~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 10:32:06
9298 
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(kāi)通的機(jī)理。
2023-12-05 16:40:13
4171 
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(kāi)關(guān)ZVS的實(shí)現(xiàn)條件。
2023-12-05 16:43:37
4508 
各位大神,我遇到一個(gè)很頭疼的問(wèn)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
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
噪聲分析儀可用于測(cè)量信號(hào)失真度、調(diào)制度、譜純度、頻率穩(wěn)定度和交調(diào)失真等信號(hào)參數(shù),還可用于測(cè)量放大器和濾波器等電路系統(tǒng)的某些參數(shù)。
綜上所述,相位噪聲分析儀作為一種重要的電子測(cè)量設(shè)備,在多個(gè)領(lǐng)域都發(fā)揮著關(guān)鍵作用。隨著科技的不斷進(jìn)步和應(yīng)用需求的增長(zhǎng),其市場(chǎng)前景廣闊。
2024-12-13 14:21:49
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?! ?b class="flag-6" style="color: red">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
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(huà)圖電路圖
2022-12-30 10:13:51
關(guān)于電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)問(wèn)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
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(kāi)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
,?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(kāi)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
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
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
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)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
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(kāi)始用4.3寸的TFT LCD液晶屏開(kāi)始顯示所測(cè)量的相位差,周期,頻率數(shù)據(jù)。然后便開(kāi)始自己設(shè)計(jì)界面UI來(lái)了。之前一直想寫(xiě)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
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
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
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(kāi)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 15:34:29
37 對(duì)不同光纖色散系數(shù)、任意光纖條數(shù)、任意長(zhǎng)度組成的多級(jí)聯(lián)光傳輸系統(tǒng),推導(dǎo)了由自相位調(diào)制引起的光功率傳遞函數(shù),并對(duì)此進(jìn)行了仿真計(jì)算。結(jié)果表明,自相位調(diào)制引起的功
2009-03-04 10:39:01
20 基于MCU和FPGA的數(shù)字式相位測(cè)量儀的設(shè)計(jì)
Design of Digital Phase Measuring Instrument Based on MCU and FPGA
2009-03-17 09:19:58
49 低頻數(shù)字式相位測(cè)量儀一. 設(shè)計(jì)任務(wù)與設(shè)計(jì)要求…211 設(shè)計(jì)任務(wù)…212 設(shè)計(jì)要求…2121 基本要求 …2122 發(fā)揮部分 ……2二.相位測(cè)量221相位測(cè)量方案選擇與論
2009-06-22 19:15:48
188 分布式光纖測(cè)溫傳感器是一種用于實(shí)時(shí)測(cè)量空間溫度分布的新興技術(shù),從其理論依據(jù)入手,全面 介紹了該系統(tǒng)軟硬件的實(shí)現(xiàn)過(guò)程,并討論了實(shí)驗(yàn)結(jié)果及系統(tǒng)準(zhǔn)確度。系統(tǒng)應(yīng)用于航材倉(cāng)庫(kù)
2009-07-11 10:22:58
30 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 15:50:03
31 VHDL與數(shù)字電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū):《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(mén)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 14:14:21
131 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 14:58:58
20 相位表電路圖
2008-02-25 21:49:13
992 
相位鑒頻電路圖
2008-10-21 12:55:46
5853 
相位鑒頻器電路圖
2008-12-15 17:50:21
1412 
相位檢波電路圖
2008-12-24 21:54:58
6181 
數(shù)字式脈寬測(cè)量電路圖
2008-12-24 22:07:16
2238 
相位差測(cè)量電路
2009-02-10 09:09:46
8643 
磁盤(pán),磁帶機(jī)相位調(diào)制回讀系統(tǒng)電路圖
2009-03-24 08:41:14
956 
相位計(jì)電路圖
2009-04-02 09:41:00
975 
相位超前的RC移相式振蕩電路圖
2009-05-07 13:25:47
4079 
相位滯后的RC移相式振蕩電路圖
2009-05-07 13:26:14
2869 
相位超前補(bǔ)償電路圖
2009-05-08 13:42:55
6202 
數(shù)字式脈寬測(cè)量電路圖
2009-05-08 14:39:48
2369 
相位脈沖式電動(dòng)機(jī)斷相保護(hù)器電路圖
2009-05-20 14:11:00
1678 
電力系統(tǒng)用頻率、相位檢測(cè)接口板電路圖
2009-05-30 15:56:54
982 
摘要: 分析了基于Altera公司CPLD芯片EMP7128SLC84-15進(jìn)行相位測(cè)量的基本原理,給出了用EMP7128SLC8415進(jìn)行相位測(cè)量的硬件實(shí)現(xiàn)電路及VHDL源程序。
關(guān)鍵詞
2009-06-20 14:54:13
1449 
寬帶90°相位分割電路圖
2009-07-15 16:42:37
432 
相位可調(diào)電路框圖及其定時(shí)電路圖
2009-07-16 11:29:11
774 
相位可調(diào)實(shí)用電路圖
2009-07-16 11:29:39
1160 
相位控制電路圖
2009-07-17 11:50:06
1422 
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 11:18:22
2174 
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 11:33:07
0 眼圖是衡量數(shù)字光纖通信系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸特性的簡(jiǎn)單而又有效的方法。眼圖可以在時(shí)域中測(cè)量,并且可以用示波器直觀的顯示出來(lái)。圖1是測(cè)量眼圖的系統(tǒng)框圖。測(cè)量時(shí),將偽隨機(jī)碼發(fā)生器
2011-09-14 15:45:54
81 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 13:13:57
2671 
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 11:18:13
9104 
基于STM32的全相位FFT相位差測(cè)量系統(tǒng)
2015-11-09 17:51:25
86 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 17:17:07
34 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 13:19:40
5 電路系統(tǒng)中的噪聲問(wèn)題研究,又需要的下來(lái)看看
2016-12-16 22:23:00
11 相位差精準(zhǔn)測(cè)量電路的設(shè)計(jì)
2017-01-22 13:26:53
72 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 11:38:26
3 用于相位法激光測(cè)距的電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2017-06-14 15:19:38
150 針對(duì)分布式測(cè)量系統(tǒng)不同測(cè)量單元之間時(shí)問(wèn)統(tǒng)一的問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一種實(shí)用的時(shí)統(tǒng)信號(hào)分路傳輸電路。詳細(xì)分析了電路的設(shè)計(jì)原理、元器件的選擇和電路的具體實(shí)現(xiàn)。并對(duì)實(shí)際電路進(jìn)行了測(cè)試。實(shí)驗(yàn)表明。設(shè)計(jì)的電路在實(shí)際運(yùn)行
2017-11-06 10:29:26
12 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 04:23:30
1614 
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 22:42:12
3448 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 18:38:01
1350 LED智能驅(qū)動(dòng)電路系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)圖如圖1和圖2所示。系統(tǒng)由負(fù)載、控制器、驅(qū)動(dòng)電路、風(fēng)力發(fā)動(dòng)機(jī)、太陽(yáng)能電池板、蓄電池和市電組成。
2019-06-03 15:39:12
2241 
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 16:48:00
22561 
/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 10:33:13
15695 
要設(shè)計(jì)一個(gè)能夠完成DTMF信號(hào)的接收及判別電路系統(tǒng),可以考慮的方案有很多,可以選擇利用MCU編程實(shí)現(xiàn),利用DSP編程實(shí)現(xiàn),但是為了實(shí)現(xiàn)較好的性能,以及合理的電路結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)采用了純數(shù)字電路的實(shí)現(xiàn)方法
2020-08-06 17:37:12
1638 
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 16:48:31
42 壓電式光纖相位調(diào)制器是將壓電陶瓷裝配到柔性鉸鏈結(jié)構(gòu)中,結(jié)構(gòu)可將壓電陶瓷的位移及出力輸出,并可將光纖纏繞于上,壓電陶瓷產(chǎn)生的位移沿徑向輸出,將光纖拉伸。 N01系列光纖相位調(diào)制器是專為光纖拉伸應(yīng)用而設(shè)
2021-01-25 11:59:14
1890 OSI 系列分布式光纖傳感系統(tǒng)原理基于OFDR技術(shù),它通過(guò)獲得整根光纖的瑞利散射信號(hào)進(jìn)行分布式應(yīng)變溫度測(cè)量,具有高精度、高分辨、分布式等特點(diǎn)。
2023-04-23 12:39:38
1190 
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(kāi)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(wèn)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 09:32:34
1734 
PicoScope 7 (PS7)軟件增添了新的測(cè)量功能——測(cè)量相位之間的角度和延遲時(shí)間(圖1)。 注:Phase- 相位;Delay - 延遲。 圖1 相位測(cè)量 點(diǎn)擊“Phase”,選擇需要測(cè)量
2023-10-08 10:30:17
1486 
如何評(píng)估分布式PLL系統(tǒng)的相位噪聲? 要評(píng)估分布式PLL系統(tǒng)的相位噪聲,我們需要先了解什么是PLL系統(tǒng)和相位噪聲。PLL(Phase Locked Loop)是一種電子電路,可以將輸入信號(hào)的相位鎖定
2023-11-06 10:26:29
1429 專用集成電路系統(tǒng)是指根據(jù)特定應(yīng)用需求定制設(shè)計(jì)的集成電路系統(tǒng),相對(duì)于通用集成電路而言,專用集成電路系統(tǒng)具有個(gè)性化定制的特點(diǎn)。下面將詳細(xì)介紹一些常見(jiàn)的專用集成電路系統(tǒng)。 信號(hào)處理系統(tǒng):信號(hào)處理系統(tǒng)是一種
2024-04-14 10:47:05
1165 相位測(cè)量儀作為電子測(cè)量領(lǐng)域的重要工具,廣泛應(yīng)用于電力、通信、自動(dòng)化控制等多個(gè)行業(yè)。它通過(guò)精確測(cè)量電壓、電流等信號(hào)之間的相位關(guān)系,為工程師和技術(shù)人員提供了關(guān)鍵的數(shù)據(jù)支持。本文旨在深入探討相位測(cè)量儀的工作原理,并詳細(xì)介紹其使用方法。
2025-01-29 15:07:00
4254 圖1.傳輸前后的1 GHz信號(hào)相位差 近期,中國(guó)科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所空天激光技術(shù)與系統(tǒng)部研究團(tuán)隊(duì)提出了一種新型光纖射頻相位同步方案。相關(guān)成果以“Fiber-based radio
2025-10-11 09:48:01
283 
評(píng)論