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模擬技術(shù) 文章 最新資訊

寬帶調(diào)頻信號簡介

  • 學(xué)習(xí)貝塞爾函數(shù)和調(diào)制指數(shù)如何幫助我們理解寬帶調(diào)頻信號的帶寬。由于它遵循疊加原理,幅度調(diào)制(AM)被歸類為線性調(diào)制技術(shù)。而角度調(diào)制從根本上是非線性的。這種非線性使得調(diào)制波的發(fā)射機和接收機系統(tǒng)的分析和設(shè)計變得復(fù)雜。這種非線性的一個影響是,調(diào)制波的有效帶寬可能遠大于原始消息信號的帶寬。為了有效地傳輸和接收角度調(diào)制信號,了解調(diào)制波占用的帶寬至關(guān)重要。之前,我們探討了調(diào)制指數(shù)較低時角度調(diào)制波的頻率內(nèi)容。本文研究了當消息信號為單頻正弦波時,調(diào)制指數(shù)任意角度調(diào)制波的帶寬。和之前一樣,我們將重點關(guān)注頻率調(diào)制(FM),因為
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理解射頻系統(tǒng)中的互調(diào)失真和三階截點

  • 了解雙音輸入測試如何幫助我們評估射頻系統(tǒng)在真實世界信號下的非線性在本系列的上一篇文章中,我們深入探討了非線性系統(tǒng)如何對單頻輸入做出響應(yīng)。當單頻信號施加到非線性系統(tǒng)中時,輸出端會出現(xiàn)該頻率整數(shù)倍頻率的諧波分量。這些諧波分量可能位于放大器的通帶之外,從而受到嚴重衰減。在這種情況下,單頻測試可能會高估電路的實際線性度。由于實際電路處理的是由許多頻率組成的輸入信號,使用兩個緊密間隔的頻率進行雙音測試可以更真實地評估電路的非線性度。它還允許我們檢查互調(diào)產(chǎn)物,這些是我們稱之為輸入頻率非諧波失真分量的失真分量。即使電路
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使用瞬時頻率表示 PM 和 FM 信號

  • 在這篇文章中,我們將探討相位調(diào)制(PM)和頻率調(diào)制(FM)之間的數(shù)學(xué)關(guān)系。然后,我們將學(xué)習(xí)如何使用相位調(diào)制器來生成 FM 信號,反之亦然。角調(diào)制技術(shù)分為兩類:相位調(diào)制(PM)和頻率調(diào)制(FM)。系列上一篇介紹了相位調(diào)制 ,并提供了一些示例波形,以幫助我們理解消息信號如何影響 PM 波形?,F(xiàn)在,從更數(shù)學(xué)的角度繼續(xù)我們的討論,我們將擴展我們的關(guān)注范圍,包括頻率調(diào)制。利用瞬時頻率的概念,我們將為這兩種信號類型創(chuàng)建數(shù)學(xué)表示。這將幫助我們探索兩種角調(diào)制形式之間的關(guān)系。我們將發(fā)現(xiàn),PM 和 FM 方法如此密
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射頻系統(tǒng)中的相位調(diào)制介紹

  • 在這篇文章中,我們介紹了相位調(diào)制(PM)的基本原理,并使用示例波形來闡明調(diào)制波與消息信號之間經(jīng)常令人困惑的關(guān)系。從通信系統(tǒng)到無線電導(dǎo)航,調(diào)制對于廣泛的射頻應(yīng)用至關(guān)重要。因此,存在許多不同形式的射頻調(diào)制。例如,在之前的系列文章中,我們學(xué)習(xí)了多種不同的幅度調(diào)制(AM)技術(shù)?,F(xiàn)在,在一個新的系列中,我們將研究兩種更多類型的連續(xù)波調(diào)制:相位調(diào)制(PM),它根據(jù)消息信號改變載波的相位。頻率調(diào)制(FM),它根據(jù)消息信號改變載波相位的導(dǎo)數(shù)。調(diào)相和調(diào)頻都保持載波波的幅度恒定,并使用消息信號來改變載波波的相位。因此,它們統(tǒng)
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相量如何幫助我們理解帶通信號

  • 使用相量,我們探索了在射頻通信系統(tǒng)中使用的模型中,如何將實值帶通信號表示為復(fù)基帶信號。帶通信號和系統(tǒng)在通信系統(tǒng)中至關(guān)重要。有趣的是,實值帶通信號所攜帶的所有信息都包含在一個對應(yīng)的復(fù)值基帶信號中。這種復(fù)基帶表示法對于理解無線電通信系統(tǒng)極為有幫助。在本文中,我們將學(xué)習(xí)帶通信號的復(fù)基帶表示法。作為討論的一部分,我們還將探討交流電路中的相量分析概念。然而,在深入探討之前,讓我們先復(fù)習(xí)一下低通信號和帶通信號的定義,確保我們掌握了基礎(chǔ)知識。低通信號和帶通信號當信號的頻率內(nèi)容或頻譜以零頻率為中心時,該信號被稱為低通信號
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為什么上升沿變緩 則輻射變小

  • 方波的四種形式,但我們經(jīng)常遇見的是左上角和右下角的兩種形式,如圖14.4所示。圖 14.4 四種方波波形我們就以右下角為例來分析方波函數(shù),我們可以把積分周期從0~T,移動到-T/2~T/2,因為函數(shù)式周期信號,所以兩個區(qū)間積分的結(jié)果一致。我們根據(jù)傅里葉級數(shù)系數(shù)公式:當n為偶函數(shù)時,cosnπ=1,則bn=0,當n為奇函數(shù)時,cosnπ=0,bn=2A/nπ任何周期性的信號都可以用無數(shù)個正弦函數(shù)之和來表示,每個正弦函數(shù)分量的頻率是基頻f0=1/T的倍數(shù)。通常,噪聲也是隨著電路的運轉(zhuǎn)而周期性地存在,因此需要對
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從模擬前端看PLC技術(shù)應(yīng)用趨勢

  • 隨著工業(yè)4.0的浪潮席卷全球,可編程邏輯控制器(PLC)作為工業(yè)自動化領(lǐng)域的核心設(shè)備,正經(jīng)歷著前所未有的技術(shù)革新。PLC以其高可靠性、強大的數(shù)據(jù)處理能力和靈活的編程方式,成為實現(xiàn)智能制造和工業(yè)自動化的關(guān)鍵。本文將詳細介紹工業(yè)PLC的發(fā)展歷程、技術(shù)特點以及恩智浦公司在工業(yè)PLC領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品應(yīng)用,探討其如何推動工業(yè)4.0的深入發(fā)展。自上世紀60年代末誕生以來,PLC憑借其獨特的邏輯控制功能和可靠性,迅速成為工業(yè)自動化領(lǐng)域的核心設(shè)備。隨著技術(shù)的進步和工業(yè)需求的變化,PLC經(jīng)歷了從簡單邏輯控制到復(fù)雜過程控
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5G時代誰領(lǐng)風(fēng)騷

  • 從無線網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和基站到智能手機再到物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備應(yīng)用,這些芯片組有望簡化向5G通信的過渡。
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世界是模擬的——我們應(yīng)該如何從中獲得所需?

  • 如果我們閱讀行業(yè)雜志或上網(wǎng)查詢,可能很快會產(chǎn)生這樣的印象:當今的世界是數(shù)字化的,模擬技術(shù)已成為過去。事實真是如此嗎?不完全是。每一個物理元素,無論是音頻信號還是溫度,都是一個模擬量;要測量或管理這些模擬量,都需要用到模擬技術(shù)。每個高速的數(shù)字信號傳輸過程都必須處理好其中的模擬問題,只有非常了解模擬技術(shù)才能明白如何進行優(yōu)化。一旦你意識到了軟件不能解決所有問題,你就需要學(xué)習(xí)一些當今工作環(huán)境中迫切需要的知識。你會發(fā)現(xiàn)不具備模擬知識,就無法掌控諸如電動汽車和可再生能源等新的技術(shù)。盡管如此,市場上硬件專家的數(shù)量仍在不
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DA轉(zhuǎn)換 4-20mA RS232 RS485 0-10V 數(shù)字轉(zhuǎn)模擬 遠程控制

  • ISODA系列產(chǎn)品實現(xiàn)主機RS-485/232接口信號隔離轉(zhuǎn)換成標準模擬信號,用以控制遠程設(shè)備。
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PIC16F97+eV1527解碼源程序

pwm脈沖寬度調(diào)制led驅(qū)動控制電路圖

  • 本文主要對pwm脈沖寬度調(diào)制led驅(qū)動控制電路圖進行了分析說明。
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模擬技術(shù)中的運放補償電容問題

  • 電子工程師都清楚,在設(shè)計運放電路的時候,為了讓運放能夠正常工作,電路中常在輸入與輸出之間加一相位補償電容。那么對于運放補償電容你們又真正的了
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四大步驟讓你搞定模擬電路學(xué)習(xí)

  • 至今為止,電子技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到如此高的水平。但如果我們觀察各種電子電路的發(fā)展,我們會發(fā)現(xiàn):幾乎所有的電子技術(shù)都離不開放大技術(shù)。即使是數(shù)字芯片內(nèi)
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電容式觸控:細數(shù)不同方案

  • 電容式感測應(yīng)用于各個技術(shù),從工業(yè)、汽車和醫(yī)療設(shè)備,到智能手機和平板電腦等日常消費應(yīng)用。該技術(shù)的迅速普及主要歸功于它能輕松地增強設(shè)備的用戶體驗
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共2163條 1/145 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » ›|

模擬技術(shù)介紹

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