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中的信息,一般实际应用中保证采样频率为信号高频率的5~10倍,采样定理又称奈奎斯特定理。 采样频率,也称为采样速度或者采样率,定义了每秒从连续信号中提取并组成离散信号的采样个数,它用赫兹(Hz......
率+α)的时钟周期,转换速度为中度。(最多约10MHz的采样频率) 反应良好,输入时连接复用器,轻松切换模拟信号。 基本形式4(ΔΣ型) 工作 对模拟信号进行过采样,并使用ΔΣ调制将其转换为与模拟信号的......
调整 整周期采样调整主要通过三个步骤实现:第一步进行差频信号频率的粗略估计。首先,根据系统的要求确定信号的第一次采样频率fs和采样点数N,保证采样点数是2的幂次方,利于FFT计算。然后经过FFT,根据离散频谱峰值谱线粗略估计差频信号的频率......
域之间进行转换。针对手头工作选择恰当的时,用户面临着林林总总的选择,在为系统选择正确的ADC或DAC时也是如此,玲琅满目。选择时首先要确定转换信号所需的采样频率。这个......
奈奎斯特频带示意图 ADC与DAC的频率混叠 ADC中的混叠是由输入级模拟信号的采样/保持(T/H)过程产生的。在数字信号处理(DSP)领域,T/H过程等于脉冲序列(由采样时钟确定)的频谱与模拟输入频谱的卷积。卷积......
是指是指语音芯片烧录器在1s内对声音信号的采集次数,采样频率越高声响的还原就越真实越自然。音频采样:音频芯片系统是通过将声波波形转换成一连串的二进制数据来再现原始声响的,完成这个步骤使用的设备是模/数转......
是指是指语音芯片烧录器在1s内对声音信号的采集次数,采样频率越高声响的还原就越真实越自然。 音频采样:音频芯片系统是通过将声波波形转换成一连串的二进制数据来再现原始声响的,完成......
一些特点就好。 这里就引出了采样密度多大合适的问题? 理论上当然是越快越好,因为越快采样点就越密集,也就越接近原始的模拟信号。但是实际过快的采样频率会消耗处理时间,增加数据处理的工作量。因此,有一个最低采样......
了解它们是一种发现体验。让我们检查这些问题并讨论如何检测并希望解决这些问题。混叠 支配 所有数字仪器和系统的采样定理要求信号的采样率大于信号中包含的频率的两倍。如果信号被正确采样,则示......
商不会花很多时间谈论负面问题,因此了解它们是一种发现体验。让我们检查这些问题并讨论如何检测并希望解决这些问题。 混叠 支配 所有数字仪器和系统的采样定理要求信号的采样率大于信号中包含的频率的两倍。如果信号被正确采样......
越不能忠实地呈现。 目前高速串行接口测量所使用的实时采样宽带数字示波器,高性能的机种所搭载模拟数字转换器的采样频率高达20GHz左右。一般为了降低图形混淆现象发生,高斯反应型示波器采样频率需是输入信号的4~6倍,而砖......
应的概念主要表现在配合声学心理模型,根据音频信号的特性进行采样块(窗口)长度切换,缓解时域分辨率与编码压缩比的冲突   变换编码与子带变换都是针对一定的采样块进行工作,子带编码具有出色的时间分辨率,但频率分辨率差;而变换编码有出色的频率......
STM32的ADC的采样周期确定;  采样频率的确定   1.首先确定ADC 的时钟,这里需要看你的RCC的设置。在采用固件库的基础上,设定ADC的采样频率相对来说是很容易的。   (1)由时......
越好,可快速捕捉瞬时信号 - 频率响应(稳态响应):更进一步考察给的宽带余量 - 输入阻抗 示波器有很多不同性能指标规格,确定了可捕获和测量信号的......
STM32的ADC采样频率及相应时间的确定;  STM32 ADC 介绍   STM32 ADC 是一个12 位精度、 一种逐次逼近型模拟数字转换器。它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号......
使用STM32做一个简易的示波器;一、前言 该项目是基于正点原子精英板制作的一个简易示波器,可以读取信号的频率和幅值,并可以通过按键改变采样频率和控制屏幕的更新暂停。 二、硬件接线 将PA6与......
基于STM32的开源简易示波器项目;一、前言 该项目是基于正点原子精英板制作的一个简易示波器,可以读取信号的频率和幅值,并可以通过按键改变采样频率和控制屏幕的更新暂停。 二、硬件接线 将PA6与......
采样频率和主设备时钟:IIS主设备时钟频率时由IIS分频器产生的(主设备时钟频率=PCLK/预分频器),故必须选择合适的预分频值和CODECLK的采样频率(256//384)。 1.5。IIS寄存......
是频谱混叠、栅栏与泄露效应。 频谱混叠主要是因为采样频率太低,被采样信号的最高频率2 倍大于奈奎斯特频率所产生的结果,在所得的频谱中会产生假频的成分,对于真实的信号成分造成影响,从而产生误差。在实际中,我们选择较高的采样频率......
和填充属性等参数,因此在磁盘上占用的空间比较小。 音频 录入非线性编辑系统中的声音多数以不压缩的采样波形文件的形式保存。在音频数字化时,模数转换的采样频率和采样深度影响系统中存储的声音信号的......
可支持采样频率受供电电压影响,供电电压高,可支持采样频率范围更高 可支持输入电压范围须在参考电压范围内 外部输入阻阻抗最大为 开关切换阻抗 最大为 内部采样保持电容 为4pF 上面的公式用于确定......
可支持采样频率受供电电压影响,供电电压高,可支持采样频率范围更高 可支持输入电压范围须在参考电压范围内 外部输入阻阻抗最大为 开关切换阻抗 最大为 内部采样保持电容 为4pF 上面的公式用于确定......
其丰富的测试函数配合数据采集卡缩短了开发时间,实现了对功率放大器信号频率、振幅、放大系数、谐波失真、截止频率、信噪比等参数的测试与分析。 (2)音频放大器的上限频率在本次测量中受数据采集卡的采样频率......
片AD7864,可以同时采样8路信号,同时监测8个通道。 通常的机械的转速的范围在100~30000转/分,即最高频率为500Hz,根据振动分析仪的采样需要,每个周期采128个点计算,采样频率......
) {  } } 前三行进行了时钟、中断、和I/O口的配置。然后进行Timer的基本配置,计数器自动装载值为0xFFFF,计数频率不分频,定时器时钟(CK_INT)频率与数字滤波器(ETR,TIx)使用的采样频率......
的时候。SDR中的接收机实现尤其困难。根据奈奎斯特采样定律,为了能够采集到载波频率在fc处的射频信号,ADC必须能工作在至少2*fc的采样频率。除此之外,对于接收机来说还有一重难点,就是射频信号......
波模式下,周期时间仅取决于真实记录速率/记录频率。 周期时间=(1/真实记录频率)*缓存中的采样值总数= 用户可以通过GLCSR命令定义设定采样频率(以Hz为单位),在设定的频率和实际的频率之间,存在......
(fs),就可获得能取代原来连续话音信号的抽样信号,而一般CD采集采样频率为44.1kHz。   2、量化   量化,就是把采样得到的声音信号幅度转换成数字值,用于表示信号强度。   量化......
器执行各种音频处理功能,如解码和信号均衡,同时也处理Wi-Fi和/或蓝牙通信软件堆栈。过去,CD品质的采样频率可能已足够。但是今天的高保真音频系统对信号链中的处理器提出了其它要求,因为高保真音质要求在24位音乐信号......
。 在实际应用中为了能控制ADC的采样频率,该设计使用定时器对A/D整个采样、读取数据的过程进行行定时操作,从而使监测仪能根据现场的各种要求改变采样频率。这其中对于A/D转换的软件设计,就有所改变:当要使用比较低的采样频率......
并行采集和24通道同时接收,不仅提高了工作效率,而且保证采样点位置的精确一致性,充分利用采样数据之间的相关性,保证层析成像的精度;系统采样位数高达12位,信号精度更高,最大采样频率是30 MHz,声时......
时间=采样时间+12.5个时钟周期。采样时间是你通过寄存器告诉STM32采样模拟量的时间,设置越长越精确。   二、STM32 ADC采样频率时间、周期、计算方法分析   1. :先看一些资料,确定......
的任意波形,当然根据奈奎斯特定理产生频率的最高谐波分量不能超过 AWG 采样频率的 1/2。 DGT 波形采集器结构见下图,其处理信号的过程与 AWG 相反,是将获得的模拟信号经缩放和平移,再经......
采样率:又称采样速度,代表示波器每秒从连续信号中提取并形成离散信号的采样数量,它使用赫兹(Hz)来表示,一般来说,如果被测信号带宽不到采样频率的一半,那么此时这些离散的采样点能够完全表示原信号......
窗口至少为 2ms/div ×10 格,同时根据几十 k 的载波信号确定示波器的采样率。最后可以估算出需要的采集内存长度,判断是否能够满足测试要求。 17. 使用一台标称 100MHz 的 DSO 示波......
知道了计数器计数一个数的时间,所以在第二次外部中断(上升沿触发)到之时,获取计数器的计数值,通过这个值就知道一个脉冲的时间周期。时间周期的倒数就是外部信号的频率。 一、利用TIM1的CH1产生PWM波......
]。由于AD9048的数据输出没有三态门控制,故在输出加上74LS241作三态门控制。AD9048是否工作取决于输入转换脉冲信号,在脉冲信号上升沿取样。转换脉冲来自采样频率控制电路中的8254分频......
化仪完成的。使用 50 kHz 的采样频率,数字化仪具有 16 位精度。   杨百翰大学副教授 Brian Anderson 指出:“我研究了多种不同类型的生成卡和采集卡,并确定 虹科Spectrum......
来看看电气特性。 电气特性 ADC 可支持采样频率受供电电压影响,供电电压高,可支持采样频率范围更高 可支持输入电压范围须在参考电压范围内 外部输入阻阻抗最大为 开关切换阻抗 最大为 内部采样保持电容 为4pF 上面的公式用于确定......
味着实时频谱分析仪必须具备以下特点: ●   输入信号的采样频率必须足够快,以满足奈奎斯特准则。也就是说,采样频率必须超过信号带宽的两倍。 ●   所有计算的执行必须连续且足够快,以确保分析的输出跟上输入信号在短采样......
相交流电的换相操作,则是根据MCU内置的12位的ADC对U,V和W三项进行电流采样来判定换项的时间。ACM32F4系列的MCU,ADC的采样频率能到2Msps,能满足大多数设备的运行需求。而面......
参数,如信号类型、频率、幅值、初始相位、采样频率采样点数、信号D/A转换精度、A/D转换精度等等;同时,可以通过面板上的示波器直观显示信号波形。 虚拟信号......
入型数字控件控件按键供用户生成波形类型选择、正弦波的频率、初始相位、幅值、采样点、采样频率信号复位、偏移量、占空比。 (2)一个输出显示型图形控件 显示所产生的正弦波波形。注意:控件参数设置应考虑到采样频率......
. 栅栏效应; 3. 截断效应,截断效应又包括频谱泄漏和谱间干扰。 FSL频谱分析仪 1、频谱混叠: 奈奎斯特定理已被众所周知了,所以几乎所有人的都知道为了不让频谱混叠,理论上采样频谱大于等于信号的最高频率......
的带宽。由于带宽通常定义为仪器频率响应中的半功率或 -3dB 点,因此通常的做法是选择具有两倍信号带宽的仪器,以确保在仪器频率响应的最平坦部分运行。   测量仪器的采样率必须大于信号......
度低,滞后程度取决于a值大小,不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号 08 加权递推平均滤波法 A、方法: 是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权 通常是,越接......
程度取决于a值大小,不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号 8 加权递推平均滤波法 A、方法: 是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权 通常是,越接近现时刻的数据,权取......
定理可知,记录500Hz的信号,其采样频率必须大于1kHz,故将该测量仪每通道(左右双通道)的采样频率定为2kHz。将此测量仪的频宽设置为10Hz~5kHz,既可保证将肌电信号记录下来,又可将硬件电路未滤掉的干扰信号......
采集窗口至少为 2ms/div ×10 格,同时根据几十 k 的载波信号确定示波器的采样率。最后可以估算出需要的采集内存长度,判断是否能够满足测试要求。 17. 使用一台标称 100MHz 的......
测试系统在工程运用中会出现随着系统连续运行时间的延长,而采样速度越来越慢的情况,直到系统崩溃。这里检验采样频率对测试系统的影响。本设计中仪器的最高出样频率为10 Hz。实验中,分别采用10 Hz,8 Hz,4 Hz的采样频率......

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发生器卡。 b) 公司现有PXI总线数据采集产品(AD 达到24位,每通道190K采样频率) 二、 运动控制卡(PCI、USB、PC104)两轴、四轴。 三、 分布式采集模块 a) RS485总线(电量
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总线产品又分同步、异步、信号发生器卡。 b) 公司现有PXI总线数据采集产品(AD 达到24位,每通道190K采样频率) 二、 运动控制卡(PCI、USB、PC104)两轴、四轴。 三、 分布
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;虚仪科技中国有限公司;;我们长期专注于虚拟仪器的研发,早在1992年,我们已经编制了基于奔腾286和12位模/数转换卡的信号采集与分析程序,并以10kHz的采样频率,成功
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