资讯

利用单片机和FPGA实现系统中可延时调节模块的设计(2023-06-20)
设计
整个延时模块的软件包括了PC机发送参数程序,单片机接收并存储参数程序和FPGA信号延时处理程序。
PC机发送参数程序是用户将PC机的串口与模块连接,通过PC机的发送程序界面,很容易对信号进行延时......

西门子推出Catapult AI NN以简化先进芯片级系统设计中的AI加速器开发(2024-06-18)
量身定制的专用C++机器学习功能资源库。使用这些功能,设计人员能够在各个C++代码实现之间进行延时和资源方面的权衡,从而实现PPA的优化。此外,设计人员现在还能够评估不同神经网络设计的影响,以确......

Altera MAX10: 时钟分频(2023-10-27)
到另外一个不是50%占空比的时钟信号,这两个时钟相位正好相差半个CLK时钟周期。通过这两个时钟信号进行逻辑运算我们可以巧妙的得到50%占空比的时钟。
总结如下:对于实现占空比为50%的N倍奇数分频,首先进行上升沿触发进行......

Lattice MXO2: 时钟分频(2023-10-27)
到另外一个不是50%占空比的时钟信号,这两个时钟相位正好相差半个CLK时钟周期。通过这两个时钟信号进行逻辑运算我们可以巧妙的得到50%占空比的时钟。
总结如下:对于实现占空比为50%的N倍奇数分频,首先进行上升沿触发进行......

伺服控制中的时间继电器知识(2024-02-03)
有空气阻尼式、电磁式、电动式和电子式。
①空气阻尼式时间继电器又称为气囊式时间继电器,它是根据空气压缩产生的阻力来进行延时的,其结构简单,价格便宜,延时范围大(0.4~180s),但延时......

FPGA设计必须注意的设计原则(2024-12-18)
与时钟的初次同步,在输入信号采样和增加时序约束余量中使用。
同步时序电路的时钟如何产生?
时钟的质量和稳定性直接决定着同步时序电路的性能。
输入信号的同步
同步时序电路要求对输入信号进行......

FPGA设计必须注意的设计原则(2024-12-18)
的质量和稳定性直接决定着同步时序电路的性能。
输入信号的同步
同步时序电路要求对输入信号进行同步化,如果输入数据的节拍和本级芯片的处理时钟同频,并且建立保持时间匹配,可以直接用本级芯片的主时钟对输入数据寄存器采样,完成......

1分钟掌握PLC输入输出程序编写技巧(2024-12-12 19:26:47)
分为三个步骤:输入、逻辑处理和输出。输入阶段, PLC接收来自输入模块的信号;接下来,它会对信号进行处理,执行相应的逻辑运算;最后,将结果输送给输出模块,驱动设备。通过有效地设计程序,能最......

西门子推出 Catapult AI NN 以简化先进芯片级系统设计中的 AI 加速器开发(2024-06-18 15:02)
括针对 ASIC 设计量身定制的专用 C++ 机器学习功能资源库。使用这些功能,设计人员能够在各个 C++ 代码实现之间进行延时和资源方面的权衡,从而实现 PPA 的优化。此外,设计......

自适应RF前馈放大器的设计(2022-12-15)
其具有高校准精度,高稳定度以及不受带宽限制等优点,成为了改善宽带信号线性度时所采用的主要技术。本文首先简述了普通的前馈线性化技术,而后在此基础上进行改进,添加了自适应算法,并通过信号包络检测技术提取出带外信号进行......

使用示波器的十大技巧,充分发挥它的应用价值(2023-05-24)
次测量的100MHz范围大得多。
使用示波器的低通数字滤波器对输入信号进行高通滤波
如果你的示波器能够利用诸如增强分辨率(ERES)数学函数等功能对信号进行低通滤波,那么你就能对同样的信号进行......

现代频谱仪基本架构(2023-03-06)
现固定的中频频率范围,即通过超外差接收机架构的频谱仪实现。
也就是说,通过频率可变的本振信号,来将不同频率的输入信号变频到固定频率的中频信号,然后在中频端有一个固定中心频率的窄带滤波器对信号进行滤波。
频谱......

基于改进HHT的电缆故障定位研究(2022-12-14)
最终测量结果造成误差。
针对上述问题,提出使用改进HHT对故障行波信号进行处理分析,HHT不用人为地选择基函数,并能对信号进行自适应分析,可以使信号在时频域内保持良好的特征:然后......

采用STM32F407芯片进行发动机状态监测系统的设计(2024-06-17)
系统中LabVIEW程序不能处理PDM数据,所以要通过PDM Filter lib对其进行处理,将其转换为PCM数据。该库要对信号进行滤波和采样处理,因为麦克风输出的PDM数据的频率与输入的时钟信号......

如何对信号进行频率分量的分析,示波器查看信号频谱和设置的方法(2023-05-25)
如何对信号进行频率分量的分析,示波器查看信号频谱和设置的方法;对信号中的频率分量进行分析是十分重要的,因为他们常常会在设计中引起噪声,一旦超出允许的公差,就可能进而导致器件发生故障功能失常。严重......

C51单片机延时时间的计算方法解析(2023-08-15)
C51单片机延时时间的计算方法解析;C程序中可使用不同类型的变量来进行延时设计。经实验测试,使用unsignedchar类型具有比unsignedint更优化的代码,在使......

一文帮你讲透复位电路,复位电路工作原理详解,图文+案例(2024-11-02 23:15:58)
在某个状态下,你想或者别人要求你从电路的初始状态开始进行延时你的电路功能,这个时候你就要对你的电路进行复位,让它从最初的状态开始运行。
2)使电......

来学习了!复位电路基础知识点~(2024-12-13 17:47:52)
路在复位后从确定的初始状态运行:
·上电的时候,为了避免上电后进入随机状态而使电路紊乱,这个时候你就需要上电复位了。
·有时候,电路在某个状态下,你想或者别人要求你从电路的初始状态开始进行延时......

一文带你了解传输线理论(2023-01-04)
SerDes系统中最常用的均衡技术。通常SerDes的发送端会使用FFE技术对信号进行预均衡。FFE通过将延时的信号按不同的权重(w-1,w0,…,wn)相加。控制权重的大小调整均衡强度。
图8 前馈......

一文带你了解传输线理论(2023-01-04)
Equalizer)。
图7 均衡传输技术建模
前馈均衡FFE是SerDes系统中最常用的均衡技术。通常SerDes的发送端会使用FFE技术对信号进行预均衡。FFE通过将延时的信号按不同的权重(w-1......

如何使用正确的示波器采集模式(2023-03-15)
模式非常适合查看或表征非常稳定的周期性波形。
高分辨率模式
高分辨率模式是另一种平均采集的形式。以MSO4104B混合信号示波器为例,它不是波形到波形的平均,而是点对点的平均。实质上,ADC会对信号进行......

频谱分析仪的来龙去脉(2023-03-03)
滤波器对频谱分析性能的提升
VSA(矢量信号分析仪)的技术核心是对信号进行数字化处理,所以很容易对信号数据进行更多功能的分析,其中最重要的就是信号解调,通过对信号的相位,频率,幅度参数的提取和分析,提供信号......

语音签到系统中的信号处理技术(2023-08-07)
值大于阈值的值予以保留,将处理后获得的小波系数利用逆小波变换法对信号进行重构,从而恢复出原始信号。
1.5 滤波结果及总结
通过调用MATLAB 仿真的绘图指令,将原始信号、加入高斯白噪声的音频信号、通过巴特沃斯低通滤波器后的音频信号以及再次通过小波阈值降噪后信号......

VGA接口原理与Verilog实现编程案例解析(2023-08-04)
器扫描方式从屏幕左上角一点开始,从左向右逐点扫描,每扫描完一行,电子束回到屏幕的左边下一行的起始位置,在这期间,CRT 对电子束进行消隐,每行结束时,用行同步信号进行同步;当扫描完所有的行,形成一帧,用场同步信号进行......

LTC1292数据手册和产品信息(2024-11-11 09:18:49)
端上的采样及保持电路、和串行 I/O。当 LTC1297 在转换操作之间处于闲置状态时,它将自动断电,通常把电源电流减小至 5μA。LTC1292 能够以 60kHz 速率对信号进行数字化处理,再加上该器件拥有卓越的 AC......

使用便携式频谱分析FSH对无线电干扰进行排查应用(2023-05-19)
行全扫宽扫描时,可切换至双迹线模式,并通过标记选择感兴趣的频率
双迹线模式
4) 停止全扫宽扫描,接收机自动切换至固定频率模式,最大中频实时带宽达10MHZ,可通过缩放操作,对信号进行......

利用泰克高压差分探头进行旋变传感器噪声测试(2023-04-03)
在不同状态下的噪声频谱状况
3. 可以对调制信号进行解调
一旦通过频谱分析找到了信号做具有的噪声成分之后,我们就可以利用示波器自带的滤波器对信号进行有针对性的滤除,这样......

基于LPC900系列单片机和红外技术实现拍照防盗系统的设计(2023-04-06)
满足多方面的性能要求,在本系统中用来执行控制功能。
系统的组成
智能防盗系统是以红外发光二极管作为信号源,以光敏三极管作为红外接收装置,采用透镜聚光技术提高系统的灵敏度和抗干扰能力,在信号处理过程中采用模拟电子电路对信号进行......

基于STM32设计的智能空调(2024-01-17)
温度传感器作为本系统的温度检测器件。该传感器具有精度高,响应速度快等特点,可以满足该系统的检测需求。
(2)微控制器
使用STM32F103系列的微控制器,在该控制器活跃的生态环境下,以及其先进的处理能力,可以对信号进行......

基于示波器MSO64的时频域信号分析技术(2023-03-31)
给出了时域波形、包络及频谱测试结果。测试过程中,还可以灵活调整Span和RBW以便观测包络谱或者线状谱,从而对信号进行更加细致的分析。多通道频谱分析示波器具有多个模拟通道,每个通道均可以激活Spectrum......

使用普源示波器DS70304测电源纹波的步骤(2023-02-07)
波器探头。可避免由示波器本身噪声引起的纹波误差。因为探头端对信号进行衰减后,为了在示波器上仍读取实际信号电压值,示波器会通过设置的探头比对信号进行运算。如使用10X衰减探头,实际进入示波器的信号......

基于AT89C51单片机的双向通信FSK系统设计与实现(2023-04-03)
理论
要进行无线通信就必须对信号进行调制,数字调制的方式有很多种,比如ASK、FSK、PSK等,综合考虑后这里选择既具有一定抗干扰能力同时又简单易行的2FSK调制。2FSK就是利用不同频率的正弦波去代表数字信号......

如何连接差分测试棒到示波器(2023-08-09)
,诊断电路问题,提高测试效率。本文将介绍如何连接差分测试棒到示波器以及一些注意事项。
一、差分测试棒的类型
差分测试棒通常分为两种类型:主动式和被动式。主动式差分测试棒通过内部的放大器对信号进行......

如何正确使用示波器的通道耦合方式选择交流(2023-05-25)
选择有1X的示波器探头。可避免由示波器本身噪声引起的纹波误差。因为探头端对信号进行衰减后,为了在示波器上仍读取实际信号电压值,示波器会通过设置的探头比对信号进行运算。如使用10X衰减探头,实际进入示波器的信号......

线性霍尔传感器在新能源汽车电量检测系统中的应用(2023-08-09)
输出,经RC滤波后流入信号处理电路内,信号处理电路采用三极管VT1、VT2对信号进行放大,并由二极管D1、D2组成钳位电路对信号钳位输出,最后运放器AR1运算处理得到A / D采样的输入值;电流......

频谱分析仪的发展历程/发展方向/种类/应用(2023-03-22)
频谱分析仪的频率范围更宽,灵敏度更高,分辨率高、动态范围大,测量精度高,测量速度更快,更易于实现测量过程的自动化,易于实现仪器的小型化。
•向宽带高速实时方向发展
实时频谱分析可以对信号进行实时测试,可以......

一种FFT插值正弦波快速频率估计算法(2024-07-18)
,通过对信号进行频移,使新信号的频率位于两个相邻量化频率点的中心区域,然后再利用Rife算法进行频率估计。文献提出了基于傅里叶系数插值迭代的频率估计方法,该方法能够有效提高精度,但需......

西门子S7-1200模拟量转换(2023-09-18)
)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)]+Osl ,如图写入公式:
这样自己编写的程序就可以实现模拟量信号转化为工程值,当然也可以加入对信号的处理,如对信号的处理,小于0或者大于27648进行......

利用示波器分析电信号(2023-03-27)
,以及那些不规则波形的信号,都可以分解成多个不同幅度的单频正弦波信号的叠加 - 感谢傅立叶!
方波信号的构成
因此,对采集到的电信号进行FFT变换,从频域对电信号进行......

接收机与频谱分析仪在EMC测试应用的差异(2023-03-13)
的前端处理
接收机与频谱仪在输入端对信号进行的处理是不同的。频谱仪的信号输入端通常有一组较为简单的低通滤波器,而接收机要采用对宽带信号有较强的抗扰能力的预选器。通常......

一文详解音频信号压缩电路(2023-01-30)
一文详解音频信号压缩电路;01信号压缩
一、为什么进行信号压缩?
对声音信号进行压缩,并不是对信号整体进行衰减, 而只是对于其中幅度超过某些阈值的部分进行衰减。 这样就可以防止由人耳朵的“遮蔽”效应......

ADI 视频信号处理器AD9814S:太空中的信号守护者(2024-06-14)
处理器()就能被用于太空探索,对于CCD来说,它可以将光线转变为电荷,但这些电荷信号需要进一步通过模数转换器芯片转换成数字信号。的主要作用就是对这些数字信号进行运算处理,如线性纠正、噪点去除、坏点修补、颜色......

实验17:分频器(2023-10-12)
如果在CLK下降沿也触发,又得到另外一个不是50%占空比的时钟信号,这两个时钟相位正好相差半个CLK时钟周期通过这两个时钟信号进行逻辑运算我们可以巧妙的得到50%占空比的时钟。
总结如下:对于......

mr头显设备有哪些功能 MR成像原理是什么(2024-06-07)
的接收和处理:MR系统使用接收线圈来接收和测量回波信号的强度和时间。计算机则对信号进行处理,并生成图像。
7. 空间编码:为了确定信号源的位置,MR系统会对信号应用空间编码,这包括梯度磁场的应用,通过改变磁场的空间分布来编码信号......

STM32G0开发笔记:LED灯示例(2023-06-27)
++){
2 __asm__("nop;");
3}
使用指令 'nop' 进行延时操作;
3 烧写验证
这里使用DAPLink SWD方式下载,因此更改项目配置文件 platformio.ini......

音频压缩技术编码分类(2024-09-04)
路子带的代码复合起来通过多路复用器输出子带编码数据
将各路子带输出信号送到m路并联数字解码后同步相加,相加恢复为原始信号
自适应变换编码(ATC)
变换编码是先对信号进行某种函数变换,从一种信号(空间)变换......

以AT89C51单片机为核心的量程自动切换频率设计(2023-07-03)
频率的高低,按从高到低的顺序进行分频测算从而得到合适的分频系数来 控制数据选择器实现对信号进行分频处理,根据频率的高低范围来确定点亮相应的量程指示灯以及确定要显示小数的位数,最后......

利用STM32F103作为控制器进行设计便携式多道核谱仪(2024-05-30)
大器分为前置放大和主放两部分。前置放大电路的主要作用是提高系统的信噪比和减少外界干扰,因此比较简单。前置放大器的体积小,紧靠探测器并与探测器构成一个整体,称为探头。
主放电路的主要作用是对信号进一步进行放大成形,以方......

PLC梯形图编程的基本环节和规则(2023-06-28)
形图中,每一行都表示着一个输入或输出信号,因此,要对每一行进行规划。
4. 使用接点和线圈:要使用接点和线圈来对输入和输出信号进行处理,比如对信号进行逻辑运算、比较、计数等处理,最终控制输出信号......

VHDL精密,Verilog简洁,但要写好都要遵守这25条通则(2024-12-19)
的设计中任何元素包括端口、信号、变量、函数、任务、模块等的命名都不能取Verilog 和VHDL 语言的关键字;
(15)在进行模块的端口申明时,每行只申明一个端口,并建......
相关企业
计算机和信息技术的飞速发展,数字信号处理技术应运而生并得到迅速的发展。在过去的二十多年时间里,数字信号处理已经在通信等领域得到极为广泛的应用。 数字信号处理是(DSP)利用计算机或专用处理设备,以数字形式对信号进行
;东莞意普光电保护器厂;;光电保护器主要由发光器、受光器、控制器组成。发光器发出的光直射到受光器上,形成保护光幕。当光幕被遮挡时,受光器产生遮光信号,通过信号电缆传输到控制器,控制器将此信号进行
HDMI切换器, MINI 4x1 HDMI切换器,MINI 5x1 HDMI切换器 ,2X4 HDMI 切换分配器; 3.转换器 将各种不同类型的信号进行相互转换的设备,信号包括:音视频差分信号,模拟信号
、HDMI、LVDS、TTL等各种视频接口,可对各种信号进行多种处理。如:视频分割,画中画,视频存储,信号转换,画面定格,信号传输等等。可根据客户的要求定做开发视频产品。欢迎联系我们。
器,MINI 5x1 HDMI切换器 ,2X4 HDMI 切换分配器; 3.转换器 将各种不同类型的信号进行相互转换的设备,信号包括:音视频差分信号,模拟信号,数字信号。型号:DVI
涉及的开发方向为AV、BNC、SVIDEO、RGB、RGB+S、YUV、YPbPr、YCbCr、TV、VGA、DVI、HDMI、LVDS、TTL等各种视频接口,可对各种信号进行多种处理。如:视频分割,画中画,视频
开发人员,无需掌握复杂的ARM嵌入式知识,只需通过类似的EVC,EVB开发环境就可完成产品开发,大大缩减开发周期。 信号调理产品,具有性能可靠、工作稳定、宽温精密的信号调理变送器,三端隔离,自定义量程对信号进行
嵌入式知识,只需通过类似的EVC,EVB开发环境就可完成产品开发,大大缩减开发周期。 信号调理产品,具有性能可靠、工作稳定、宽温精密的信号调理变送器,三端隔离,自定义量程对信号进行放大、转换
、或高电平延时信号,输出的感应脉冲或延时信号可以直接驱动继电器、报警电路、LED照明灯等负载。M20G型感应模块既可以用直流稳压电源供电,也可以用电池供电。对于家庭、单位
节能开关包括:智能节电开关、人体红外感应延时开关、声光控延时开关、轻触延时开关、触摸延时开关、探测感应开关、调光、调速开关等电工产品;智能家居产品包括MF NO.1 T5557智能门锁系统,既适