~0dBm范圍內(nèi)的功率電平以及10MHz以下的頻率。##AD9302的測(cè)量原理##寬頻帶相位測(cè)量系統(tǒng)的電路設(shè)計(jì)##反射計(jì)電路
2014-06-10 10:32:065826 介紹了TMS320C6701芯片的主要功能特點(diǎn)及內(nèi)部結(jié)構(gòu),建立了以DSP為核心的星敏感器信息處理電路系統(tǒng),并在此系統(tǒng)中成功實(shí)現(xiàn)了快速的全天球星圖識(shí)別。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在不降低星圖識(shí)別率的條件下,該算法在本系統(tǒng)中的運(yùn)行速度為0.47s,比基于RISC的星敏感器數(shù)據(jù)處理單元的速度提高近一倍。
2021-03-26 15:19:235201 在上一篇中,我們建立了諧振電路系統(tǒng)的時(shí)域模型和頻域模型,簡(jiǎn)單地分析了單管并聯(lián)諧振電路實(shí)例中諧振網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用及其實(shí)現(xiàn)零電壓(ZVS)開通的機(jī)理。
2023-12-05 16:40:13502 前兩篇中,我們介紹了諧振電路系統(tǒng)的時(shí)域分析方法和頻域分析方法,并結(jié)合了不同的電路實(shí)例,總結(jié)了軟開關(guān)ZVS的實(shí)現(xiàn)條件。
2023-12-05 16:43:37507 各位大神,我遇到一個(gè)很頭疼的問題,我設(shè)計(jì)的一個(gè)以51單片機(jī)為主的電路系統(tǒng),需要外接一個(gè)光纖傳感器作為信號(hào)源,本來(lái)應(yīng)該是感應(yīng)到物體由低電平轉(zhuǎn)換到高電平觸發(fā)信號(hào),但是現(xiàn)在由高電平到低電平也觸發(fā)信號(hào),就是
2019-10-29 05:47:34
相位噪聲是衡量頻率標(biāo)準(zhǔn)源頻穩(wěn)質(zhì)量的重要指標(biāo),隨著頻標(biāo)源性能的不斷改善,相應(yīng)噪聲量值越來(lái)越小,因而對(duì)相位噪聲譜的測(cè)量要求也越來(lái)越高。傳統(tǒng)的零拍測(cè)量法已面臨嚴(yán)重的挑戰(zhàn),特別是在如何減少測(cè)量系統(tǒng)本身的噪聲
2014-06-12 00:37:53
的測(cè)量,它具有十分廣泛的應(yīng)用潛力和發(fā)展前景。實(shí)驗(yàn)五 光纖傳感器位移測(cè)量[實(shí)驗(yàn)?zāi)康腯1.熟悉反射式強(qiáng)度外調(diào)制光纖位移傳感器的工作原理。2.掌握光纖位移傳感器測(cè)量位移的方法。[實(shí)驗(yàn)原理]1.光纖導(dǎo)光
2008-06-04 11:09:52
遙感系統(tǒng)和光纖遙測(cè)系統(tǒng)。光纖傳感技術(shù)是許多經(jīng)濟(jì)、軍事強(qiáng)國(guó)爭(zhēng)相研究的高新技術(shù),它可廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域和國(guó)防軍事領(lǐng)域。在航天航空(飛機(jī)及航天器各部位壓力測(cè)量、溫度測(cè)量、陀螺等)、航海(聲納等
2019-07-15 07:12:33
測(cè)量相對(duì)測(cè)量測(cè)量系統(tǒng)的精度高于10^-9量級(jí)不適合地形變長(zhǎng)期觀測(cè)的需要干涉測(cè)量技術(shù)是把相位的變化轉(zhuǎn)換為光強(qiáng)的變化,從而檢測(cè)出形變的變化量,屬于相位調(diào)制型光纖傳感器光纖光柵測(cè)量絕對(duì)測(cè)量測(cè)量系統(tǒng)的精度達(dá)到
2018-05-04 10:17:50
要求信號(hào)處理系統(tǒng)具有較高的信噪比;6)由于在檢測(cè)過(guò)程中需進(jìn)行大量的信號(hào)加法平均、頻率的掃描、相位的跟蹤等處理,因而實(shí)現(xiàn)一次完整的測(cè)量需較長(zhǎng)的時(shí)間。由于光纖電纜不易被電磁干擾,因此,分布式光纖溫度傳感
2018-11-08 15:48:34
征自相干能力強(qiáng)和在一根光纖上利用復(fù)用技術(shù)實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)復(fù)用、多參量分布式區(qū)分測(cè)量的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。故光纖光柵傳感器已成為當(dāng)前傳感器的研究熱點(diǎn)。由光源、光纖光柵傳感器和信號(hào)解調(diào)系統(tǒng)為主構(gòu)成的光纖光柵系統(tǒng)如何能夠在
2019-11-07 07:26:31
測(cè)量的大小。 光纖光柵除了具備光纖傳感器的全部?jī)?yōu)點(diǎn)外.還具有在一根光纖內(nèi)集成多個(gè)傳感器復(fù)用的特點(diǎn),并可實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)測(cè)量功能。 1.2 光纖布拉格光柵原理 光纖布拉格光柵通常滿足布拉格條件 式中
2018-11-02 16:13:53
應(yīng)用于系統(tǒng)級(jí)分析預(yù)算,作為DAC相位噪聲貢獻(xiàn)的一種非常好的指標(biāo)。圖4a. 使用鑒相器方法的DDS殘余相位噪聲測(cè)量。圖4a顯示的是鑒相器方法。這種情況下,使用兩個(gè)DAC,將兩個(gè)DUT都下變頻至DC,可以減去
2018-10-17 10:57:21
相對(duì)RF載波的偏移頻率中。 圖2. 相位噪聲繪圖方法。 相位噪聲進(jìn)一步的重要定義就是絕對(duì)相位噪聲和殘余相位噪聲。絕對(duì)相位噪聲是系統(tǒng)中測(cè)量的總相位噪聲。殘余相位噪聲是測(cè)試設(shè)備的加性相位噪聲。這種區(qū)別
2019-03-19 22:09:54
【干貨】如何使用示波器測(cè)量相位差我們?cè)跍y(cè)試測(cè)量工作中往往需要描述所有周期性信號(hào),這時(shí)我們會(huì)使用幅度和相位來(lái)進(jìn)行,那么信號(hào)通過(guò)電路網(wǎng)絡(luò)時(shí)必須計(jì)算信號(hào)的相位變化,這時(shí)我們可以使用示波器測(cè)量相位變化
2020-02-11 12:11:18
干擾敏感電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)有很多需要考慮的要點(diǎn),需要對(duì)您的電路系統(tǒng)進(jìn)行周全的規(guī)劃和設(shè)計(jì)。這里分享ADI專家對(duì)一個(gè)高性能多路復(fù)用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的部分設(shè)計(jì)考慮,供大家參考。多路復(fù)用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)簡(jiǎn)化信號(hào)鏈
2018-09-28 15:14:23
設(shè)計(jì)一個(gè)大交流信號(hào)進(jìn)行功率測(cè)量的電路系統(tǒng),功率值可數(shù)字顯示,并對(duì)電路進(jìn)行仿真,畫圖電路圖
2022-12-30 10:13:51
關(guān)于電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)問題的解答
2021-03-11 08:16:38
隨著光纖傳感技術(shù)的不斷發(fā)展,單晶光纖是目前高溫環(huán)境下最適用的光波導(dǎo)材料之一,其測(cè)量溫度最高2 000℃,溫度分辨率0.1℃,因而利用光纖傳感技術(shù)設(shè)計(jì)高壓電力電纜溫度在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)具有精度高、堅(jiān)硬而且
2019-10-08 12:55:14
MOI是一家美國(guó)公司,其長(zhǎng)期致力于分布式光纖傳感器的研究及生產(chǎn)。目前MOI北京代表處提供相關(guān)方案及產(chǎn)品:分布式光纖應(yīng)力應(yīng)變、溫度、壓力傳感測(cè)試系統(tǒng)。1.特點(diǎn):精度高,靈敏度好,可靠性高,測(cè)量點(diǎn)多
2019-06-25 08:12:12
分布式光纖應(yīng)變監(jiān)測(cè)技術(shù)原理 BOTDA采用布里淵光時(shí)域分析技術(shù),系統(tǒng)連接兩根遠(yuǎn)端環(huán)接的單模光纖作為分布式傳感器,實(shí)現(xiàn)對(duì)被監(jiān)測(cè)對(duì)象的應(yīng)變/溫度信號(hào)實(shí)時(shí)采集和分析處理。在BOTDA傳感系統(tǒng)中,配備了一個(gè)
2020-08-28 08:52:47
分布式光纖傳感從最初基于光時(shí)域反射(OTDR)的瑞利散射系統(tǒng)開始,經(jīng)歷了基于OTDR的喇曼散射系統(tǒng)和布里淵散射系統(tǒng),目前的測(cè)量精度和測(cè)量范圍都得到了大幅度提高。光頻域反射(OFDR)技術(shù)很早
2018-11-13 11:13:58
關(guān)于分布式光纖測(cè)溫系統(tǒng)的簡(jiǎn)介說(shuō)明
2018-10-18 14:01:57
分布式光纖測(cè)溫系統(tǒng)DTS-BLY-5S
2021-01-06 07:45:31
分布式光纖測(cè)溫系統(tǒng)DTS-BLY-5S系統(tǒng)的特點(diǎn)
2020-12-22 06:49:48
分布式光纖溫度傳感器由主機(jī)、信號(hào)采集和信號(hào)處理以及傳感光纖三個(gè)部分組成。主機(jī)部分由光源、光纖 波分復(fù)用系統(tǒng)以及光電接收和放大模塊組成。
2020-03-18 09:01:15
等功能。分布式光纖監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng)為高壓電纜等電力裝置的溫度監(jiān)控、報(bào)警、分析、管理、采取預(yù)防措施。 油、氣貯罐的溫度監(jiān)測(cè)報(bào)警 油、天然氣貯罐溫度升高、導(dǎo)致罐內(nèi)壓力的上升,發(fā)展下去將會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的后果,因此能
2018-10-26 16:50:13
,?不僅可以利用相位幅值大小來(lái)提供聲音或振動(dòng)事件強(qiáng)度信息,還利用線性定量測(cè)量值來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)聲音或振動(dòng)事件相位和頻率信息的獲取。 DAS可以認(rèn)為是一個(gè)移動(dòng)干涉式聲波傳感器在傳感光纖探測(cè)外界信號(hào),當(dāng)聲音或振動(dòng)
2018-11-09 11:48:17
測(cè)量兩正弦信號(hào)相位差的一種新的方法。該方法測(cè)量準(zhǔn)確、穩(wěn)定 ,與被測(cè)信號(hào)頻率、計(jì)數(shù)信號(hào)時(shí)鐘頻率無(wú)關(guān)。 1.了解相位差測(cè)量的基本工作原理及電路設(shè)計(jì)方法;2.設(shè)計(jì)一單片機(jī)控制的相位差測(cè)量電路,測(cè)量范圍:0--359.9度,誤差不大于+/-0.2度。完成電路設(shè)計(jì),繪制電路圖,完成制作調(diào)試工作;有人指導(dǎo)一下么
2014-02-27 14:25:54
單片機(jī)復(fù)位電路系統(tǒng)開始運(yùn)行和重新啟動(dòng)都是依靠復(fù)位電路實(shí)現(xiàn)的。以MCS-51為例,復(fù)位是需要在RST引腳加上2個(gè)機(jī)器周期(24個(gè)時(shí)鐘周期)以上的高電平。簡(jiǎn)單的計(jì)算:如果單片機(jī)的時(shí)鐘頻率是12MHz
2022-01-17 08:30:53
變壓器油溫測(cè)量及光纖通信系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
2021-03-17 06:24:10
類型。傳感型光纖傳感器的光纖不僅起傳遞光作用,同時(shí)又是光電敏感元件。由于外界環(huán)境對(duì)光纖自身的影響,待測(cè)量的物理量通過(guò)光纖作用于傳感器上,使光波導(dǎo)的屬性(光強(qiáng)、相位、偏振態(tài)、波長(zhǎng)等)被調(diào)制。傳感器型光纖
2018-11-02 16:18:09
距離,單位為m.光纖傳輸?shù)膿p耗約為0.2 dB/km,因此,在延時(shí)系統(tǒng)的輸出端,需要采用可調(diào)同軸衰減器,實(shí)現(xiàn)功率控制功能。由于同軸衰減器采用同種介質(zhì)制作,信號(hào)經(jīng)過(guò)不同衰減的路程相同,所以信號(hào)延時(shí)
2013-10-08 10:52:57
來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)兩輸入通道的幅度和相位差測(cè)量,能同時(shí)測(cè)量從低頻到2.7GHz頻率范圍內(nèi)2個(gè)輸入信號(hào)之間的增益(亦稱幅度比)和相位差。AD8302不僅能測(cè)量放大器、混頻器等電路的增益和相位差,而且特別適合對(duì)無(wú)線
2018-10-22 09:53:57
基于FPGA和DSP的光纖傳感信號(hào)實(shí)時(shí)處理系統(tǒng)。2. 系統(tǒng)組成與硬件流程圖圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖2.1 A/D前端處理電路及A/D采樣模塊探測(cè)器對(duì)光纖輸入的光脈沖序列進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換,通過(guò)濾波器實(shí)現(xiàn)波分解復(fù)用,再對(duì)信號(hào)
2021-07-05 11:23:33
的同時(shí),會(huì)引起光的偏振、相位、強(qiáng)度以及輻射特性等的變化。據(jù)此,可以測(cè)量溫度、壓力、振動(dòng)、應(yīng)變、位移、氣體濃度等物理參數(shù)。光纖具有高度靈敏、無(wú)源、本安、不受電磁干擾等越性,光纖也是制作傳感器的絕佳材料。 點(diǎn)式光纖傳感器
2020-08-31 14:03:17
設(shè)計(jì)簡(jiǎn)介:本設(shè)計(jì)是基于單片機(jī)的藍(lán)牙控制窗簾電路系統(tǒng),主要實(shí)現(xiàn)以下功能:可通過(guò)LCD1602顯示溫濕度、光照強(qiáng)度、窗簾狀態(tài)和模式;可通過(guò)按鍵調(diào)整光照強(qiáng)度最小值;可通過(guò)藍(lán)牙連接手機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程控制;可通過(guò)
2022-03-02 06:00:41
如何實(shí)現(xiàn)高響度語(yǔ)音電路設(shè)計(jì)?語(yǔ)音電路系統(tǒng)是如何構(gòu)成的?語(yǔ)音電路特性有哪些?
2021-04-12 07:04:22
通過(guò)對(duì)平均值相位差計(jì)原理的分析和程序設(shè)計(jì)、仿真,用FPGA芯片實(shí)現(xiàn)了一個(gè)高精度、寬頻率范圍的相位差計(jì)。該測(cè)量方法的最大優(yōu)點(diǎn)是系統(tǒng)電路簡(jiǎn)單,不需要鎖相環(huán),占用的邏輯資源少,選用低端FPGA芯片完全能滿足要求,大大提高了被測(cè)信號(hào)的頻率范圍及測(cè)量精度,具有一定的應(yīng)用價(jià)值。
2021-05-10 06:04:50
如何實(shí)現(xiàn)DYC和ABS這兩個(gè)電路系統(tǒng)的快速高效可靠的切換?如何去設(shè)計(jì)一種控制接口切換電路系統(tǒng)?
2021-05-13 06:47:52
電子電路是指什么?電子電路分為哪幾類?如何對(duì)電子電路系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)測(cè)?要遵循哪些步驟?
2021-08-06 07:05:46
作為全光纖傳感器,相位調(diào)制傳感器是通過(guò)被測(cè)能量場(chǎng)的作用,使光纖內(nèi)傳播的光波相位發(fā)生變化,再利用干涉測(cè)量技術(shù)把相位變化轉(zhuǎn)化為光強(qiáng)變化,從而檢測(cè)出待測(cè)的物理量。它由敏感光纖和干涉儀完成相位—光強(qiáng)的轉(zhuǎn)換任務(wù)。
2019-08-30 08:06:54
以及外界因素等原因造成的初始相位差, 為震動(dòng)信號(hào)作用造成的相位差。 2 干涉型光纖傳感器工作原理 為了提高探測(cè)器的靈敏度,實(shí)現(xiàn)對(duì)震動(dòng)信號(hào)的強(qiáng)度的線性測(cè)量,就必須解決初始相位Ф0的漂移問題。對(duì)這一
2018-11-16 16:04:38
怎么實(shí)現(xiàn)電力光纖到戶光纜監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)?
2021-05-25 06:37:57
基于stm32f1的數(shù)字式相位測(cè)量儀有何功能?怎樣去設(shè)計(jì)一種基于stm32f1的數(shù)字式相位測(cè)量儀?
2021-10-09 07:42:25
最近在準(zhǔn)備做19年電子設(shè)計(jì)大賽本校的校賽題目數(shù)字式相位測(cè)量儀,便開始用4.3寸的TFT LCD液晶屏開始顯示所測(cè)量的相位差,周期,頻率數(shù)據(jù)。然后便開始自己設(shè)計(jì)界面UI來(lái)了。之前一直想寫此博客了,但是
2021-08-03 07:10:54
你好,我不懂電路系統(tǒng)圖,大神們可以賜教一下最基本的嗎?
2017-03-28 15:16:01
可以根據(jù)幅度和相位來(lái)描述所有周期性信號(hào)。我們都在基本電路理論中學(xué)到了這一點(diǎn)。你肯定記得在通過(guò)網(wǎng)絡(luò)時(shí)必須計(jì)算信號(hào)的相位變化。幸運(yùn)的是,您還可以使用多種方法使用示波器測(cè)量相位。周期性電波形的相位描述了
2018-09-14 21:00:42
電子電路系統(tǒng)有哪些基本概念
2021-03-11 07:53:44
各位高手,急求帶參數(shù)的電容式傳感器測(cè)量液位的轉(zhuǎn)換電路圖,謝謝?。。?!
2016-04-24 14:23:30
摘 要: 介紹了一種電感式位移傳感器的電路系統(tǒng)。該系統(tǒng)以一片AD698芯片為信號(hào)調(diào)整電路的核心,將位移量輸出信號(hào)轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的直流電壓值,并結(jié)合其它一系列電路模塊實(shí)現(xiàn)了測(cè)頭位移量測(cè)量。通過(guò)對(duì)測(cè)頭
2018-11-05 15:40:05
和信號(hào)處理系統(tǒng)等部分組成。來(lái)自光源的光線,通過(guò)接口進(jìn)入光纖,然后將檢測(cè)的參數(shù)調(diào)制成幅度、相位、色彩或偏振信息,最后利用微處理器進(jìn)行信息處理。概括光纖傳感器一般由三部分組成,除光纖之外,還必須有光源和光
2018-11-13 16:15:18
啟動(dòng)沖擊電流,其使用壽命有限,弊端較大。本文所設(shè)計(jì)的警示燈電路中,其燈泡發(fā)光只是強(qiáng)弱變化,燈泡的燈絲不會(huì)出現(xiàn)從冷態(tài)到熱態(tài)的沖擊電流。其電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)圖如下圖所示?! 』诠怦詈掀鞯木緹?b class="flag-6" style="color: red">電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)圖
2016-01-29 16:21:31
相位補(bǔ)償電路圖
2019-11-08 05:09:14
(即衰減、相位、波長(zhǎng)、極化、模場(chǎng)分布和傳播時(shí)間)變化。通過(guò)檢測(cè)光的特性變化,使得許多事件和狀態(tài)的測(cè)量得以監(jiān)控,這些事件包括:張力、位移、損壞、破壞、振動(dòng)、沖擊、聲波、溫度、負(fù)載等。通過(guò)報(bào)警控制器的特殊算法和分析處理,區(qū)分第三方入侵行為與正常干擾,實(shí)現(xiàn)報(bào)警及定位功能。
2019-06-21 07:40:01
需要光纖傳感器轉(zhuǎn)速測(cè)量原理圖
2022-12-12 19:13:03
超低功耗電子電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則以手機(jī)為代表的電池供電電路的興起,為便攜式儀表開創(chuàng)了一個(gè)新的紀(jì)元。超低功耗電路系統(tǒng)(包括超低功耗的電源、單片機(jī)、放大器、液晶顯示屏
2008-10-28 15:34:2936 設(shè)計(jì)了一種測(cè)量微位移的光纖位移傳感器, 得到了傳感器的位移2相位變化關(guān)系, 通過(guò)相位檢出, 獲得了微位移量。分析表明, 光纖位移傳感器能夠滿足微位移測(cè)量的要求。關(guān)鍵詞:
2009-07-09 14:37:1230 基于PLD及FPGA的頻率與相位測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn):摘 要:本測(cè)量系統(tǒng)由頻率相位測(cè)量儀和DDS 雙路移相信號(hào)發(fā)生器兩部分組成。頻率相位測(cè)量由Altera EPM7128S84 CPLD 完成,雙路移相信號(hào)
2009-09-25 15:50:0330 VHDL與數(shù)字電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書:《VHDL與數(shù)字電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)》是電氣信息類自動(dòng)化專業(yè)、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)的一門實(shí)驗(yàn)課程,也可供其他相關(guān)專業(yè)選用。本實(shí)驗(yàn)課
2010-02-06 14:14:21128 AD8302是一款集測(cè)量幅度和相位于一體的單款集成電路,且測(cè)量精度高,測(cè)量頻帶范圍寬。適用于移動(dòng)通信及接收系統(tǒng)。介紹AD8302結(jié)構(gòu)原理及工作模式,并結(jié)合C8051F單片機(jī)對(duì)AD8302測(cè)得
2010-02-10 16:04:3119 介紹利用CPLD實(shí)現(xiàn)快速、同步計(jì)算的虛擬相位測(cè)量方法,講述系統(tǒng)的原理與結(jié)構(gòu),給出CPLD的模塊設(shè)計(jì)。
2010-08-09 14:58:5819
相位差測(cè)量電路
2009-02-10 09:09:467682 介紹了以單片機(jī)為核心,通過(guò)倍頻電路實(shí)現(xiàn)的兩同頻正弦信號(hào)相位差測(cè)量的設(shè)計(jì),并對(duì)該系統(tǒng)的硬、軟件作了比較詳盡的闡述。 &nb
2009-05-06 20:36:093629 本文在FPGA、直接數(shù)字頻率合成(DDS)、自動(dòng)數(shù)字鑒相等技術(shù)的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了基于相位法的電路測(cè)量系統(tǒng)。實(shí)際測(cè)量結(jié)果表明,此測(cè)量系統(tǒng)在一定的量程范圍內(nèi)
2011-04-08 11:18:221450 本內(nèi)容提供了電子電路系統(tǒng)及標(biāo)準(zhǔn)最佳設(shè)計(jì),歡迎大家下載學(xué)習(xí)
2011-07-28 11:33:070 本文扼要介紹了幾種 相位測(cè)量 方法。對(duì)雙向過(guò)零平均鑒相技術(shù)、高頻相位測(cè)量方法(取樣鎖相技術(shù))、低頻動(dòng)態(tài)相位測(cè)量和斷續(xù)信號(hào)相位測(cè)量作了較詳細(xì)地論述。對(duì)國(guó)內(nèi)外在這方面的新進(jìn)
2011-08-22 18:20:28112 為了解決寬頻信號(hào)相位測(cè)量精度與微處理器主頻之間的矛盾,本文通過(guò)引入差頻變換原理,設(shè)計(jì)出一種基于ADuC7128 微處理器的寬頻帶相位測(cè)量系統(tǒng)。
2011-09-16 13:13:571705 本文給出了數(shù)字化寬帶測(cè)向系統(tǒng)模型,討論了數(shù)字化相位差測(cè)量方法,推導(dǎo)了數(shù)字化相位測(cè)量的數(shù)字化方法誤差函數(shù)和由通道噪聲引起的信號(hào)相位誤差分布密度函數(shù)。
2011-12-16 11:30:022688 介紹了一種電感式位移傳感器的電路系統(tǒng)。該系統(tǒng)以一片AD698芯片為信號(hào)調(diào)整電路的核心,結(jié)合一系列電路模塊實(shí)現(xiàn)了測(cè)頭位移量測(cè)量。
2012-05-02 11:18:136777 基于STM32的全相位FFT相位差測(cè)量系統(tǒng)
2015-11-09 17:51:2572 紫外CCD敏感器頭部電路系統(tǒng)的研究,感興趣的小伙伴們可以看一看。
2016-09-14 17:17:0734 三菱PLC(可編程邏輯控制器)編程實(shí)例項(xiàng)目例程:水嗒水位自動(dòng)運(yùn)行電路系統(tǒng)
2016-12-10 13:19:405 電路系統(tǒng)中的噪聲問題研究,又需要的下來(lái)看看
2016-12-16 22:23:0011 基于EHW和雙機(jī)熱備技術(shù)的故障自修復(fù)電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)_張峻賓
2017-01-07 18:39:170 相位差精準(zhǔn)測(cè)量電路的設(shè)計(jì)
2017-01-22 13:26:5368 基于FPGA的低頻相位測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)_李寶營(yíng)
2017-03-19 11:38:262 用于相位法激光測(cè)距的電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2017-06-14 15:19:38146 一種基于FPGA的泥漿電參數(shù)測(cè)量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)過(guò)程,詳細(xì)介紹了每個(gè)電路模塊的功能和實(shí)現(xiàn)。首先從理論的角度分析了測(cè)量方法的思路,然后通過(guò)硬件電路測(cè)量不同阻抗與高精度阻抗分析儀測(cè)試結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,驗(yàn)證
2017-11-17 04:23:30898 摘要: 介紹了一種電感式位移傳感器的電路系統(tǒng)。該系統(tǒng)以一片AD698芯片為信號(hào)調(diào)整電路的核心,將位移量輸出信號(hào)轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的直流電壓值,并結(jié)合其它一系列電路模塊實(shí)現(xiàn)了測(cè)頭位移量測(cè)量。通過(guò)對(duì)測(cè)頭的標(biāo)定
2018-01-17 22:42:122640 相位測(cè)量在工業(yè)自動(dòng)化儀表、智能控制及通信電子等許多領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用,對(duì)相位測(cè)量的要求也逐步向高精度、智能化方向發(fā)展。對(duì)于低頻相位測(cè)量,一般采用數(shù)字脈沖填充法對(duì)輸入信號(hào)的相位進(jìn)行測(cè)量都能實(shí)現(xiàn)。但是
2018-01-21 18:38:01300 信號(hào)頻率與相位的測(cè)量具有重要的實(shí)際意義。本文調(diào)研了頻率與相位的多種測(cè)量算法,并借助LabVIEW編程實(shí)現(xiàn)。在此基礎(chǔ)上,對(duì)各種算法進(jìn)行了比較研究,且提出了行之有效的改進(jìn)措施。
2018-09-21 08:00:0090 測(cè)量相位,是在有電磁連接的同一系統(tǒng)并列或環(huán)接、主變壓器并列、以及新線路投入時(shí)不可缺少的試驗(yàn)項(xiàng)目之一。測(cè)量相位的目的在于判斷相位和相序,防止由于彼此不一致,在并列時(shí)造成短路或出現(xiàn)巨大的環(huán)流而損壞設(shè)備,其測(cè)量方法如下。
2019-10-01 16:48:0016116 /IF幅度和相位差并計(jì)算阻抗。此芯片是測(cè)量幅度、相位差的首款單片集成電路,可廣泛用于GSM(全球移動(dòng)通信系統(tǒng)),電力系統(tǒng)的阻波器、結(jié)合濾波器等領(lǐng)域。
2020-08-03 10:33:1311918 通過(guò)對(duì)混沌電路系統(tǒng)的分析方法的介紹,指出模型仿真和電路實(shí)現(xiàn)的重要性;以二個(gè)典型混沌系統(tǒng)為例,闡述了基于Matlab/Simulink 環(huán)境下的仿真方法,同時(shí)介紹基于Multisim 8 平臺(tái)的電路仿真和實(shí)現(xiàn)過(guò)程;最后指出混沌電路的發(fā)展前景和研究方向。
2020-12-03 16:48:3141 電能,作為一個(gè)理想的清潔能源,被廣泛應(yīng)用在各個(gè)領(lǐng)域;電子工程師,在研究設(shè)計(jì)電路,實(shí)現(xiàn)某一功能,本質(zhì)而言就是在設(shè)計(jì)如何管理電能,如電流的流向,電壓的大小等等;然而在一些特定的項(xiàng)目開發(fā)中,工程師需要統(tǒng)計(jì)計(jì)量電路系統(tǒng)所消耗的電能,這個(gè)問題怎么去實(shí)現(xiàn)呢?小伙伴們可以進(jìn)電路一點(diǎn)通粉絲群一起討論相關(guān)內(nèi)容!
2023-07-02 09:32:34702 SEO優(yōu)化的關(guān)鍵信息。 1. 普源示波器相位校正的基礎(chǔ) 在進(jìn)行電子信號(hào)測(cè)量時(shí),相位校正是確保測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確性的關(guān)鍵步驟之一。相位校正涉及測(cè)量系統(tǒng)中的時(shí)間延遲,并調(diào)整測(cè)量結(jié)果以考慮這些延遲。普源示波器通過(guò)相位校正確保波形的
2024-01-09 17:47:46174
評(píng)論
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