模擬技術(shù) 文章 進(jìn)入模擬技術(shù)技術(shù)社區(qū)
理解射頻系統(tǒng)中的互調(diào)失真和三階截點(diǎn)
- 了解雙音輸入測(cè)試如何幫助我們?cè)u(píng)估射頻系統(tǒng)在真實(shí)世界信號(hào)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(duì)單頻輸入做出響應(yīng)。當(dāng)單頻信號(hào)施加到非線性系統(tǒng)中時(shí),輸出端會(huì)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(yán)重衰減。在這種情況下,單頻測(cè)試可能會(huì)高估電路的實(shí)際線性度。由于實(shí)際電路處理的是由許多頻率組成的輸入信號(hào),使用兩個(gè)緊密間隔的頻率進(jìn)行雙音測(cè)試可以更真實(shí)地評(píng)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(shí)頻率表示 PM 和 FM 信號(hào)
- 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(hào),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(hào)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(kuò)展我們的關(guān)注范圍,包括頻率調(diào)制。利用瞬時(shí)頻率的概念,我們將為這兩種信號(hào)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(hào)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(duì)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)。現(xiàn)在,在一個(gè)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(hào)改變載波的相位。頻率調(diào)制(FM),它根據(jù)消息信號(hào)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(hào)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(hào)
- 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(shí)值帶通信號(hào)表示為復(fù)基帶信號(hào)。帶通信號(hào)和系統(tǒng)在通信系統(tǒng)中至關(guān)重要。有趣的是,實(shí)值帶通信號(hào)所攜帶的所有信息都包含在一個(gè)對(duì)應(yīng)的復(fù)值基帶信號(hào)中。這種復(fù)基帶表示法對(duì)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(hào)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(hào)和帶通信號(hào)的定義,確保我們掌握了基礎(chǔ)知識(shí)。低通信號(hào)和帶通信號(hào)當(dāng)信號(hào)的頻率內(nèi)容或頻譜以零頻率為中心時(shí),該信號(hào)被稱為低通信號(hào)
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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(dòng)到-T/2~T/2,因?yàn)楹瘮?shù)式周期信號(hào),所以兩個(gè)區(qū)間積分的結(jié)果一致。我們根據(jù)傅里葉級(jí)數(shù)系數(shù)公式:當(dāng)n為偶函數(shù)時(shí),cosnπ=1,則bn=0,當(dāng)n為奇函數(shù)時(shí),cosnπ=0,bn=2A/nπ任何周期性的信號(hào)都可以用無數(shù)個(gè)正弦函數(shù)之和來表示,每個(gè)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(yùn)轉(zhuǎn)而周期性地存在,因此需要對(duì)
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從模擬前端看PLC技術(shù)應(yīng)用趨勢(shì)
- 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(dòng)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(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力和靈活的編程方式,成為實(shí)現(xiàn)智能制造和工業(yè)自動(dòng)化的關(guān)鍵。本文將詳細(xì)介紹工業(yè)PLC的發(fā)展歷程、技術(shù)特點(diǎn)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(dòng)工業(yè)4.0的深入發(fā)展。自上世紀(jì)60年代末誕生以來,PLC憑借其獨(dú)特的邏輯控制功能和可靠性,迅速成為工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的核心設(shè)備。隨著技術(shù)的進(jìn)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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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(huì)產(chǎn)生這樣的印象:當(dāng)今的世界是數(shù)字化的,模擬技術(shù)已成為過去。事實(shí)真是如此嗎?不完全是。每一個(gè)物理元素,無論是音頻信號(hào)還是溫度,都是一個(gè)模擬量;要測(cè)量或管理這些模擬量,都需要用到模擬技術(shù)。每個(gè)高速的數(shù)字信號(hào)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(jìn)行優(yōu)化。一旦你意識(shí)到了軟件不能解決所有問題,你就需要學(xué)習(xí)一些當(dāng)今工作環(huán)境中迫切需要的知識(shí)。你會(huì)發(fā)現(xiàn)不具備模擬知識(shí),就無法掌控諸如電動(dòng)汽車和可再生能源等新的技術(shù)。盡管如此,市場(chǎng)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(yuǎn)程控制
- ISODA系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主機(jī)RS-485/232接口信號(hào)隔離轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)模擬信號(hào),用以控制遠(yuǎn)程設(shè)備。
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模擬技術(shù)介紹
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歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對(duì)模擬技術(shù)的理解,并與今后在此搜索模擬技術(shù)的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
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