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要调频道来观看聆听不同的节目。而频道,就是频率的通道,不同的频道就是将不同的频率作为一个通道来进行信息传输。 示波器的频域分析,在电源调试中也可以起到加速调试进程的作用。在计算机中,图像、文件的压缩也有用到傅立叶变换的计算。我们......
系统零状态响应Y(t)就是系统的激励X(t)与系统的单位冲激响应H(t)的卷积,因此卷积运算在“信号与系统”理论中占有重要的地位。卷积运算量大,计算繁琐,是学生学习中的难点。 (3)信号的频域分析......
离散余弦变换等间接处理技术,将空间域的处理转换为变换域处理,不仅可减少计算量,而且可获得更有效的处理。 (3)图像编码与压缩 图像编码压缩技术可减少描述图像的数据量,以便节省图像传输、处理......
)或改进的离散余弦变换(DCT)   变换编码过程是将音频信号进行时间足够短的采样,通过采样块由时间域变换为频率域,采样块的作用相当于将连续的音频呈现在一个“窗口”进行处理   在变换系统中,用于量化一组变换......
有效地加速调试进程。  示波器的频域分析功能是通过傅立叶变换实现的,傅立叶变换的实质是任何时域的序列都可以表示为不同频率的正弦波信号的无限叠加。我们分析这些正弦波的频率、幅值和相位信息,就是将时域信号切换到频域的分析......
步骤不变 雅可比矩阵 于是 3、离散化 于是线性化后的离散系统矩阵 MATALB仿真 EKF 可以看到卡尔曼滤波器的θ估计输出几乎与实际位置重合,速度估计ω受磁链常数影响,磁链给的偏大会导致ω估计......
S3C2440A系统硬件框图 网络摄像机是互联网上的TCP/IP设备,系统网络拓扑图如图2所示。其中在家庭区域内根据安防的特点在大门走廊、客厅内、阳台区域分别布置摄像机,再由网线连接到路由器,配置......
2DNR即空域降噪,不涉及时域信息。传统的2DNR包含空间域、变换域等一系列方法,可以在ISP pipeline的RAW域、RGB域、YUV域执行,方法......
傅立叶变换的实质-正交之美;引: 最近在搞一个音频解码器,将随意录制好的声音按照不同的频率分离出不同的音频流,然后推到不同的音箱中,如果再考虑一下音场的谐性,那就是一个N.1声道的解码系统了。我只......
空间滤波会提升图像细节,但也会使噪声点得到放大。 其次频率域图像增强方法。频率域图像增强是将图像视为2维信号,变换到频率域进行过滤增强操作。图像从空间域转换到变换域的变换方法很多,如傅立叶变换、沃尔什-哈达玛变换、余弦变换......
或极小)。 2.6 离散系统最优控制问题的数学描述 设已知系统的差分方程为 初始条件和终端状态满足 控制函数为 性能指标 离散系统的最优控制问题就是寻求一个容许控制 u(k),使系统的状态 x(k)从给......
基于离散域下设计的PI电流调节器;一、引言 在异步电机矢量控制系统中,普遍采用在连续时间域内分析并随后离散化的方法进行电流调节器的设计,而当系统运行在高速条件下,受电机轴耦合以及数字系统......
是被抵消的零、极点均是闭环系统的极点。 被抵消的零点和极点都是闭环极点,所以虚轴以右(离散系统为单位圆外)的零、极点不能抵消。零极点相消不仅影响稳定性,还影响系统的能控能观性。 仿真验证: ......
分享学习理解与推导过程。 2.Clarke变换分析推导过程 引用空间概念可得: 根据分析建模: 可得结论: abc 系统转换为αβ系统的变换就是Clarke变换。在上面的分析......
化处理,接着通过惩罚函数法将不等式约束进行处理,通过引入拉格朗日乘子,将其转化为无约束的最优控制问题,最后利用离散系统Pontryagin极小值原理建立最优解的必要条件。 以Δt为离散步长,以[0......
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、时频分析......
时候还可以利用观测的波形进行故障诊断或干扰排除,实时波形属于时域分析。 3、谐波分析 谐波分析属于频域分析方法,是包含多种频率成分的变频电量的基本分析方法,通常采用傅里叶变换实现复杂信号的分解。 目前大部分功率分析仪谐波分析......
什么是频谱分析仪?频谱分析仪有哪些类型?;频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的......
定了信号发生器基波基本形式和稳流情况。 为此,我们假设这个信号源采用了与竞赛官网公布的相同输出电流形式以及稳流形式;输出负载时直接接到了赛道的电磁线上。下面来分析这个信号源正常吗? 连续信号与离散信号 基本原理 一、标准......
异步电机矢量控制学习笔记;导读:本期文章对异步电机矢量控制作一个系统的总结,全面分析各种实现方法的异同点。通过本次的总结,可以对FOC有更深一些的理解。 一、引言 据统计,我国有60% 左右......
参数变化不易测,降低了控制系统的鲁棒性。 鲁棒性(robustness)就是系统的健壮性。它是在异常和危险情况下系统生存的关键。 而直接转矩控制则是定子磁链定向,在定子坐标系下分析电机的数学模型,计算......
变换及滤波和加窗,得到时域测试参数,横轴为时间轴,分析脉冲响应或阶跃响应。对于均匀介质中的传输,时间轴等效于距离轴。 快速傅里叶(FFT)正反变换是矢量网络分析仪实现时域分析的基础。用矢量网络分析仪时域分析......
1/k 倍处,可由下式计算出Cz: 3 仿真验证 计算机仿真不仅可以取代系统的许多繁琐的人工分析,减轻劳动强度,避免因为解析法在近似处理中带来的较大误差,还可以与实物调试相互补充,最大......
参数的数据结果,通过FFT反变换及滤波和加窗,得到时域测试参数,横轴为时间轴,分析脉冲响应或阶跃响应。对于均匀介质中的传输,时间轴等效于距离轴。 快速傅里叶(FFT)正反变换是矢量网络分析仪实现时域分析......
建模,可以按照连续系统的方式进行,得到的模型如下。通过在Model Settings的Solver selection中选择相应的Sovler(解算器),Simulink就自动的完成模型的离散化,而不......
控制延迟在内的精确复矢量数学模型来设计复矢量电流调节器,但是调节器参数基于连续域设计依然存在进一步改进的空间。考虑到实际数字控制系统的离散化特性,现有文献直接在离散域设计电流内环调节器,保证了系统......
系数特征 傅立叶变换离散余弦变换、小波变换等。 (4)图像代数特征 矩阵的奇异值 2.  特征提取与特征选择 (1)特征选择 从一组特征中挑选出一些最有效的特征,以达到降低特征空间维数的目的。 (2)特征......
PMSM仿真建模 基于Matlab2020的Simulink软件所建立的PMSM矢量控制系统的基本结构框图如下所示: 系统主要由逆变器、位置速度检测、SVPWM、PMSM等组成。系统中,速度......
变器是真实的元器件。通过控制这六个开关的导通和切断,配合左边的直流电压源可以在右侧三个电机定子相上产生所需要的正弦电压。(六个开关的开关状态是离散的,所以该算法很适合离散的数字系统) 如三......
信号处理DSP电路 数字信号处理DSP电路是整个系统的核心,通过DSP系统,对输入的被测信号进行滤波处理、谱分析。滤波器采用FIR滤波器,采用雷米兹(Remez)算法,谱分析算法采用Gabor变换......
磁链观测器的主要思想是将感应电机模型作为参考,把状态估计的方程作为可调节部分。这两部分具有相同物理意义的输出量,利用两个部分的输出量误差再经过反馈校正通道对状态观测值进行修正,使观测值快速地跟踪上实际值。模型参考自适应系统的(Model......
测量需采用数字信号处理的方式,也就是高速采样得到样本序列,再对样本序列进行离散傅里叶变换,得到基波有幅值、相位及各次谐波的幅值和相位。4、也有一种思路认为校准平均值可以替代变频器输出PWM信号中的基波成分的有效值。准平......
控制。   由于数字控制是一种采样控制,它只能根据采样时刻的偏差值来计算控制量,因此需要对连续 PID 控制算法进行离散化处理。对于实时控制系统而言,尽管对像的工作状态是连续的,但如果仅在离散......
均可以调节的交流电,故又称为间接型变频器。 按直流电源的性质分类 在交-直-交型变频器中,按主电路电源变换成直流电源的过程中,直流电源的性质分为电压型变频器和电流型变频器。 不同类型的变......
仅仅负责信号的输入输出,而系统的开发、功能的提升,在很大层度上都要依靠软件,软件成为整个仪器的关键。 LabVIEW 是由美国NI 公司创立的一个功能强大而又灵活的仪器和分析软件应用开发工具,它是一种图形化的编程语言( G......
般情况下,更宽的频率扫描范围,可以得到更好的时间分辨率和空间分辨率。图6示出了时域分辨率在三个不同的频率跨度下的差异:40,50,和70 GHz。当使用低通时域模式时,分辨率最大化。低通模式,还允许分析背板上特性阻抗的变......
基于LabVIEW开发平台的功率放大器测试与分析系统的设计;1、 引言 在果树的仿形喷雾过程中,喷药量的多少及喷雾距离是由运算处理设备(如计算机等)将数字控制信号进行D/A转换并控制喷嘴实现的。由于......
)、11h(=17d) 2. 十进制⇔二进制⇔十六进制的变换 3. 需要记住的数字 二进制是增加1位后所表示的数之间相差2倍。 红色部分是在A/D转换器和D/A转换器中经常使用的。 3bit......
运行的电机而言,电机各个零部件(包括绕组,密封件,轴承等)在运转的时候会发热。而作为整体机构的一个部分,相互存在热传导。此时,如果电机负载加重,或者某个零部件出现故障,都会引起电机轴承温度的变化。这种轴承温度的变化就是电机轴承温度时域分析......
交-直变频器内部主体电路分析;不同系列交-直-交变频器内部的主体电路基本相同,变频调速过程中出现的许多现象都可通过主体电路来进行分析。 一、交-直变换电路 交-直-交变频器的交-直变换......
到了HEVC / H.265, 采用了基于四叉树的分块方式;对于帧间预测提供了8种预测单元的划分类型,除了支持离散余弦变换DCT,还首次使用了离散正弦变换DST,更有效地实现了对残差矩阵的变换。 越是......
期设计的理论计算能力比较强,强烈建议观看的小伙伴找个安静的角落,哪张纸和笔进行计算! 01依据旋转磁场等效变换 遵循的两个原则: a、变换前后电流所产生的旋转磁场等效; b、变换前后两系统的......
什么是频谱分析仪?频谱分析仪基础知识有哪些?;频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的......
齿轮将能够比锥形滚齿齿轮或正齿轮更快地移动。 T:施加到每个行星齿轮的扭矩 (Nm) T':总扭矩传递 (Nm) n:行星齿轮的数量 k:离散系数 下面是一个示例,说明更大的可用扭矩如何实现更快的加速。圆锥滚齿齿轮和PS行星......
频谱分析仪的发展历程/发展方向/种类/应用;频谱分析仪是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波......
变频器主电路由什么组成?变频器主电路图讲解;不同系列交-直-交变频器内部的主体电路基本相同,变频调速过程中出现的许多现象都可通过主体电路来进行分析。 一、交-直变换电路 交-直-交变频器的交-直变换......
工作原理是流量传感器采集到流量信息,通过变换器,转化为电信号,AD转换器将模拟电信号转化为离散信号,传给单片机。单片机软件系统根据事先的设定值对采集的信息进行处理,输出离散的控制信号。DA转换器将离散......
生电感的组合会导致在交换节点上发生高频振铃。这种振铃会发出可能干扰车内其他部件的高频噪声。 如图2和图3所示,调整外施电压的转换速率有助于减少振铃引起的干扰。在离散系统中,调节栅极驱动电阻会改变电压的转换速率。但必......
特征提取方法有如下几种:   (1)线性预测分析(LinearPredictionCoefficients,LPC)   拟人类的发声原理,通过分析声道短管级联的模型得到的。假设系统的......
满足数字射频设计要求的三类射频信号分析仪;许多新兴应用要求功能强大的射频分析工具,除传统的频率轴和幅度轴之外,同时捕获时间信息。当前许多射频信号在不同时间点之间变化。有些信号会跳频,有些......

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间频率测量领域具有40多年的研发生产经历。公司设计制造生产的仪器主要有:高性能频率计(频率计数器), 60GHz微波频率计(微波频率计数器),时间间隔分析仪,调制域分析仪, 铷钟(GPS铷钟频率标准), 铷钟信号分布系统
;武汉利德测控技术有限公司;;经营范围:光机电一体化产品、测控设备及其安装工程,电子与智能化工程施工,机电工程施工;工业自动化系统、计算机监控系统,智能仪器仪表、计算机软件及网络产品、通讯设备、集散系统
;厦门伯特自动化工程有限公司;;厦门伯特自动化工程有限公司是一家专业开发、生产智能调节仪表,设计、安装工业控制系统的科技导向型企业。主要产品有:智能调节仪表系列;电工仪表系列;无纸记录仪;可控
1937年成立至今,在分析化学领域不断为用户提供着世界上最先进的仪器、技术与服务。 PERKINELMER公司生产多种化学分析仪器,包括:原子吸收光谱仪、等离子体发射光谱仪、等离子体质谱仪、傅立叶变换
-DC变换器、升/降变换器、放大器、视听设备、噪声滤波器、分析器、显示器、音频设备、开关稳压器、SCR和TRIAC控制电路、EMI/RFI扼制滤波器、扬声器、自动化系统..
科技可根据客户现场量身定制个性化电源系统的全面解决方案;Power科技提供电源系统和照明节能的全方位产品系列。一、Power科技为您提供的电源系统项目主要有:★电能质量监测★谐波治理项目★功率因素提升★
xDSL滤波器、调制解调器、全球定位系统、AC-DC/DC-DC变换器、升/降变换器、放大器、视听设备、音频设备、噪声滤波器、电源、分析器、显示器、开关稳压器、SCR和TRIAC控制电路、自动化系统、EMC
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息的互动方式由有线转变为无线,使原有应用系统的使用范围和使用方式产生质的变化。同时,本产品创造性地运用了人性化的信息管理理念,将用户需要的信息主动、及时、准确地发送至指定人群,满足了现代企业管理高效、分析精确、降低
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