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送到一个电路网络,在示波器上可以看到下面的波形,我们通过波形的形状就可以分析出电路的特性: 不同特性的电路网络对理想方波信号的响应 不同的波形揭示了电路的不同特性 任何实际的电信号都是多种频率电信号的叠加: 我们在时域上看到的非正弦波形的信号......
源和振荡器,各种波形用三角函数表示。三角波、锯齿波等各种各样的波形都可以。在矩形波等无线电,通信,电视,工业农业、生物医学等领域,功能信号发生器在实验室和设备测试中起着非常重要的作用。信号发生器根据输出输出波形可以分......
-MHz 带宽的示波器进行采样所产生的混叠边沿 在分析这个问题之前,我先给大家普及一个基本常识。我们知道任何的信号最终都可以表示为正(余)弦信号的线性组合。比如我们比较熟悉的方波是由多个正弦信号......
加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。谐波频率是基波频率的整倍数,根据法国数学家傅立叶(M.Fourier)分析原理证明,任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波倍数的谐波的正弦波分量。因此......
子线圈传递出来,得到最终的位置。 旋变的结构示意图如上图所示,中间的R1R2线圈为转子线圈,S1S2、S3S4分别为互相垂直的定子线圈,当R1R2中通入的是高频正弦信号,我们通常称该信号为激励信号;此时会在次级线圈中感应出高频的感应信号......
(1), 其中,a0为直流分量, an为余弦分量的幅值,bn为正弦分量的幅值,An为各频率分量的幅值,φn为各频率分量的相位,ω为角频率。 2.3 正弦信号检测 正弦信号是最简单的周期信号,其最......
调整程序后,仪器仍可能无法通过性能验证测试。当电压源输出0V信号时,可能会引入噪声或小交流信号。当示波器提示需要输入0.000V电压时,可以将所有信号线从示波器上移除(即示波器不连接任何信号线)。 2.外部......
我们先介绍下七段式算法如何应用到电驱系统进行电磁兼容性仿真。 七段式是一种更复杂的SVPWM控制技术,可以将三相电机的输出电压分解为七个矢量,分别为正向最大矢量,正向中等矢量,正向最小矢量,负向最小矢量,负向中等矢量,负向最大矢量和零矢量。这七个矢量可以......
机轴每次自由回复到平衡位置时,Z信号都能稳定在高电平上,则对齐有效。 对于带有C、D通道的编码器,除了具备上述正交的正、余弦信号外,还具备一对一圈只出现一个信号周期的相互正交的1V(峰峰值)的正弦型C、D信号,如果以C信号为正弦......
U轴重合。 根据矢量分解和合成的方法,我们可以把UVW三个轴上的独立瞬时电压分解到AB两个轴上,转换公式如下: 对于三相正弦信号,使用上述转换公式变换到AB轴上,其表达式为: A轴和B轴之......
的频率、幅度、波形、占空比、调制形式等参数都可以人为地控制设定。 随着科技的发展,实际应用到的信号形式越来越多,越来越复杂,频率也越来越高,所以信号发生器的种类也越来越多,同时信号......
示波器的带宽是怎么得到的呢? 我们可以想想一个1V的正弦信号,我们把这个正弦信号输入到示波器中,当随着这个正弦信号的频率增加,示波器的测量到的正弦信号的幅值达到0.707V的时候,我们把此刻正弦信号的频率,定义成示波器的带宽,也就......
空间矢量的关系,我们可以把q、d轴的大小分解到α,β轴上。这个过程就是所谓的“反 帕克(Park)变换 ”。 若d=0 其实得到的结果很简单,它就是用了互差90°的正弦信号......
音频参数测量及分析;音频参数测量及分析音频测量一般包括信号电压、频率、信噪比、谐波失真等基本参数。大部分音频参数都可以由这几种基本参数组合而成。音频分析可以分为时域分析、频域分析、时频......
一文搞懂过零检测电路;一、什么是(ZCD)? 检测输入信号过零值或零电压电平的次数。零检测器基本上是一个比较器电路,将输入的正弦信号或正弦波信号与零电压电平进行比较。本文引用地址:换句话说,我们可以......
测转子的位置和转速的就是旋变。 旋变的原理:通过给转子线圈输入高频正弦信号,也就是我们常说的励磁信号(旋变的电源),随后我们就能接收到线圈中感应旋变转子反馈出来的高频感应信号,经过处理可以得到对应的正余弦信息,通过软件解析后便可以......
±(励磁信号)、sin±(正弦信号)及cos±(余弦信号),每一组信号都有自己对应的阻值,可以通过测量电机控制插件端或者电机端的三组旋变阻值来判断是否是旋变故障 2)特性曲线 电机转速是电机扭矩的伴生信号......
测转子的位置和转速的就是旋变。旋变的原理:通过给转子线圈输入高频正弦信号,也就是我们常说的励磁信号(旋变的电源),随后我们就能接收到线圈中感应旋变转子反馈出来的高频感应信号,经过处理可以得到对应的正余弦信......
测转子的位置和转速的就是旋变。 旋变的原理:通过给转子线圈输入高频正弦信号,也就是我们常说的励磁信号(旋变的电源),随后我们就能接收到线圈中感应旋变转子反馈出来的高频感应信号,经过处理可以得到对应的正余弦信......
信号的调制波形为正弦波形,可以减小输出信号的谐波含量,降低电磁干扰,并提高输出波形的质量和稳定性。 在正弦PWM技术中,调制波形为正弦波,而载波信号为方波。通过将正弦波和方波进行比较,可以得到PWM......
在应用于伺服系统中,需要一定的接口电路,或者称为分解器数字变换器,来实现模拟信号到控制系统数字信号的转换。分解器是旋转变压器的另一种叫法,因为旋转变压器输出正弦信号和余弦信号,其实就是一种信号正交分解的形式。   ......
子和一个永久附着于马达外壳的环形定子组成。该定子至少包含一个励磁线圈和两个传感器线圈。透过增加极对数可以实现更高的分辨率。   图2显示的就是分解器。励磁线圈配备模拟正弦信号。该模拟信号透过磁耦合(感应)传输到两个传感器线圈,相互......
能够无丢失地将所有ADC采样数据不断进行频谱生成,从而不漏掉任何信号变化的瞬间。基于海量连续的FFT结果,实时频谱仪可以进行实时的频率模板触发以及时域、频域和幅度域的三维显示,从而准确描绘信号......
。 数字信号的表示在51单片机中,数字信号是由一系列离散的数值表示的。在正弦信号的表示中,我们采用采样离散化的方式表示连续的正弦波形。 数字信号的生成方法正弦信号的生成可以......
叶变换告诉我们:任何时域内电信号都是由一个或多个不同频率、不同幅度和不同相位的正弦波组成的,但应用示波器无法观察到频域内信息,只能在时域内观察。应用频域测量,就能以频谱的形式显示出每个正弦......
频率要比基波高得多,且是方波信号,包含大量的高次谐波。2、普通万用表一般只能测量45~66Hz或45~440Hz的交流正弦波。部分真有效值万用表的测量频率范围要宽得多,许多人认为可以用于变频测量、测试......
的带宽要等于或大于示波器的带宽。若观察纯正弦信号,探头带宽等于被测信号频率的最高值即可;若观察非正弦信号,探头带宽应容纳被测信号的基波和最重要谐波分量。   上升时间:为精确地测量脉冲的上升时间和下降时间,系统的上升时间(即示......
调试示例,给出调试思路。使用肉眼就能够判断正确与否的正弦信号进行调制和解调,步步为营。 使用8027发出单音FM信号(创建已知待解调信号) 验证I2C接口:确保操作8027的I2C时序正确,硬件正常工作 设置......
经典控制理论的基本方法之一。   在控制工程中 又称为频率特性它是系统对不同频率的正弦信号的稳态响应特性。   1、频率特性除可以由前述传递函数确定外,也可以用实验的方法来确定,这对......
波频率估计法 1.1 算法原理 单一频率正弦信号表示为: 式中:A,f0,θ分别为正弦信号的幅度、频率和初相;fs为采样频率。目前基于FFT的正弦信号频率估计分为2个过程来实现:粗测......
SVPWM控算法的坐标变换; 通过Clarke变换后所得到的α、β静止坐标系上的分量,我们要注意现在得到的还是正弦信号,既不是阶跃信号,也不是斜坡信号。 目前的主要控制方法是以PI控制......
(s)|s=jω,G|(jω)|表示频率特性的幅值,∠G(jω)表示频率特性的相角。当对阈值恒定的、频率在某一范围内变化的正弦信号,便可以得到G|(jω)|和∠G(jω)变化情况,分别......
越高越好。这句话从某种意义上来讲是正确的。 我们知道,任何信号都可以分解成无数次谐波的叠加。理论上来说,带宽覆盖被测信号能量的99.9%,测量的误差可以小于3%。 根据我们一贯的经验,带宽的要求是被测信号的5倍......
直接控制相电流的相位与幅值达到控制电机的目的。由于电机相电流为正弦信号,因此需要进行电流的解耦操作,较为复杂,常见的为磁场定向控制(FOC)及直接转矩控制(DTC)等。 ......
控制目标为电机相电流,建立电流环,通过直接控制相电流的相位与幅值达到控制电机的目的。由于电机相电流为正弦信号,因此需要进行电流的解耦操作,较为复杂,常见的为磁场定向控制(FOC)及直接转矩控制(DTC)等。 ......
都是指示波器的前端放大器的模拟带宽,当然这是在数字示波器和模拟示波器都是相同的。而放大器相当于示波器的大门,它的带宽就决定了示波器能让什么样的信号进来。 那么示波器的带宽是怎么得到的呢? 我们可以想想一个1V的正弦信号......
而言的,具体到示波器的带宽定义,在带宽范围内的每个频率点对应的正弦信号输入的衰减程度并没有定义,也就是说只要在带宽范围以内的任何频率点的正弦信号被衰减的程度小于70.7%都是......
发布的新品进一步拓宽了公司旗下的产品组合。全新DDS系列产品的单输出通道能够提供50个正弦载波,为工程师和科学家生成并独立控制多音正弦信号提供了全新的方法。DDS是“直接数字合成”的缩写,这种强大的技术被用于生成高纯度信号(通常为正弦......
这些同学们恶补一个数学知识。根据高等数学知识,任意一个满足一定条件的周期函数都可以分解成一系列不同频率的正弦函数和余弦函数之和,这就是传说中的傅立叶分解。某些特定函数的傅立叶分解具有一些特定的规律,其中奇谐函数和偶谐函数的傅立叶分解......
无源探头的带宽到底有没有意义;带宽代表能测量多大频率信号的能力。一般探头的带宽都是大于或等于示波器的带宽的。 200M带宽的示波器,理论是是可以测到200M的正弦信号。也就是说输出200M的正弦信号......
我们再从该产品的数据手册中看一下更具体的指标参数: 我们知道任何一个电信号都可以分解成多个单频信号的叠加,而每个单频信号的两个主要参数为幅度和频率(相位),示波器的主要功能就是将随时间变化的电信号以通过二维的显示屏幕,以图......
将调试过程分解为以下步骤。 确认pwm模块正常 确认svpwm发波正常 确认电流反馈正常 引入电机角度 评估角度精度 下文中对移植调试的步骤分解,并给出每一个调试步骤的软件框图。 1、确认pwm......
形结构。显然,开关器件输出的是方波(矩形波)交流电流。 在交流应用场合,多数负载要求输入的是正弦波电流。 电工学认为,周期性的非正弦交流量是直流、正弦波和余弦波等分量的集合,或者是非正弦波也可以分解为相位差和频率不同的正弦......
叶变换告诉我们:任何时域内电信号都是由一个或多个不同频率、不同幅度和不同相位的正弦波组成的,但应用示波器无法观察到频域内信息,只能在时域内观察。应用频域测量,就能以频谱的形式显示出每个正弦......
换器的位数。 例如,假设选择一个12位ADC,则它可在输出端以4096个数字表示施加于转换器输入端的任何信号。这些表示信息存在量化误差。因此,如果12位ADC的输入满量程(VFS)为10 Vp-p,那么......
由于UT58A测量交流电流信号的时候,是假设信号为正弦信号。它通过对信号进行整流后,测量其平均值。然后再根据正弦信号的面积与它的有效值之间的比值为2sqrt(2)/pi= 0.9的关系,进行......
子磁场方向定义为D轴(直轴),垂直与D轴90°的方向定义为Q轴(交轴)。也就是说任何时刻的定子磁场都可以分解为D轴磁场和Q轴磁场,其中D轴磁场不产生转矩,只有Q轴磁场产生转矩。 电机......
施加在RC串联电路上,使用示波器同时测量信号源的信号以及RC分压后的信号。 利用RC测量电子器件参数电路 根据电路原理,可以知道上述电路稳态输入输出正弦信号之间的关系如下: V ˙ = 1......
测线圈无匝间短路时,感知振荡器起振,有正弦波输出,再通过耦合电路将该正弦信号耦合输出给正常指示电路,如果线圈中有两匝或两匝以上之间发生短路时,该短路线圈将构成闭合回路,并在磁路中产生高阻尼,使振荡器停振,报警......
测线圈无匝间短路时,感知振荡器起振,有正弦波输出,再通过耦合电路将该正弦信号耦合输出给正常指示电路,如果线圈中有两匝或两匝以上之间发生短路时,该短路线圈将构成闭合回路,并在磁路中产生高阻尼,使振荡器停振,报警......

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