程语言相似,因为它们包括描述传播时间和信号强度(灵敏度)的方法。有两种类型的赋值运算符;阻塞式赋值(=),和非阻塞式赋值(<=)。非阻塞式赋值允许设计者描述一个状态机的更新,而不需要声明和使用临时存储变量。由于这些概念是Verilog语言语义的一部分,设计者可以以一种相对紧凑和简洁的形式快速编写大型电路的描述。在Verilog问世的时候(1984年),Verilog对于已经在使用图形化原理图捕获软件和专门编写的软件程序来记录和模拟电子电路的电路设计人员来说,是一个巨大的生产力改进。

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电气工程代写|FPGA Verilog programming代写|ENEE459D differential pair versus single-ended

电气工程代写|FPGA Verilog programming代写|differential pair versus single-ended

Differential pairs are defined by two means, both required. First, the two halves of a differential pair must be paired to proper FPGA I/O pins. The FPGA device hosts pin pairs that can either be used as one differential pair, or two single-ended signals. If used as a differential pair, these two pins further must be mated correctly with the positive and negative halves of the differential pair (if not, the logic polarity of the signal is reversed). Second, a differential receiver/driver black box primitive is instantiated in the code.
Single-ended signals are the default and need no definition.
Note that in addition to assigning the differential pair to proper pin pairs and instantiating a differential driver/receiver black box, a constraint may be additionally needed if the differential signal is to adhere to a specific I/O standard.

电气工程代写|FPGA Verilog programming代写|source impedance / termination

The very resourceful FPGA vendor engineers have developed means to digitally mimic source (i.e. drive impedance) and termination resistors. When used, these virtual resistors eliminate the physical resistors normally placed on the circuit board near the FPGA I/O pin. This has distinct advantages, particularly with everhigher speeds and ever-denser FPGA packaging. With very dense ball-grid packaging, the resulting cluster of termination resistors means that many resistors simply cannot be located optimally close, resulting in high-speed stub effects.

The internal virtual FPGA termination resistors can be either in series or parallel. The impedance value (drive source for outputs, and termination for receivers) is set using two external resistors: one tied up to the same pin that defines the output drive voltage, and the other tied to ground. The value of these resistors (they have the same value) determine the internal virtual impedance for the entire bank as described above for output voltage levels.

Additionally, special I/O buffer black box primitives are instantiated in the verilog code. These may be dedicated primitives per resistor configuration, or the standard I/O primitive with additional attributes included-often simply the I/O standard being implemented. In all cases, as with other black boxes, these primitives will be unique to the FPGA vendor.

A common example is a differential receiver, where a virtual differential $100 \mathrm{Ohm}$ termination is added.

电气工程代写|FPGA Verilog programming代写|ENEE459D differential pair versus single-ended

FPGA Verilog programming代写

电气工程代写|FPGA Verilog programming代写|differential pair versus single-ended

差分对通过两种方式定义,两者都是必需的。首先,差分对的两半必须与正确的 FPGA I/O 引脚配对。FPGA 器件托管可用作一个差分对或两个单端信号的引脚对。如果用作差分对,这两个引脚还必须与差分对的正负半部分正确配对(如果没有,则信号的逻辑极性相反)。其次,在代码中实例化了一个差分接收器/驱动器黑盒原语。
单端信号是默认的,不需要定义。
请注意,除了将差分对分配给适当的引脚对和例化差分驱动器/接收器黑匣子之外,如果差分信号要遵守特定的 I/O 标准,则可能还需要额外的约束。

电气工程代写|FPGA Verilog programming代写|source impedance / termination

足智多谋的 FPGA 供应商工程师已经开发出数字模拟源(即驱动阻抗)和终端电阻器的方法。使用时,这些虚拟电阻消除了通常放置在靠近 FPGA I/O 引脚的电路板上的物理电阻。这具有明显的优势,尤其是在速度越来越快和 FPGA 封装越来越密集的情况下。采用非常密集的球栅封装,由此产生的端接电阻集群意味着许多电阻根本无法以最佳方式靠近,从而导致高速短截线效应。

内部虚拟 FPGA 终端电阻可以串联或并联。阻抗值(输出的驱动源和接收器的终端)使用两个外部电阻器设置:一个连接到定义输出驱动电压的同一引脚,另一个连接到地。这些电阻的值(它们具有相同的值)决定了整个组的内部虚拟阻抗,如上文针对输出电压电平所述。

此外,特殊的 I/O 缓冲区黑盒原语在 verilog 代码中实例化。这些可能是每个电阻器配置的专用原语,或者是包含附加属性的标准 I/O 原语——通常只是正在实施的 I/O 标准。在所有情况下,与其他黑匣子一样,这些原语将是 FPGA 供应商独有的。

一个常见的例子是差分接收器,其中虚拟差分100欧姆添加终止。

电气工程代写|FPGA Verilog programming代写

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MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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电气工程代写|FPGA Verilog programming代写|ECE564 In and Out

电气工程代写|FPGA Verilog programming代写|In and Out

First a word about coding style is necessary. What you find in this book are the author’s methods developed over many years of practice. The goal should always be to produce readable code that is easy to understand. Different people have different preferences, though, and you will find as many individual styles as there are people coding. About the only absolutely wrong style is no style, i.e., where all the text is smashed to the left margin with no indenting or consistent parenthetical blocking. You should note that there are many shortcuts that could be taken with the code used throughout this book, but you’ll never be wrong by including optional parenthesis or block flags, but you could very well cause your code to synthesize in an unintended manner if you make careless eliminations.

The synthesis tool expects certain standard file structures. We’ll start with almost the simplest design possible in order to introduce the minimum requirements: two combinatorial operations on three inputs. Here’s how it looks as logic block flow. Note that this box represents the entire FPGA.

The verilog code can be seen on the next page. The text file implements one “module,” which for this simple design is the entire design. The word “module” is a required keyword, and is followed by the name of the module. For our purposes, a module is always synonymous with a file, so the module name is the same as the file name. Note, though, that the module name has no file extension (which for verilog is always “v”, e.g., “simple_in_n_out.v”).

电气工程代写|FPGA Verilog programming代写|Verilog by Example

assignments. Note that “assign” is a keyword, and indicates a combinatorial operation (also called a continuous assignment). An AND operation is indicated with “\&,” while ” $\mid$ ” indicates an OR. The keyword “endmodule” marks the end of the verilog module (and also the text file here).

The synthesis software ignores everything after a comment flag-two forward slashes-to the end of the line.

The simple In and Out design just described defines outputs that are direct logical operations of inputs only. Virtually all practical designs, though, will have internal signals. We now introduce the simplest of these, the “wire,” which is hardly nothing more than an intermediate stage of combinatorial processing. It is not misleading to think of it as an actual wire connecting internal gates. Note that a “wire” in verilog is technically a type of “net” entity, but in digital design it is common to refer to “wires,” along with $\mathrm{I} / \mathrm{O}$ and outputs of registers, collectively as simply all signals.
In the following example, note that the wire signal-here called “intermediate_sig”-must be declared as such before it is used. Although verilog allows signal declarations to be done anywhere in the design (before their use), it is standard practice to group them all at the beginning, usually just after the port $\mathrm{I} / \mathrm{O}$ declarations.
Note that verilog is case sensitive. Some designers use this for effect, delineating similar signals by using the same name but different cases (e.g., the first letter, or the whole name). This is a very good technique if you want to confuse somebody trying to understand your code. If your goal is the opposite, I suggest avoiding this, and using a consistent case throughout.

电气工程代写|FPGA Verilog programming代写|ECE564 In and Out

FPGA Verilog programming代写

电气工程代写|FPGA Verilog programming代写|In and Out

首先,有必要介绍一下编码风格。你在本书中发现的是作者多年实践发展起来的方法。目标应该始终是生成易于理解的可读代码。然而,不同的人有不同的偏好,你会发现与编码的人一样多的个人风格。关于唯一绝对错误的样式是没有样式,即所有文本都被砸到左边距,没有缩进或一致的括号阻塞。您应该注意,本书中使用的代码可以使用许多快捷方式,但是包含可选的括号或块标志永远不会出错,但是如果出现以下情况,您很可能会导致代码以非预期的方式合成你粗心地消除。

综合工具需要某些标准文件结构。我们将从几乎最简单的设计开始,以介绍最低要求:对三个输入进行两次组合运算。这是逻辑块流的外观。请注意,此框代表整个 FPGA。

verilog 代码可以在下一页看到。文本文件实现了一个“模块”,对于这个简单的设计来说就是整个设计。“模块”一词是必需的关键字,后面是模块的名称。对于我们的目的,模块始终与文件同义,因此模块名称与文件名相同。但请注意,模块名称没有文件扩展名(verilog 的扩展名总是“v”,例如“simple_in_n_out.v”)。

电气工程代写|FPGA Verilog programming代写|Verilog by Example

作业。请注意,“assign”是关键字,表示组合操作(也称为连续赋值)。与运算用“\&”表示,而“∣” 表示 OR。关键字“endmodule”标志着verilog模块的结束(这里也是文本文件)。

综合软件忽略注释标志(两个正斜杠)到行尾之后的所有内容。

刚刚描述的简单输入和输出设计定义了仅是输入的直接逻辑运算的输出。然而,几乎所有实际的设计都会有内部信号。我们现在介绍其中最简单的“线”,它只不过是组合处理的中间阶段。将其视为连接内部门的实际电线并不会产生误导。请注意,verilog 中的“电线”在技术上是一种“网络”实体,但在数字设计中,通常指的是“电线”,以及我/○和寄存器的输出,统称为所有信号。
在下面的示例中,请注意线信号(此处称为“intermediate_sig”)必须在使用前声明为这样。虽然 verilog 允许在设计中的任何地方(在使用之前)进行信号声明,但标准做法是在开始时将它们全部分组,通常就在端口之后我/○声明。
请注意,verilog 区分大小写。一些设计人员将其用于效果,通过使用相同名称但不同大小写(例如,第一个字母或全名)来描绘相似的信号。如果您想混淆试图理解您的代码的人,这是一种非常好的技术。如果你的目标是相反的,我建议避免这种情况,并在整个过程中使用一致的案例。

电气工程代写|FPGA Verilog programming代写

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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电气工程代写|模拟和数字通信代写Analogue and Digital Communications代考|ECE4664 Periodic Signals and Trigonometric Fourier Series

如果你也在 怎样代写模拟和数字通信Analogue and Digital Communications ECE4664这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。模拟和数字通信Analogue and Digital Communications数据传输和数据接收,或者更广泛地说,数据通信或数字通信是在点对点或点对多点的通信渠道上以数字比特流或数字化模拟信号的形式传输和接收数据。这种通道的例子有铜线、光纤、使用无线电频谱的无线通信、存储介质和计算机总线。数据被表示为电磁信号,如电压、辐射波、微波或红外信号。

模拟和数字通信Analogue and Digital Communications模拟传输是一种使用连续信号传递语音、数据、图像、信号或视频信息的方法,该信号的振幅、相位或其他一些属性与变量成比例变化。这些信息或者通过线码以脉冲序列表示(基带传输),或者通过一组有限的连续变化的波形(通带传输),使用数字调制方法。通带调制和相应的解调是由调制解调器设备进行的。根据数字信号最常见的定义,代表比特流的基带和通带信号都被认为是数字传输,而另一种定义只认为基带信号是数字的,而数字数据的通带传输是一种数模转换的形式。

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电气工程代写|模拟和数字通信代写Analogue and Digital Communications代考|ECE4664 Periodic Signals and Trigonometric Fourier Series

电气工程代写|模拟和数字通信代写Analogue and Digital Communications代考|Periodic Signals and Trigonometric Fourier Series

The science of analysis of signals treats signals in a special manner. Let us consider a periodic signal $x_T(t)$ with period $T$ as shown in Fig. 2.20. Since the function is periodic
$$
x_T(t)=x_T(t+T)
$$
We stipulate that this function may be written as a sum of sine and cosine functions in the following manner:
$$
x_T(t)=a_0+\sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \left(k \omega_0 t\right)+\sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin \left(k \omega_0 t\right)
$$
where
$$
\frac{2 \pi}{T} \equiv \omega_0
$$
is called the fundamental frequency, and each $a_k$ and $b_k$ is a constant. The idea behind this expansion is to convert an arbitrary periodic signal in terms of a ‘standard’ set of other, ‘known,’ periodic signals, which in this case are sine and cosine functions, and the only characterisation feature comprises the constant coefficients $a_k \mathrm{~s}$ and $b_k \mathrm{~s}$.

电气工程代写|模拟和数字通信代写Analogue and Digital Communications代考|Fourier Series of a Pulse Train

Example 2.13 Find the Fourier series of the pulse train depicted in Fig. 2.21.
A pulse train shown in Fig. $2.21$ is written in terms of sines and cosines in the interval $-T / 2 \leq t \leq T / 2$ as
$$
p_T(t)=a_0+\sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \left{k\left(\frac{2 \pi}{T}\right) t\right}+\sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin \left{k\left(\frac{2 \pi}{T}\right) t\right}
$$
by virtue of the fact these trigonometric functions form a complete orthogonal set of functions over the period $T$. By (2.53),
$$
\begin{aligned}
a_0 &=\frac{1}{T} \int_{-\tau}^\tau d t=\frac{2 \tau}{T} \
a_m &=\frac{2}{T} \int_{-\tau}^\tau \cos \left(m \omega_0 t\right) d t \quad m=1,2, \ldots \
&=\frac{2}{m T \omega_0}\left[\sin \left(m \omega_0 t\right)\right]_{-\tau}^\tau \
&=\frac{2}{m \pi} \sin \left(m \omega_0 \tau\right)
\end{aligned}
$$

电气工程代写|模拟和数字通信代写Analogue and Digital Communications代考|ECE4664 Periodic Signals and Trigonometric Fourier Series

模拟和数字通信代写

电气工程代写模拟和数字通信代写Analogue and Digital Communications代 考|Periodic Signals and Trigonometric Fourier Series


信号分析科学以特殊的方式处理信号。让我们考虑一个周期信号 $x_T(t)$ 有句号 $T$ 如图 $2.20$ 所示。由于函数是周期性的
$$
x_T(t)=x_T(t+T)
$$
我们规定这个函数可以写成正弦和余弦函数之和,形式如下:
$$
x_T(t)=a_0+\sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \left(k \omega_0 t\right)+\sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin \left(k \omega_0 t\right)
$$
在哪里
$$
\frac{2 \pi}{T} \equiv \omega_0
$$
称为基频,每个 $a_k$ 和 $b_k$ 是一个常数。这种扩展背后的想法是将任意周期信号转换为一组“标准”的其他“已知”周期信昊,在这种情兄 下是正弦和余弦函数,唯一的表征特征包括常数系数 $a_k \mathrm{~s}$ 和 $b_k \mathrm{~s}$.


电气工程代写|模拟和数字通信代写Analogue and Digital Communications代 考|Fourier Series of a Pulse Train


例 $2.13$ 求图 $2.21$ 中描述的脉中序列的傅立叶级数。
脉冲序列如图 1 所示。 $2.21$ 用区间中的正弦和余弦写成 $-T / 2 \leq t \leq T / 2$ 作为
$\backslash \operatorname{left}$ 的分隔符缺失或无法识别
由于这些三角函数在该周期内形成了一组完整的正交函数 $T$. 由(2.53),
$$
a_0=\frac{1}{T} \int_{-\tau}^\tau d t=\frac{2 \tau}{T} a_m \quad=\frac{2}{T} \int_{-\tau}^\tau \cos \left(m \omega_0 t\right) d t \quad m=1,2, \ldots=\frac{2}{m T \omega_0}\left[\sin \left(m \omega_0 t\right)\right]_{-\tau}^\tau \quad=\frac{2}{m \pi} \sin \left(m \omega_0 \tau\right)
$$

电气工程代写|模拟和数字通信代写Analogue and Digital Communications代考

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微观经济学代写

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线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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电气工程代写|模拟和数字通信代写Analogue and Digital Communications代考|ECE5000 Transformation of the Independent Variable

如果你也在 怎样代写模拟和数字通信Analogue and Digital Communications ECE5000这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。模拟和数字通信Analogue and Digital Communications数据传输和数据接收,或者更广泛地说,数据通信或数字通信是在点对点或点对多点的通信渠道上以数字比特流或数字化模拟信号的形式传输和接收数据。这种通道的例子有铜线、光纤、使用无线电频谱的无线通信、存储介质和计算机总线。数据被表示为电磁信号,如电压、辐射波、微波或红外信号。

模拟和数字通信Analogue and Digital Communications模拟传输是一种使用连续信号传递语音、数据、图像、信号或视频信息的方法,该信号的振幅、相位或其他一些属性与变量成比例变化。这些信息或者通过线码以脉冲序列表示(基带传输),或者通过一组有限的连续变化的波形(通带传输),使用数字调制方法。通带调制和相应的解调是由调制解调器设备进行的。根据数字信号最常见的定义,代表比特流的基带和通带信号都被认为是数字传输,而另一种定义只认为基带信号是数字的,而数字数据的通带传输是一种数模转换的形式。

模拟和数字通信Analogue and Digital Communications代写,免费提交作业要求, 满意后付款,成绩80\%以下全额退款,安全省心无顾虑。专业硕 博写手团队,所有订单可靠准时,保证 100% 原创。最高质量的模拟和数字通信Analogue and Digital Communications作业代写,服务覆盖北美、欧洲、澳洲等 国家。 在代写价格方面,考虑到同学们的经济条件,在保障代写质量的前提下,我们为客户提供最合理的价格。 由于作业种类很多,同时其中的大部分作业在字数上都没有具体要求,因此模拟和数字通信Analogue and Digital Communications作业代写的价格不固定。通常在专家查看完作业要求之后会给出报价。作业难度和截止日期对价格也有很大的影响。

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电气工程代写|模拟和数字通信代写Analogue and Digital Communications代考|ECE5000 Transformation of the Independent Variable

电气工程代写|模拟和数字通信代写Analogue and Digital Communications代考|Transformation of the Independent Variable

We may also transform the real independent variable, $t$. Three cases are of paramount importance:

  1. The transformation where $t$ is replaced by ‘ $a t$ ‘ where $a$ is a real number. As an example, we may concentrate on two functions, $\sin (t)$ and $\sin (2 t)$. When we consider these two functions and look at a point $t_0$, then
    $$
    \left.\sin (t)\right|{t=t_0}=\left.\sin (2 t)\right|{t=t_0 / 2}
    $$
    since then the arguments of two functions will be equal. In this equation, (2.2), the point $t_0$ is any point, therefore, whatever the value of the function $\sin (t)$ for any particular value of $t,\left(=t_0\right)$ will be the value of the function $\sin (2 t)$ at $t=t_0 / 2$. This implies that if we graph the two functions, the second function will appear compressed by a factor of two. This is so since the value of $\sin (t)$ will be the same as $\sin [2 \times(t / 2)]$
    This is shown in Fig. 2.4. In general, if we consider the general real function $f(t)$ and another function $f(a t)$ where $a>0$, then the two values are identical for the two points
    $t_0$ and $t_0 / a$
    If $a>1$ then
    $t_0 / at_0
    $$
    and the graph of $f(a t)$ is expanded when compared to that of $f(t)$. In the figure, compare $0<t<\pi$ in the $\sin (2 t)$ graph and $0<t<2 \pi$ in the $\sin (t)$ graph and one will notice the obvious compression.
  1. The second case which is of importance is the case when $t$ is replaced by $-t$. Let us observe the function defined by
    $$
    f(t)= \begin{cases}e^{-t} & t>0 \ 0 & t<0\end{cases} $$ which is shown plotted by the solid line in Fig. 2.5. And then compare this to the curve $$ f(-t)= \begin{cases}e^t & -t>0 \ 0 & -t<0\end{cases}
    $$
    where we have substituted $-t$ wherever $t$ occurs. We can see that each function is a mirror image of the other. This is so, because if we were to consider any point $t_0$, then
    $$
    \left.f(t)\right|{t=t_0}=\left.f(-t)\right|{t=-t_0}
    $$
  2. The third case of interest is when the variable $t$ is shifted by $\tau$. In this case, the two functions are $f(t)$ and $f(t-\tau)$. Now consider the two points $t_0$ and $t_1$ such that
    $$
    \begin{aligned}
    f\left(t_0\right) &=f\left(t_1-\tau\right) \
    \text { therefore } t_0 &=t_1-\tau \
    \text { or } t_1 &=t_0+\tau
    \end{aligned}
    $$

电气工程代写|模拟和数字通信代写Analogue and Digital Communications代考|Energy and Power

We progress next to considering the energy and power in a signal. If a voltage $f(t)$ is applied to an $R(\Omega)$ resistor, then the power consumed at any instant of time would be
$$
\frac{[f(t)]^2}{R}(\mathrm{~W})
$$
and the total energy consumed by the $R(\Omega)$ resistor would be
$$
\mathbb{E}R=\frac{1}{R} \int{-\infty}^{\infty}[f(t)]^2 d t(\mathrm{~J})
$$
Similarly, if $f(t)$ is a current signal, then the power consumed at any instant of time would be
$$
R[f(t)]^2(\mathrm{~W})
$$
and the total energy consumed would be
$$
R \int_{-\infty}^{\infty}[f(t)]^2 d t(\mathrm{~J})
$$
To consider energy for all signals, and taking both definitions into account, we normalise the energy, and consider energy consumed by a $R=1(\Omega)$ resistor only.

电气工程代写|模拟和数字通信代写Analogue and Digital Communications代考|ECE5000 Transformation of the Independent Variable

模拟和数字通信代写

电气工程代写|模拟和数字通信代写Analogue and Digital Communications代 考|Transformation of the Independent Variable


我们也可以变换实数自变量, $t$. 三个安例非常重要:

转型在哪里 $t$ 替换为 ‘ $a t^{\prime}$ 在哪里 $a$ 是一个实数。例如,我们可以专注于两个功能, $\sin (t)$ 和 $\sin (2 t)$. 当我们考慮这两个函数 并看一点 $t_0$ ,然后
$$
\sin (t)\left|t=t_0=\sin (2 t)\right| t=t_0 / 2
$$
从那时起,两个函数的参数将相等。在这个等式 $(2.2)$ 中,点 $t_0$ 是任何点,因此,无论函数的值是多少 $\sin (t)$ 对于任何特定 的价值 $t,\left(=t_0\right)$ 将是函数的值 $\sin (2 t)$ 在 $t=t_0 / 2$. 这意味着如果我们绘制这两个函数,第二个函数将被压缩两倍。之所以 如此,是因为 $\sin (t)$ 将与 $\sin [2 \times(t / 2)]$
如图 $2.4$ 所示。一般来说,如果我们考虑一般的实函数 $f(t)$ 和另一个功能 $f(a t)$ 在哪里 $a>0$, 那么这两个点的两个值是相 同的
$t_0$ 和 $t_0 / a$
如果 $a>1$ 然后
$t_0 /$ a $t_0$ andthegraphof胖的) isexpandedwhencomparedtothatoff(t). Inthefigure, compare $0<\mathrm{t}<\backslash \mathrm{pi}$ inthe \sin (2 吨) graphand0<t<2 \piinthe \sin ( $\mathrm{t})$ \$图形,人们会殶意到明显的压缩。

第二个重要的情况是 $t$ 被替换为 $-t$. 让我们观察定义的函数
$$
f(t)=\left{e^{-t} \quad t>00 \quad t<0\right.
$$
如图 $2.5$ 中的实线所示。然后将其与曲线进行比较
我们葩换的地方 $-t$ 无论在哪里 $t$ 发生。我们可以看到,每个功能都是另一个功能的镜像。之所以如此,是因为如果我们要考 虑任何一点 $t_0$ ,然后
$$
f(t)\left|t=t_0=f(-t)\right| t=-t_0
$$

第三种感兴趣的情况是当变量 $t$ 被转移 $\tau$. 在这种情况下,这两个函数是 $f(t)$ 和 $f(t-\tau)$. 现在考虑两点 $t_0$ 和 $t_1$ 这样
$$
f\left(t_0\right)=f\left(t_1-\tau\right) \text { therefore } t_0 \quad=t_1-\tau \text { or } t_1=t_0+\tau
$$


电气工程代写模拟和数字通信代写Analogue and Digital Communications代 考|Energy and Power


我们接下来会考虑信号中的能量和功率。如果一个电压 $f(t)$ 应用于一个 $R(\Omega)$ 电阻器,那么在任何时刻消耗的功率将是
$$
\frac{[f(t)]^2}{R}(\mathrm{~W})
$$
和消耓的总能量 $R(\Omega)$ 电阻器将是
$$
\mathbb{E} R=\frac{1}{R} \int-\infty^{\infty}[f(t)]^2 d t(\mathrm{~J})
$$
同样,如果 $f(t)$ 是电流信号,那么在任何时刻消耗的功率将是
$$
R[f(t)]^2(\mathrm{~W})
$$
并且消耗的总能量为
$$
R \int_{-\infty}^{\infty}[f(t)]^2 d t(\mathrm{~J})
$$
为了考虑所有信昊的能量,并考虑到这两个定义,我们对能量进行归一化,并考虑一个 $R=1(\Omega)$ 只有电阻。

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线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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电气工程代写|模拟和数字通信代写Analogue and Digital Communications代考|ECE461 Analysis of Signals

如果你也在 怎样代写模拟和数字通信Analogue and Digital Communications ECE461这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。模拟和数字通信Analogue and Digital Communications数据传输和数据接收,或者更广泛地说,数据通信或数字通信是在点对点或点对多点的通信渠道上以数字比特流或数字化模拟信号的形式传输和接收数据。这种通道的例子有铜线、光纤、使用无线电频谱的无线通信、存储介质和计算机总线。数据被表示为电磁信号,如电压、辐射波、微波或红外信号。

模拟和数字通信Analogue and Digital Communications模拟传输是一种使用连续信号传递语音、数据、图像、信号或视频信息的方法,该信号的振幅、相位或其他一些属性与变量成比例变化。这些信息或者通过线码以脉冲序列表示(基带传输),或者通过一组有限的连续变化的波形(通带传输),使用数字调制方法。通带调制和相应的解调是由调制解调器设备进行的。根据数字信号最常见的定义,代表比特流的基带和通带信号都被认为是数字传输,而另一种定义只认为基带信号是数字的,而数字数据的通带传输是一种数模转换的形式。

模拟和数字通信Analogue and Digital Communications代写,免费提交作业要求, 满意后付款,成绩80\%以下全额退款,安全省心无顾虑。专业硕 博写手团队,所有订单可靠准时,保证 100% 原创。最高质量的模拟和数字通信Analogue and Digital Communications作业代写,服务覆盖北美、欧洲、澳洲等 国家。 在代写价格方面,考虑到同学们的经济条件,在保障代写质量的前提下,我们为客户提供最合理的价格。 由于作业种类很多,同时其中的大部分作业在字数上都没有具体要求,因此模拟和数字通信Analogue and Digital Communications作业代写的价格不固定。通常在专家查看完作业要求之后会给出报价。作业难度和截止日期对价格也有很大的影响。

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电气工程代写|模拟和数字通信代写Analogue and Digital Communications代考|ECE461 Analysis of Signals

电气工程代写|模拟和数字通信代写Analogue and Digital Communications代考|Signal Transformations

When we study engineering communication, a great deal of manipulation of signals have to be performed. With this in mind, we need to understand the transformation of signals, both of the dependent variable and independent variable. We take a look at these two types of transformations.

If we consider a real signal $y(t)$, which is a function of time, then $y$ is the dependant variable and $t$ is the independent variable. Generally, the independent variable is on the $\mathrm{x}$-axis while the dependent variable is on the $\mathrm{y}$-axis. The independent variable values may be chosen in an independent manner, while the ones for the dependent variable are obtained from the independent variable according to a rule. (i.e. the function $y(t))$.
We will be considering two types of transformations:

  1. Transformations of the dependent variable.
  2. Transformations of the independent variable.

电气工程代写|模拟和数字通信代写Analogue and Digital Communications代考|Transformation of the Dependent Variable

The simple transformations of the dependent variables are

  1. Multiplication of the signal $f(t)$ by a constant: $a f(t)$, where $a$ may be a complex number.
  2. Addition or subtraction of a constant $f(t) \pm a$ where $a$ in general may be complex.
    These types of transformations are shown in Fig. 2.3. In the (a) part of the figure, the original signal, $f(t)$, is shown, in the (b) part, a real positive constant $a$ is added to $f(t)$ and in the (c) part, the signal $a f(t)$ is shown where $a$ is a real number greater than one.

Similarly, two complex signals, $f_1(t)$ and $f_2(t)$, may added, subtracted or multiplied:

  1. $f(t)=f_1(t) \pm f_2(t)$ and
  2. $f(t)=f_1(t) f_2(t)$

A simple case where two signals are added is shown in Fig. 1.5(b), where noise is added to a signal when it passes through a channel. Similarly, the multiplication of two signals is shown in Fig. 1.3, where amplitude modulation is shown, and the two signals $f_1(t)=\left(1+0.1 t^2\right)$ and $f_2(t)=\cos (3 t)$ are multiplied.

We may also consider more general cases where complicated operations may be done on the dependant variable, $y=f(t)$, such as squaring of a given real signal
$$
g(t)=[f(t)]^2
$$
or taking the logarithm of a given complex signal
$$
g(t)=\ln [|f(t)|]
$$

电气工程代写|模拟和数字通信代写Analogue and Digital Communications代考|ECE461 Analysis of Signals

模拟和数字通信代写

电气工程代写模拟和数字通信代写Analogue and Digital Communications代 考|Signal Transformations


当我们研究工程通信时,必须对信号进行大量操作。考虑到这一点,我们需要了解信号的转换,包括因变量和自变量。我们来看看 这两种尖型的转换。 -轴。自变量的取值可以以独立的方式选择,而因变量的取值是根据规则从自变量中获得的。 $($ 即函数 $y(t))$.
我们将考虑两种类型的转换:

因变量的变换。

自恋量的亲抰。


电气工程代写模拟和数字通信代写Analogue and Digital Communications代 考|Transformation of the Dependent Variable


因变量的简单术换是

信昊的乘法 $f(t)$ 由一个常数: $a f(t)$ ,在哪里 $a$ 可能是一个复数。

常数的加法或咸去 $f(t) \pm a$ 在哪里 $a$ 一般来说可能很复杂。
这些类型的转换如图 $2.3$ 所示。在图中 (a) 部分,原始信号, $f(t)$, 在 (b) 部分中显示了一个实数正常数 $a$ 被添加到 $f(t)$ 在 $(\mathrm{c})$ 部分,信号 $a f(t)$ 显示在哪里 $a$ 是大于一的实数。
同样,两个复信号, $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ ,可以相加、相咸或相乘:

$f(t)=f_1(t) \pm f_2(t)$ 和

$f(t)=f_1(t) f_2(t)$
图 1.5(b) 显示了添加两个信号的简单情况,其中当信号通过一个通道时,㗁声被添加到信号中。类似地,两个信号的相乘如图 $1.3$ 所示,其中显示了幅度调制,两个信号 $f_1(t)=\left(1+0.1 t^2\right)$ 和 $f_2(t)=\cos (3 t)$ 成倍增加。
我们也可以考虑对因恋量进行复杂运算的更一般的情况, $y=f(t)$ ,例如给定实信号的平方
$$
g(t)=[f(t)]^2
$$
或取给定复信号的对数
$$
g(t)=\ln [|f(t)|]
$$

电气工程代写|模拟和数字通信代写Analogue and Digital Communications代考

电气工程代写|模拟和数字通信代写Analogue and Digital Communications代考 请认准UprivateTA™. UprivateTA™为您的留学生涯保驾护航。

微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考|ECE453 Microwaves – Rat-race Junction

如果你也在 怎样代写微波工程Microwave Engineering ECE453这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。微波工程Microwave Engineering涉及到微波电路、元件和系统的研究和设计。基本原理被应用于该领域的分析、设计和测量技术。所涉及的短波长使这一学科与电子工程有所区别。这是因为在微波频率下,与电路、传输和传播特性有不同的相互作用。与这个领域有关的一些理论和设备是天线、雷达、传输线、基于空间的系统(遥感)、测量、微波辐射危害和安全措施。

微波工程Microwave Engineering微波是一个术语,用于识别103兆赫(1千兆赫)以上至300千兆赫的电磁波,因为这些频率的物理波长很短。短波长的能量在许多应用中具有明显的优势。例如,使用相对较小的天线和低功率发射器就可以获得足够的指向性。这些特性是用于军事和民用雷达和通信应用的理想选择。微波频率的应用使小天线和其他小部件成为可能。尺寸优势可以被视为解决空间、或重量、或两者问题的一部分。微波频率的使用对舰载雷达的设计很重要,因为它使探测较小的目标成为可能。微波频率在传输、生成和电路设计方面存在特殊问题,而这些问题在较低频率下是不会遇到的。传统的电路理论以电压和电流为基础,而微波理论则以电磁场为基础。

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电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考|ECE453 Microwaves – Rat-race Junction

电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考|Microwaves – Rat-race Junction

This microwave device is used when there is a need to combine two signals with no phase difference and to avoid the signals with a path difference.

A normal three-port Tee junction is taken and a fourth port is added to it, to make it a ratrace junction. All of these ports are connected in angular ring forms at equal intervals using series or parallel junctions.

The mean circumference of total race is $1.5 \lambda$ and each of the four ports are separated by a distance of $\lambda / 4$. The following figure shows the image of a Rat-race junction.

Let us consider a few cases to understand the operation of a Rat-race junction.

电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考|Microwaves – Cavity Klystron

For the generation and amplification of Microwaves, there is a need of some special tubes called as Microwave tubes. Of them all, Klystron is an important one.

The essential elements of Klystron are electron beams and cavity resonators. Electron beams are produced from a source and the cavity klystrons are employed to amplify the signals. A collector is present at the end to collect the electrons. The whole set up is as shown in the following figure.

The electrons emitted by the cathode are accelerated towards the first resonator. The collector at the end is at the same potential as the resonator. Hence, usually the electrons have a constant speed in the gap between the cavity resonators.

Initially, the first cavity resonator is supplied with a weak high frequency signal, which has to be amplified. The signal will initiate an electromagnetic field inside the cavity. This signal is passed through a coaxial cable as shown in the following figure.

Due to this field, the electrons that pass through the cavity resonator are modulated. On arriving at the second resonator, the electrons are induced with another EMF at the same frequency. This field is strong enough to extract a large signal from the second cavity.

电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考|ECE453 Microwaves – Rat-race Junction

微波工程代写

电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考|Microwaves – Rat-race Junction

当需要组合没有相位差的两个信号并避免具有路径差的信号时,使用该微波设备。

采用一个普通的三通 T 形接头,并在其中添加第四个端口,使其成为一个环形接头。所有这些端口都使用串联或并联结以相等的间隔以角环形式连接。

总种族的平均周长是1.5l并且四个端口中的每一个都相隔一段距离l/4. 下图显示了 Rat-race 路口的图像。

让我们考虑几个案例来了解 Rat-race 路口的操作。

电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考|Microwaves – Cavity Klystron

为了产生和放大微波,需要一些特殊的管子,称为微波管。其中,Klystron 是重要的一环。

速调管的基本元件是电子束和空腔谐振器。电子束由源产生,腔速调管用于放大信号。收集器位于末端以收集电子。整个设置如下图所示。

由阴极发射的电子向第一谐振器加速。末端的集电极与谐振器处于相同的电位。因此,通常电子在腔谐振器之间的间隙中具有恒定的速度。

最初,第一腔谐振器被提供有微弱的高频信号,该信号必须被放大。该信号将在腔内启动电磁场。该信号通过同轴电缆传输,如下图所示。

由于该场,通过腔谐振器的电子被调制。在到达第二个谐振器时,电子被另一个相同频率的 EMF 感应。该场强到足以从第二个腔中提取大信号。

电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考

电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考 请认准UprivateTA™. UprivateTA™为您的留学生涯保驾护航。

微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

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线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

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MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考|ELEC6391 Microwaves – Waveguides

如果你也在 怎样代写微波工程Microwave Engineering EE673这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。微波工程Microwave Engineering涉及到微波电路、元件和系统的研究和设计。基本原理被应用于该领域的分析、设计和测量技术。所涉及的短波长使这一学科与电子工程有所区别。这是因为在微波频率下,与电路、传输和传播特性有不同的相互作用。与这个领域有关的一些理论和设备是天线、雷达、传输线、基于空间的系统(遥感)、测量、微波辐射危害和安全措施。

微波工程Microwave Engineering微波是一个术语,用于识别103兆赫(1千兆赫)以上至300千兆赫的电磁波,因为这些频率的物理波长很短。短波长的能量在许多应用中具有明显的优势。例如,使用相对较小的天线和低功率发射器就可以获得足够的指向性。这些特性是用于军事和民用雷达和通信应用的理想选择。微波频率的应用使小天线和其他小部件成为可能。尺寸优势可以被视为解决空间、或重量、或两者问题的一部分。微波频率的使用对舰载雷达的设计很重要,因为它使探测较小的目标成为可能。微波频率在传输、生成和电路设计方面存在特殊问题,而这些问题在较低频率下是不会遇到的。传统的电路理论以电压和电流为基础,而微波理论则以电磁场为基础。

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电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考|ELEC6391 Microwaves – Waveguides

电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考|Microwaves – Waveguides

Generally, if the frequency of a signal or a particular band of signals is high, the bandwidth utilization is high as the signal provides more space for other signals to get accumulated. However, high frequency signals can’t travel longer distances without getting attenuated. We have studied that transmission lines help the signals to travel longer distances.

Microwaves propagate through microwave circuits, components and devices, which act as a part of Microwave transmission lines, broadly called as Waveguides.

A hollow metallic tube of uniform cross-section for transmitting electromagnetic waves by successive reflections from the inner walls of the tube is called as a Waveguide.
The following figure shows an example of a waveguide.

A waveguide is generally preferred in microwave communications. Waveguide is a special form of transmission line, which is a hollow metal tube. Unlike a transmission line, a waveguide has no center conductor.
The main characteristics of a Waveguide are –

The tube wall provides distributed inductance.

The empty space between the tube walls provide distributed capacitance.

These are bulky and expensive.

电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考|Advantages of Waveguides

Following are few advantages of Waveguides.

  • Waveguides are easy to manufacture.
  • They can handle very large power (in kilo watts).
  • Power loss is very negligible in waveguides.
  • They offer very low loss (low value of alpha-attenuation).
  • When microwave energy travels through waveguide, it experiences lower losses than a coaxial cable.
    Types of Waveguides

    There are five types of waveguides.
  • Rectangular waveguide
  • Circular waveguide
  • Elliptical waveguide
  • Single-ridged waveguide
  • Double-ridged waveguide
    The following figures show the types of waveguides.
电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考|ELEC6391 Microwaves – Waveguides

微波工程代写

电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考|Microwaves – Waveguides

通常,如果一个信号或特定频带的信号的频率较高,则带宽利用率较高,因为该信号为其他信号积累提供了更多空间。然而,高频信号不能在不衰减的情况下传播更远的距离。我们研究过传输线有助于信号传输更远的距离。

微波通过微波电路、组件和设备传播,它们充当微波传输线的一部分,广泛称为波导。

通过从管内壁连续反射来传输电磁波的具有均匀横截面的中空金属管称为波导。
下图显示了波导的示例。

在微波通信中通常优选波导。波导是一种特殊形式的传输线,它是一个空心金属管。与传输线不同,波导没有中心导体。
波导的主要特点是——

管壁提供分布式电感。

管壁之间的空白空间提供分布电容。

这些体积庞大且昂贵。

电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考|Advantages of Waveguides

以下是波导的几个优点。

  • 波导易于制造。
  • 它们可以处理非常大的功率(以千瓦为单位)。
  • 波导中的功率损耗可以忽略不计。
  • 它们提供非常低的损耗(低 alpha 衰减值)。
  • 当微波能量通过波导传播时,它的损耗比同轴电缆低。
    波导的类型

    有五种类型的波导。
  • 矩形波导
  • 圆形波导
  • 椭圆波导
  • 单脊波导
  • 双脊波导
    下图显示了波导的类型。
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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考|EE673 Microwaves – Introduction

如果你也在 怎样代写微波工程Microwave Engineering EE673这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。微波工程Microwave Engineering涉及到微波电路、元件和系统的研究和设计。基本原理被应用于该领域的分析、设计和测量技术。所涉及的短波长使这一学科与电子工程有所区别。这是因为在微波频率下,与电路、传输和传播特性有不同的相互作用。与这个领域有关的一些理论和设备是天线、雷达、传输线、基于空间的系统(遥感)、测量、微波辐射危害和安全措施。

微波工程Microwave Engineering微波是一个术语,用于识别103兆赫(1千兆赫)以上至300千兆赫的电磁波,因为这些频率的物理波长很短。短波长的能量在许多应用中具有明显的优势。例如,使用相对较小的天线和低功率发射器就可以获得足够的指向性。这些特性是用于军事和民用雷达和通信应用的理想选择。微波频率的应用使小天线和其他小部件成为可能。尺寸优势可以被视为解决空间、或重量、或两者问题的一部分。微波频率的使用对舰载雷达的设计很重要,因为它使探测较小的目标成为可能。微波频率在传输、生成和电路设计方面存在特殊问题,而这些问题在较低频率下是不会遇到的。传统的电路理论以电压和电流为基础,而微波理论则以电磁场为基础。

微波工程Microwave Engineering代写,免费提交作业要求, 满意后付款,成绩80\%以下全额退款,安全省心无顾虑。专业硕 博写手团队,所有订单可靠准时,保证 100% 原创。最高质量的微波工程Microwave Engineering作业代写,服务覆盖北美、欧洲、澳洲等 国家。 在代写价格方面,考虑到同学们的经济条件,在保障代写质量的前提下,我们为客户提供最合理的价格。 由于作业种类很多,同时其中的大部分作业在字数上都没有具体要求,因此微波工程Microwave Engineering作业代写的价格不固定。通常在专家查看完作业要求之后会给出报价。作业难度和截止日期对价格也有很大的影响。

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电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考|EE673 Microwaves – Introduction

电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考|Microwaves – Introduction

Electromagnetic Spectrum consists of entire range of electromagnetic radiation. Radiation is the energy that travels and spreads out as it propagates. The types of electromagnetic radiation that makes the electromagnetic spectrum is depicted in the following screenshot.

Let us now take a look at the properties of Microwaves.
Properties of Microwaves
Following are the main properties of Microwaves.

  • Microwaves are the waves that radiate electromagnetic energy with shorter wavelength.
  • Microwaves are not reflected by Ionosphere.
  • Microwaves travel in a straight line and are reflected by the conducting surfaces.
  • Microwaves are easily attenuated within shorter distances.
  • Microwave currents can flow through a thin layer of a cable.

Advantages of Microwaves
There are many advantages of Microwaves such as the following:

  • Supports larger bandwidth and hence more information is transmitted. For this reason, microwaves are used for point-to-point communications.
  • More antenna gain is possible.
  • Higher data rates are transmitted as the bandwidth is more.
  • Antenna size gets reduced, as the frequencies are higher.
  • Low power consumption as the signals are of higher frequencies.
  • Effect of fading gets reduced by using line of sight propagation.
  • Provides effective reflection area in the radar systems.
  • Satellite and terrestrial communications with high capacities are possible.
  • Low-cost miniature microwave components can be developed.
  • Effective spectrum usage with wide variety of applications in all available frequency ranges of operation.

电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考|Disadvantages of Microwaves

There are a few disadvantages of Microwaves such as the following:

Cost of equipment or installation cost is high.

They are hefty and occupy more space.

Electromagnetic interference may occur.

Variations in dielectric properties with temperatures may occur.

Inherent inefficiency of electric power.
Applications of Microwaves
There are a wide variety of applications for Microwaves, which are not possible for other radiations. They are –
Wireless Communications

For long distance telephone calls

Bluetooth

WIMAX operations

Outdoor broadcasting transmissions

Broadcast auxiliary services

Remote pickup unit

Studio/transmitter link

Direct Broadcast Satellite (DBS)

Personal Communication Systems (PCSs)

Wireless Local Area Networks (WLANs)

Cellular Video (CV) systems

Automobile collision avoidance system

电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考|EE673 Microwaves – Introduction

微波工程代写

电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考|Microwaves – Introduction

电磁频谱包括整个范围的电磁辐射。辐射是在传播过程中传播和传播的能量。以下屏幕截图中描述了构成电磁波谱的电磁辐射类型。

现在让我们来看看微波的特性。
微波
的特性 以下是微波的主要特性。

  • 微波是辐射波长较短的电磁能的波。
  • 微波不会被电离层反射。
  • 微波沿直线传播并被导电表面反射。
  • 微波很容易在较短的距离内衰减。
  • 微波电流可以流过电缆的薄层。

微波的优点 微波
有许多优点,例如:

  • 支持更大的带宽,因此可以传输更多的信息。因此,微波用于点对点通信。
  • 更多的天线增益是可能的。
  • 带宽越大,传输的数据速率越高。
  • 随着频率的提高,天线尺寸减小。
  • 由于信号频率较高,因此功耗低。
  • 使用视线传播可以减少衰落的影响。
  • 在雷达系统中提供有效的反射区域。
  • 具有高容量的卫星和地面通信是可能的。
  • 可以开发低成本的微型微波元件。
  • 在所有可用频率范围内的各种应用中的有效频谱使用。

电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考|Disadvantages of Microwaves

微波炉有以下几个缺点:

设备成本或安装成本高。

它们很重,占用更多空间。

可能会发生电磁干扰。

介电特性可能会随温度发生变化。

电力固有的低效率。
微波的应用 微波
有各种各样的应用,这是其他辐射无法实现的。它们是——
无线通信

用于长途电话

蓝牙

WIMAX 操作

户外广播传输

广播辅助服务

遥控拾音器

工作室/发射机链接

直播卫星 (DBS)

个人通信系统 (PCS)

无线局域网 (WLAN)

蜂窝视频 (CV) 系统

汽车防撞系统

电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考

电气工程代写|微波工程代写Microwave Engineering代考 请认准UprivateTA™. UprivateTA™为您的留学生涯保驾护航。

微观经济学代写

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电气工程代写|射频电路代写RF Circuit代考|EE505 Passive Modeling

如果你也在 怎样代写射频电路RF Circuit EE505这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。射频电路RF Circuit是一种特殊类型的模拟电路,工作在适合无线传输的非常高的频率上。射频电路的一个突出特点是使用电感元件,围绕特定的无线电载波频率调整谐振电路的运行。射频设计和低频模拟设计的主要区别在于对电路进行分析的类型。

射频电路RF Circuit在射频设计中,稳态操作是首要关注的问题。电路的行为通常在频域中建模,注意力集中在信号的保真度、噪声、失真和干扰上。当对射频载波上的调制信号进行建模时,混合时频域分析是最有效的,其中时域关注动态信号变化,频域关注射频载波及其谐波和互调产物。必须对制造和设计引起的射频电路变化进行建模,并对其进行补偿。

射频电路RF Circuit代写,免费提交作业要求, 满意后付款,成绩80\%以下全额退款,安全省心无顾虑。专业硕 博写手团队,所有订单可靠准时,保证 100% 原创。最高质量的射频电路RF Circuit作业代写,服务覆盖北美、欧洲、澳洲等 国家。 在代写价格方面,考虑到同学们的经济条件,在保障代写质量的前提下,我们为客户提供最合理的价格。 由于作业种类很多,同时其中的大部分作业在字数上都没有具体要求,因此射频电路RF Circuit作业代写的价格不固定。通常在专家查看完作业要求之后会给出报价。作业难度和截止日期对价格也有很大的影响。

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电气工程代写|射频电路代写RF Circuit代考|EE505 Passive Modeling

电气工程代写|射频电路代写RF Circuit代考|Passive Modeling

Lumped or surface-mount elements are attractive due to their small size, broad bandwidth, and commercial availability compared with distributed elements. At low frequencies, component size is very small compared to the wavelength. Therefore, they can be used with minimal concern. However, at higher frequen- cies (UHF and above), this is not the case. Lumped elements exhibit spurious resonances, fringing fields (radiation leakage), loss, and other parasitic (undesired) effects (discussed in Chapter 6) [1].

电气工程代写|射频电路代写RF Circuit代考|Capacitor

The equivalent circuit model of a lumped-element capacitor is shown in Figure $3.1$ where $C_{n o m}$ is the nominal capacitance, $L_s$ is the series parasitic inductance, ESR is the equivalent series resistance, and $C_p$ is the parallel parasitic capacitance.

Fortunately, data sheets often include one or more of these parameters to aid designers. If not, S-parameters are usually available so that values can be tuned to match the frequency response. Figure $3.2$ shows the effect $L_s$ has on the capacitor frequency response. The $L_s=0.000$ curve has no parasitic effect. As $L_s$ increases, the high-frequency response degrades quickly.

Some components are marketed as having “low ESR.” They are designed for high-frequency applications. Having a low ESR will reduce the loss, especially at high frequency.

Sometimes data sheets quantify the loss of capacitor by its quality factor $(Q)$, which is defined as:
$$
Q=\frac{1}{2 \pi f C_{\text {nom }} \cdot E S R}
$$

where $f$ is the frequency (hertz), $C_{\text {nom }}$ is the nominal capacitance (farads), and ESR is the series resistance $(\Omega)$. This equation can be used to calculate ESR.
Data sheets may also specify the series-resonant frequency (SRF) of a capacitor. This is the frequency where $C_{n o m}$ and $L_s$ are equal, but opposite in magnitude. At that frequency, the capacitor behaves like a parallel RC circuit with $E S R$ and $C_p$. To calculate $L_s$ from $S R F$, the following equation can be used:
$$
L_s(\mathrm{nH})=\frac{1000}{4 \pi^2 C(\mathrm{pF}) \cdot \mathrm{SRF}(\mathrm{GHz})^2}
$$
$C_p$ accounts for any deviation from the frequency response that cannot be predicted. It is determined by trial and error until the measured frequency response matched the equivalent circuit model.

电气工程代写|射频电路代写RF Circuit代考|EE505 Passive Modeling

射频电路代写

电气工程代写|射频电路代写RF Circuit代考|Passive Modeling


与分布式元件相比,集总或表面贴装元件因其小尺寸、宽带宽和商业可用性而具有吸引力。在低频卜,元件尺寸与波长相比非常 小。因此,它们可以定不费力地使用。然而,在更高的频率(UHF 及以上),情况并非如此。集总元件表现出杂散共振、边傢场 (辐射泄漏) 、损耗和其他寄生 (不脪望的) 效应(在第 6 章中讨论) [1]。


电气工程代写射频电路代写RF Circuit代考|Capacitor


集总元件电容器的等效电路模型如图所示 $3.1$ 在挪里 $C_{n O m}$ 是标祢电容, $L_s$ 是串联寄生电感,ESR 是等效串联电阻,并且 $C_p$ 是并联 晏生申容。
幸运的是,数据表通常包含一个或多个这些参数以帮助设计人员。如果没有,通常可以使用 $\mathrm{S}$ 参数,以便可以调整值以匹配频率 响应。数字 $3.2$ 显示效果 $L_s$ 对电容频率响应有影响。这 $L_s=0.000$ 曲线设有泀生效应。作为 $L_s$ 增加,高频响应迅速下降。
某些组件在市场上标榜为”低 ESR”。它们专为高频应用而设计。具有低 ESR 将减少损耗,尤其是在高频下。
有时数据表通过其品质因数来量化电容器的损耗 $(Q)$ ,其定义为:
$$
Q=\frac{1}{2 \pi f C_{\text {nom }} \cdot E S R}
$$
在哪里 $f$ 是频率 (赫兹), $C_{\text {nom 是标妳电容 (法拉), }}$ ESR 是串联电阻 $(\Omega)$. 该等式可用于计算 $\mathrm{ESR}^2$
数据表还可能指定电容器的串联谐振频率 $(\mathrm{SRF})$ 。这是频率 $C_{n o m}$ 和 $L_s$ 相等,但幅度相反。在该频率下,电容器的行为就像一个并 联 RC 电路 $E S R$ 和 $C_p$. 计算 $L_s$ 从 $S R F$ ,可以使用以下等式:
$$
L_s(\mathrm{nH})=\frac{1000}{4 \pi^2 C(\mathrm{pF}) \cdot \mathrm{SRF}(\mathrm{GHz})^2}
$$
$C_p$ 解释无法预则的频率响应的任何偏差。它是通过反复试验确定的,直到测得的频率响应与等效电路模型相匹配。

电气工程代写|射频电路代写RF Circuit代考

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博弈论代写

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微积分代写

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