"紫光FPGA以太网工程:实现上位机Matlab端画图功能,频谱图与时域图自由切换技术解析",紫光fpga以太网工程并实现上位机matlab端画图,频谱图时域图切 ,紫光FPGA;以太网工程;上位机MATLAB端画图;频谱图;时域图切换;工程实现,"紫光FPGA以太网工程: 实时数据采集、Matlab端上位机实现时频图切换" 紫光FPGA以太网工程的核心目标是通过上位机Matlab端的画图功能,实现频谱图和时域图的自由切换,以便于工程师对信号进行实时的分析与监控。在这一工程中,紫光FPGA作为数据处理的中心,通过与以太网的结合,实现了与上位机的有效通信。Matlab端的图形展示是这个工程的关键部分,它不仅需要处理和显示实时采集的数据,还必须能够根据用户的需要在频谱图和时域图之间进行无缝切换。 频谱图和时域图是电子和信号处理领域中常用的两种图形展示方式。频谱图显示的是信号的频率成分和幅度,通常用于分析信号的频率特性。时域图则显示了信号随时间变化的情况,适用于观察信号的时序特征和波动情况。在这项工程中,能够自由切换这两种图形展示方式,将使得工程师能够更加全面地理解信号的性质,对信号进行更精细的分析。 实现这一功能,需要对紫光FPGA进行相应的编程,使其能够根据上位机Matlab端的指令,对采集到的数据进行适当的处理和分析。此外,上位机Matlab端也需要开发相应的用户界面和处理逻辑,使得用户能够方便地选择和切换所需的图形展示方式。整个系统的设计和实现,不仅涉及硬件与软件的交互,还包括了用户交互界面的友好性设计,以确保用户能够无障碍地操作。 在这个工程中,实时数据采集是基础。系统必须能够快速、准确地从目标设备上采集数据,并且这些数据能够被及时地传输到上位机。紫光FPGA在这一过程中扮演了数据缓冲和初步处理的角色,它将原始数据进行预处理,然后通过以太网发送给Matlab端进行进一步的分析和图形展示。 紫光FPGA以太网工程通过与Matlab的紧密结合,不仅实现了数据的实时采集和处理,还提供了用户友好的图形展示方式,使得频谱分析和时域分析变得直观和便捷。这项工程的实现,提升了信号分析的效率和准确性,对于电子工程和信号处理领域具有重要的应用价值。
2025-05-28 22:48:17 115KB
1
qt中用Qcustomplot实现频谱图、瀑布图、测向时域图 本人项目中的示例,下载后直接使用。
2023-02-22 21:33:07 22.11MB 综合资源 qt 开发语言 频谱图
1
详情见: https://blog.csdn.net/jd_457619512/article/details/120198257?spm=1001.2014.3001.5501
2021-09-09 18:06:21 390KB fft qt qcustomplot
1
本程序实现了洛仑兹系统的时域图、吸引子图以及如何重构三维吸引子图,希望可以给需要的朋友带来一定的用处。
2021-08-14 22:11:09 1KB 洛仑兹 时域图 重构吸引子图
1
使用MATLAB的GUI界面操作,实时读取麦克风,并绘制时域图和频域图。主要是使用循环实现连续读取,在循环体内进行快速傅里叶变换(fft),得到频率对应的能量。
2021-07-22 11:13:30 9KB MATLAB GUI 时域图 频域图
1
假设采样频率为Fs,采样点数为N,做FFT之后,某一点n(n从1开始)表示的频率为:Fn=(n-1)*Fs/N;该点的模值除以N/2就是对应该频率下的信号的幅度(对于直流信号是除以N);该点的相位即是对应该频率下的信号的相位。相位的计算可用函数atan2(b,a)计算。atan2(b,a)是求坐标为(a,b)点的角度值,范围从-pi到pi。要精确到xHz,则需要采样长度为1/x秒的信号,并做FFT。要提高频率分辨率,就需要增加采样点数,这在一些实际的应用中是不现实的,需要在较短的时间内完成分析。
2021-07-07 12:19:00 691B matlab 数字信号处理 信号处理
1
此vi是labview编程中简单的时域图转频域图的应用,两种不同的方法,连接清晰明了
2021-04-26 17:13:17 39KB fft
1
NAudio采集音频,将音频处理成时域图形,可采集多频率音频,消耗资源低,背景色可自行选择,可选择动图或刷新
2021-03-29 13:44:40 6.58MB winform Drawing2D NAudio 音频图形处理
1
用于画出路面不平度时域内的二维图,可以用于各种路面建模方法
2019-12-21 21:42:22 328B 单轮路面 时域
1
各种常见的窗函数,以及它们的时域图,非常清晰,
2019-12-21 21:21:33 2KB 窗函数
1