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器放大显示一个切换信号 测试结果:图2和图3显示了两台示波器在相同条件下的测试结果:(采样率为250MSa/s,采样点数为10k,垂至刻度为1V)。两台仪器都使用了相同的IsoVu光学......
器放大显示一个切换信号 测试结果:图2和图3显示了两台示波器在相同条件下的测试结果:(采样率为250MSa/s,采样点数为10k,垂至刻度为1V)。两台仪器都使用了相同的IsoVu光学隔离电压探头,以消......
并解释总线上各位值的一个时间点。 采样点位置如图1所示,它是读取总线电平,并将读到的电平作为位值的点,所以从一个位的开始到采样点的时间占一个完整位的总时间的百分比就是所求的采样点的值: sample =(1+TSEG1......
128个chirp,一直发波。波形配置和波形示意图如下。 表5 示例波形配置 图3示例波形示意图 二. 配置波形注意事项 1. ADC start time + 采样时间(采样点数/采样率)<......
了两台示波器在相同条件下的测试结果:(采样率为250MSa/s,采样点数为10k,垂至刻度为1V)。两台仪器都使用了相同的 IsoVu 光学隔离电压探头,以消除其它探头可能引入的噪声。可以看到8位示......
信号遇到目标后散射回来经接收天线和低噪放大器进入混频器中,与本振信号混频后产生较低频率的差频信号,其中包括所需的距离信息和无关的干扰信号,A/D采样之后通过数字信号处理器完成目标距离信息的提取。 图1 太赫兹调频连续波雷达物位计结构示意图......
触发输出的触发信号无法精确地指示ADC采样后的数据的触发位置,最终在显示波形时,表现为波形触发位置抖动,如下图所示: ▲模拟触发-触发抖动示意图 数字触发 与模拟触发不同,数字触发的触发数据直接使用ADC采样......
,我们的CLK频率是80M,周期是12.5nS, 50%占空比的话,低电平和高电平有6.25个采样点,也足够了。 一般一个周期有10个采样点,一个低电平和高电平分别是5个采样点左右就够了。 当然可以设置更大的采样......
间隔;Vc表示电容上的电压,在图示比例下表现为线性。采样点位于电压当量的中间,曲线的斜率有可能比图示小,但不可能比图示大(或降低分辨率)。为了获得首次采样要求斜率所需要的最小时间常数,由(1)式得......
信号的产生首先在数字侧实现,然后经过DAC转换为模拟信号,再经过IQ调制器实现上变频调制到射频频段。 图1. 矢量信号源结构示意图 简单讲,矢量信号源包括基带功能模块、IQ上变频模块、锁相......
是读总线电平并解释各位的值的一个时间点。采样点位于相位缓冲段1(PHASE_SEG1)之后。 除过同步段是一个时间份额外,其他几个域都在寄存器的不同位设置,需要特别注意的一点是在mscan中将......
问: 示波器三大关键指标——采样率 示波器的“采样率”,顾名思义就是“采样的速率“,也就是单位时间内将模拟电平转换成离散的采样点的速率,我们常见的采样率1GSa/S就表示 每秒采样1G个点,其中Sa是......
保持器 搜索名字 Zero-Order Hold 简介 使得输出在零阶保持器设置的采样时间内保持前一采样点的值不变。 参数设置 simple time(采样周期):和控制器的周期保持一致 整体......
结果进行读数,如下图2所示。 图1 UCC21750-Q1内置隔离采样通道示意图 图2 UCC5880-Q1内置隔离采样通道示意图 2. 采样偏置方式介绍 模拟采样......
还可选择通过SPI对采样结果进行读数,如下图2所示。 图1 UCC21750-Q1内置隔离采样通道示意图 图2 UCC5880-Q1内置隔离采样通道示意图 2. 采样偏置方式介绍 模拟采样......
所示。 对于UCC5880-Q1来说,在内置ADC采样后,除了通过DOUT pin占空比输出外,用户还可选择通过SPI对采样结果进行读数,如下图2所示。 图1 UCC21750-Q1内置隔离采样通道示意图......
合称为着上组合体。轨道器负责地月往返、转运样本,返回器负责降落地面、送回样本,这二者又合称为轨返组合体。 嫦娥六号四器组合体示意图 嫦娥六号“四兄弟”在发射入轨、地月转移、近月制动等阶段都处于“并肩......
将遇到的有趣的现场与大家分享下。 2. 驱动器结构与传导发射测试布局 2.1 驱动器结构接地说明 驱动器逆变模块的散热器通过L型金属桥连接,作为用户使用端PE接口; 2.2 LISN示意图 2.3 传导发射测试接地说明 传导发射测试布局与驱动器结构示意图......
的概念 示意图......
京能国际在云南备案的首个共享储能项目,标志着京能国际在西南地区布局储能产业又迈出重要一步。 项目示意图 该项目积极响应寻甸县关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系号召,结合当地境域概况,运用......
高带宽示波器中,数字示波器提供 8 位分辨率。这是因为 ADC 做了工程折中,使得以位数衡量的分辨率与 ADC 的最大采样率成反比。大约八年前,Teledyne LeCroy 率先推出 12 位示波器,称为高清或“HD......
示波器提供 8 位分辨率。这是因为 ADC 做了工程折中,使得以位数衡量的分辨率与 ADC 的最大采样率成反比。大约八年前,Teledyne LeCroy 率先推出 12 位示波器,称为高清或“HD......
实现数据收发,将控制线S连接到GND,收发器的工作模式配置为高速模式。Vref为参考电压输出端,悬空即可。 2 软件设计 CAN总线协议中位的同步通过位时序逻辑实现,位时序逻辑监视串行CAN总线,执行采样并调整采样点位......
定为1周期200个采样点,(注:一周期最少采20个点,即采样率最少为1k) ,每2个 采样点间隔为 20ms /200 = 100 us   ADC可编程的通道采样时间 我们选最小的 1.5 周期,则......
幅度本底噪声和内插误差。 内插误差是由在实际电压样点之间进行线性内插导致的误差。在测量100ps上升时间的信号、示波器以20GSa/s采样率在50%电压门限上进行检测时,这一误差要小于0.3ps RMS......
算法的好处是也可以用于非周期信号。示波器以最大采样率采集波形,将一段波形的每n 个采样点分成1 组,对1 组中n个采样点取平均得到1个数据点存入采集存储器中。最终在示波器上显示的波形是样点......
器成为“芯”趋势。 开关电源架构示意图 针对于开关电源架构领域中,负责开关电源内功率开关器件和控制回路的研发人员和制造商,我们推荐您使用泰克最新推出的 4 系列 MSO 混合信号示波器。 纹波......
) 相位响应;(c) 极/零位置;(d) 脉冲响应。 下图 13-64 显示了一般去直流滤波器(α = 0.95)的时域输入/输出性能,当其输入是正弦曲线时,从第 100 个采样点开始,突然受到 2......
波器可以轻松量出FD的采样点位置。 看下图,CAN-FD报文的控制段中的BRS位(Bit Rate Switch)明显是短于前边的FDF、R0位的,采样点......
减小系统误差。 电压测量(有效值)计算式: 式中:U-电压有效值,n-每周期采样点数, uk —电压采样值 电流测量(有效值)计算式: 式中:I-电流有效值,n-每周期采样点数, ik-电流采样值 在得......
、剖析文件 6.有强大的波形处置才能,能自动丈量频率、上升时间、脉冲宽度等很多参数 1.失真比拟大,由于数字示波器是经过对波形采样来显现,采样点数越少失真越大,通常在程度方向有512个采样点,遭到最大采样......
、应答、错误的检测或报告。数据链路层的功能通常在CAN控制器的硬件中执行,并在物理层定义了信号实际的发送方式、位时序、位的编码方式及同步的步骤。但信号电平、通信速度、采样点、驱动......
很容易对电机传感器造成损伤。 图4.9 铁芯开槽定位示意图 4.4.2 骨架定位: 在定子铁芯工作环境不稳定的情况下,一般选择使用霍尔骨架定位,例如电机运行过程中有泥沙进入、电机所处箱体内有其他旋转部件、工作......
(周期为20ms),初步定为1周期200个采样点,(注:一周期最少采20个点,即采样率最少为1k) ,每2个 采样点间隔为 20ms /200 = 100 us   ADC可编程的通道采样时间 我们......
、DLC(5位)+ 数据段(0~512位)+ CRC段(28/33位) 主要说明的是,BRS位和CRC界定符位均同时使用了两个波特率: BRS位:由**仲裁域波特率 * 仲裁域采样点 + 数据......
的人会发发现代码里看到不到启动TIM3的语句。另外,我开启TIM3的更新中断是为了在那里基于某gpio输出个尖峰脉冲便于观察。】 测试结果发现,采样点不是每个周期都有,而变成2个周期才有,ADC转换......
变频器直流母线电路示意图讲解;有关变频器直流母线电路的示意图,P、N直流母线电路示意图,变频器直流母线电路短路故障的现象与处理方法,整流和逆变电路中元件损坏造成的短路故障等。 变频器直流母线电路示意图......
示波器六大采集模式介绍;示波器信号采集方式是用于控制如何从采样点中产生出波形电,鼎阳示波器常用的波形捕获模式有普通模式和峰值检测模式。但鼎阳示波器SDS5000X系列......
。信号的采样点位于 PBS1 段与 PBS2 段之间,通过控制各段的长度,可以对采样点的位置进行偏移,以便准确地采样。 各段的作用如介绍下: • SS 段 (SYNC SEG) SS 译为同步段,若通......
高速或者弱磁区,下桥臂开通的脉宽会越来越窄。最小脉宽的宽度越大,那么采样点距离MOSFET开关噪声越远,但是最大占空比不足,导致整个电机的极限速度或者最大力矩不理想,无法充分利用直流电压。 如果最小脉宽尽量减小,最大......
输入的三相电会经过整流电路和滤波电路得到稳定的直流电。直流电再通过逆变电路得到用以驱动交流电机的三相电。逆变电路一般会选用IGBT来实现,以期得到足够的驱动电流,其电路结构示意图如下图所示: 逆变电路结构示意图 经过......
MCU直接取低压侧的数字信号。 高边采样如图 5和图 6所示。 图5:高边电流采样示意图1 图6:高边电流采样示意图2 高边侧电流采样方式使用时有以下特点: 1>供电复杂,必须......
采样率:事实上我们看到的示波器上的波形,是一个个点连接起来组成的图形,而这个点越密,则采样率越高,波形越精准,道理挺简单,放个图看看就更加简单,图中靠上的都是原始波形,左边只有6个采样点......
“输入到达时间的计算”时序描述如下图所示: 输入到达时间示意图 定义的含义是输入数据在有效时钟沿之后的TARRIVAL时刻到达。则, TARRIVAL=TCKO+TOUTPUT+TLOGIC 公式1......
的算法,通过对采样点进行碰撞检测,避免了对空间的精确建模带来的大计算量,能够有效地解决高维空间和复杂约束的路径规划问题。 与PRM类似,该方法是概率完备且非最优的。可以......
来显现,采样点数越少失真越大,通常在程度方向有512个采样点,遭到最大采样速率的限制,在最快扫描速度及其左近采样点更少,因而高速时失真更大。 8.测量复杂信号才能差,由于数字示波器的采样点......
sweat-sensing system for levodopa and vitamin C”为题发表在Nano Research期刊上。图1 手指无线充电可穿戴多功能汗液传感系统示意图......
们的频率量程可以设定70MHz为初始频率,然后确定480MHz为终止量程,这样我们就包括了我们所要搜索的全部频点。 (调整频率范围后示意图) 2、调整刻度、参考电平和输入衰减:在确定好频率后,我们还需要对刻度、参考......
和底噪对于音频系统都是“无益”信号,只要其中有一个比较差,就都可以从THD+N上监控到。 图8 THD+N较差信号频域示意图 9 延迟 音频信号输入音频系统到音频系统输出所需要的时间。实际音频产品中,延迟......
正负极柱到底面的高度差。 Part.2 安装示意图 3D激光轮廓仪型号:LP-3060MX轴视野范围:60mmZ轴视野范围:±6mmZ轴重复精度:0.4μm激光头下端到产品表面距离:80mm扫描频率:2.5K-8K Part......

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