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          淺談IIR濾波器零相位數(shù)字濾波實現(xiàn)及應用

          • 淺談IIR濾波器零相位數(shù)字濾波實現(xiàn)及應用,0引言在動態(tài)測試信號處理過程中,濾波器是常用的測試儀器之一。濾波器(filter),是一種用來消除干擾雜訊的器件,將輸入或輸出經(jīng)過過濾而得到純凈的直流電。對特定頻率的頻點或該頻點以外的頻率進行有效濾除的電路,
          • 關(guān)鍵字: 濾波  實現(xiàn)  應用  數(shù)字  相位  IIR  濾波器  淺談  

          新型的電磁加熱器頻率、相位、控制技術(shù)

          • 本發(fā)明的目的是為了解決當前市面上的電磁加熱器普遍存在的易燒毀、功率不穩(wěn)定等技術(shù)問題,主要分為下面幾個部分  1. 頻率和相位跟蹤技術(shù)  目前電磁加熱產(chǎn)品頻率和相位跟蹤主要可分為兩類;一類是依靠純硬件鎖相環(huán)
          • 關(guān)鍵字: 控制  技術(shù)  、相位  頻率  電磁  加熱器  新型  

          MEMS/NEMS表面3-D輪廓測量中基于模板的相位解包裹算法

          • 相位解包裹是使用相移顯微干涉法測量MEMS/NEMS表面3-D輪廓時的重要步驟.本文針對普通的相位解包裹方
            法在復雜輪廓或包含非理想數(shù)據(jù)區(qū)的表面輪廓測量中的局限性,提出一種基于模板的廣度優(yōu)先搜索相位展開方法.通過模板
            的使用,先將非相容區(qū)域標記出來,在相位解包裹的過程中繞過這些區(qū)域,即可得到準確可靠的相位展開結(jié)果.通過具體的應
            用實例可以證明,使用不同模板可以根據(jù)不同應用的需要靈活而準確地實現(xiàn)微納結(jié)構(gòu)表面3-D輪廓測量中的相位展開.
            關(guān)鍵詞:MEMS/NEMS;表面
          • 關(guān)鍵字: 模板  相位  包裹  算法  基于  測量  表面  3-D  輪廓  MEMS/NEMS  

          傳輸波的相位和波矢量

          • 現(xiàn)在我們考慮一下傳輸?shù)碾姶挪?,跟電路理論一樣,我們可以用指?shù)形式來表示傳輸波。電場和磁場可分別描述為     這里z是指傳輸方向。波的相位可以表示為     可以看出,相位的變化與時間莎和距離z有關(guān)。這個
          • 關(guān)鍵字: 傳輸波  波矢量  相位    

          高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的相位不平衡測

          • 使用高速ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)進行產(chǎn)品開發(fā)時,或者評估這些器件以便用于設計時,必須注意ADC的輸出諧波。ADC通常使 ...
          • 關(guān)鍵字: 高速  模數(shù)轉(zhuǎn)換  相位  

          高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的相位不平衡測試

          • 使用高速ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)進行產(chǎn)品開發(fā)時,或者評估這些器件以便用于設計時,必須注意ADC的輸出諧波。ADC通常使用差分輸入,使共模噪聲和失真降至最低,但只有在平衡和對稱的情況下,這些輸入才能發(fā)揮最大效用??梢允?/li>
          • 關(guān)鍵字: 高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器  不平衡  測試  相位    

          基于數(shù)字移相器的逆變器系統(tǒng)相位跟蹤控制

          • 摘要:針對光伏分布式電源并網(wǎng)系統(tǒng)中的相位跟蹤控制問題,分析了數(shù)字鎖相環(huán)控制技術(shù)存在的缺點,提出一種基于數(shù)字移相器的相位跟蹤控制方法。實驗利用MSP430產(chǎn)生SPWM信號合成正弦波模擬光伏逆變電源系統(tǒng)。采用基于數(shù)
          • 關(guān)鍵字: 相位  跟蹤  控制  系統(tǒng)  逆變器  數(shù)字  相器  基于  

          一種20M低相位噪聲晶體振蕩器的設計

          • 摘要:設計了一種20M低相位噪聲晶體振蕩器。通過對振蕩原理的分析,選取了Santos結(jié)構(gòu)的振蕩器進行設計。該晶體振蕩器由主振蕩電路、振幅控制電路兩部分組成,用標準的0.18 mu;m CMOS工藝實現(xiàn),并通過Cadence平臺下
          • 關(guān)鍵字: 振蕩器  設計  晶體  噪聲  20M  相位  一種  

          有源濾波器中的相位關(guān)系考察

          • 在使用濾波器的應用中,通常人們對幅值響應的興趣要比對相位響應的興趣更濃厚。但是,在某些應用中,濾波器的相位響應也很重要。一個實例是 濾波器用于過程控制環(huán)路中的情形。這里,人們關(guān)心的是總的相移量,因為它影
          • 關(guān)鍵字: 考察  關(guān)系  相位  濾波器  有源  

          基于FPGA的高精度相位測量儀的設計方案

          • 基于FPGA的高精度相位測量儀的設計方案,引言  隨著集成電路的發(fā)展,利用大規(guī)模集成電路來完成各種高速、高精度電子儀器的設計已經(jīng)成為一種行之有效的方法。采用這種技術(shù)制成的電子儀器電路結(jié)構(gòu)簡單、性能可靠、測量精確且易于調(diào)試。本文采用AlteraCyclon
          • 關(guān)鍵字: 設計  方案  測量儀  相位  FPGA  高精度  基于  

          IIR濾波器零相位數(shù)字濾波及其應用

          • IIR濾波器零相位數(shù)字濾波及其應用,摘要: 本文介紹了一種利用Delphi7實現(xiàn)數(shù)字濾波器零相位濾波的方法,與一般差分濾波方法相比,該方法不僅可以避免相移,而且還能改善起始部分的波形畸變,這一點在信號處理中具有重要的應用價值。
            關(guān)鍵詞: 虛擬儀器
          • 關(guān)鍵字: 及其  應用  濾波  數(shù)字  濾波器  相位  IIR  

          連續(xù)相位QAM調(diào)制原理

          • 1 引言
            目前通信領(lǐng)域正處于急速發(fā)展階段,由于新的需 求層出不窮,促使新的業(yè)務不斷產(chǎn)生,因而導致頻率資源越來越緊張。在有限的帶寬里要傳輸大量的多媒體數(shù)據(jù),提高頻譜利用率成為當前至關(guān)重要的課題,否則將
          • 關(guān)鍵字: 原理  調(diào)制  QAM  相位  連續(xù)  

          TDA2086相位控制器在D86干點分析儀上的應用

          • 為了達到D86干點分析儀溫度控制要求,基于TDA2086相位控制器的特點,將其應用于D86干點分析儀加熱器溫度控制電路。通過采用TDA2086內(nèi)置斜坡發(fā)生器、雙向可控硅負觸發(fā)脈沖信號、電壓、相位角同步控制等功能,該溫度控制電路的測量精度不低于1.0%,響應時間未超出3 min,完全滿足煉油工藝對干點測量和控制的要求。
          • 關(guān)鍵字: 分析儀  應用  干點  D86  相位  控制器  TDA2086  

          新型MOS變?nèi)莨艿纳漕l振蕩器設計

          • 電子產(chǎn)品世界,為電子工程師提供全面的電子產(chǎn)品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術(shù)中心和交流中心,是電子產(chǎn)品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡家園
          • 關(guān)鍵字: MOS變?nèi)莨?/a>  射頻VCO  調(diào)諧  相位  

          FM信號的解調(diào)電路--集成相位鑒頻器

          • 集成相位鑒頻器(見圖5.5-32)是由線性相移網(wǎng)絡(由C1、C2和L組成)與模擬乘法器(BG314或MC1496)共同組成。它是把移相前后的信號直接在模擬乘法器中相乘法器中相乘來實現(xiàn)鑒頻的。在圖5.5-32A和B中,輸入調(diào)頻信號U1
          • 關(guān)鍵字: 集成  相位  電路  解調(diào)  信號  FM  
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          相位介紹

            相位是反映交流電任何時刻的狀態(tài)的物理量。交流電的大小和方向是隨時間變化的。比如正弦交流電流,它的公式是i=Isin2πft。i是交流電流的瞬時值,I是交流電流的最大值,f是交流電的頻率,t是時間。隨著時間的推移,交流電流可以從零變到最大值,從最大值變到零,又從零變到負的最大值,從負的最大值變到零。在三角函數(shù)中2πft相當于角度,它反映了交流電任何時刻所處的狀態(tài),是在增大還是在減小,是正的還 [ 查看詳細 ]
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