尤其在無線通信應(yīng)用中,常常需要以非常短的時間切換 PLL (鎖相環(huán)) 合成器的輸出頻率。在這類情況下,人們經(jīng)常希望在相對較大的頻率跳變之后,以不到20μs時間實現(xiàn)穩(wěn)定的輸出頻率。以下我們將介紹,集成
2017-09-11 10:59:25
3802 
,直接影響到跳頻信號的穩(wěn)定性和產(chǎn)生頻率的準(zhǔn)確度,在跳頻頻率合成器中,直接數(shù)字式頻率合成器(Direct Digital Synthesizer :DDS)使用最為廣泛。DDS這簡單可靠、控制方便,且具有很高的頻率分辨率和轉(zhuǎn)換速度,非常適合跳頻通信的要求。
2020-11-14 11:31:30
5188 
請問一下,1m的數(shù)據(jù)線接到AY-LDC1000上,回來的數(shù)值為什么會跳變呢,而且跳變幅值特別大?
2025-01-16 06:35:42
用STM32測量信號的頻率與占空不準(zhǔn),是什么原因呢?
2016-11-25 22:29:55
如圖所示的信號,藍色曲線為解調(diào)后的信號1,黃色曲線為解調(diào)后信號經(jīng)過積分的信號2,要求分別采集出信號2中對應(yīng)信號1上升下降沿的模跳數(shù), 就是信號中小的跳變。謝謝了,想了好久了,求大神們指點一下
2013-02-25 08:59:34
透鏡組實現(xiàn)寬視場(短焦)子系統(tǒng),同時要求該窄視場時,視場變換透鏡組元不擋光。通過設(shè)計中波切換變倍光學(xué)系統(tǒng)實例,驗證了所推導(dǎo)出的公式的可靠性。切換變倍系統(tǒng)能實現(xiàn)系統(tǒng)兩檔/三檔變倍,且視場間切換時間快,窄
2010-04-26 16:15:03
計算出“Start”和“Stop”信號間的時間差。頻率計測量時間間隔的實現(xiàn)方法如下。通道A送來的“起始”信號啟動 Gate 信號,通道B送來的“結(jié)束”信號關(guān)閉 Gate 信號,通過時基的時鐘對 Gate
2018-04-03 10:40:42
`測量未知信號頻率,測量未知信號頻率`
2015-12-05 18:11:51
對于解決跳頻 sdr 問題是非常有價值的。 跳頻信號的頻率穩(wěn)定時間 測量頻率穩(wěn)定時間定義了兩個跳頻之間的時間長度。它是跳頻系統(tǒng)效率的主要貢獻者之一。頻率穩(wěn)定時間越短,系統(tǒng)的跳躍速度越快。測量頻率穩(wěn)定時間
2021-12-29 09:31:37
頻率與時間測量 ppt6.1 頻率與時間測量的特點與方法6.2 通用電子計數(shù)器6.3 等精度時間/頻率測量6.4 EE3376型可程控通用計數(shù)器簡介
2008-12-06 21:52:57
可以完成頻率的測量,還可以測量周期、時間間隔等。隨著微型計算機應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展,測頻技術(shù)和方法將更加靈活多樣。一、計數(shù)法測頻原理頻率是單位時間內(nèi)被測信號重復(fù)出現(xiàn)的次數(shù)。f = N/t(6.7)計數(shù)法測頻
2018-01-16 10:19:37
使用AD2S1200作為旋轉(zhuǎn)變壓器的解碼芯片,AD2S1200和DSP使用SPI通信,在電機靜止的時候,AD2S1200的DOS信號為高電平,在電機轉(zhuǎn)動的過程中,AD2S1200的DOS信號高低電平不斷跳變,不知道是什么原因,求同行解惑?
2023-12-14 06:34:48
使用AD2S1210進行位置讀取,在恒轉(zhuǎn)速模式下,串口模式SPI讀取的位置信號(12位)偶爾會出現(xiàn)異常跳變,如附件顯示(讀取的位置跳變誤差,兩個數(shù)據(jù)之間的時間為100us,單位弧度)。(電路輸出
2018-11-25 19:47:28
;當(dāng)我開啟電機時,會發(fā)現(xiàn)有某些位置出現(xiàn)大的跳變,導(dǎo)致測量位置不準(zhǔn)確。我用示波器看了激勵波形和正余弦的波形,用差分探頭看的,質(zhì)量很好,但是轉(zhuǎn)的時候由于不好確定時間,沒能抓到位置跳變時候的正余弦波形,只能大概
2023-12-07 07:17:27
大家好!我想請教一個問題,我最近用AD5324用來產(chǎn)生模擬電壓。當(dāng)AD5324輸出電壓以步長0.05V/0.1秒,從0.5V變到0.8V的過程中,輸出電壓會出現(xiàn)超過1V的跳變,然后又恢復(fù)過來。最終
2018-09-13 14:16:11
ADL5304輸入端是光電二極管,二極管已經(jīng)做了遮光處理(不漏光),但是接通電源時,ADL5304輸出信號有跳變。下面有正常信號和跳變信號圖片。附件正常信號輸出.png459.2 KB干擾輸出.png429.8 KB
2018-08-03 07:57:45
ADXL1002按照數(shù)據(jù)手冊當(dāng)給予ST自檢運行電壓時在0.3VDD時沒有明顯的電壓跳變,當(dāng)施加電壓到0.36VDD時,電壓發(fā)生跳變,該現(xiàn)象是啥原因。
2024-05-31 08:03:42
您好!這里想請教一個問題:使用i2s標(biāo)準(zhǔn)模式實時采集音頻時,通過定時器中斷改變.clk_cfg采樣頻率,在變頻交界處,采集音頻信號會發(fā)生跳變,請問有什么辦法改善?
圖2這個實時切換的時候,會導(dǎo)致信號
2024-06-05 07:43:46
LMX2592的datasheet中寫的頻率切換時間最短為22us,而我們通過設(shè)置頻率切換的時間最開始為1ms,后面變?yōu)?00us,想請教一下當(dāng)寄存器燒寫后中間為啥要空一段時間2592才開始震蕩
2024-11-12 06:27:56
TIM6 和 TIM7,其他定時器都有輸入捕獲功能。 STM32 的輸入捕獲,簡單的說就是通過檢測 TIMx_CHx 上的邊沿信號,在邊沿信號發(fā)生跳變(比如上升沿/下降沿)的時候,將當(dāng)前定時器的值(TIMx_CNT)存放到對應(yīng)的通道的捕獲/比較寄存器(TIMx_CCRx)里面,完成一次捕獲。同時還可以配置捕
2022-01-06 08:02:12
TC234輸入檢測頻率信號,我輸入低電平不為地的脈沖信號信號就檢測不出來頻率了,不應(yīng)該是檢測跳變沿的嗎
2024-02-19 08:00:19
本帖最后由 gongjun1977 于 2013-6-11 08:16 編輯
adc0804電壓表測量0-20v改中位平均濾波后跳變厲害adc0804電壓表測量0-20v改中位平均濾波后跳變
2013-06-07 10:18:18
系統(tǒng)啟動log如如下打印:
rtc-ds1307 1-0068: setting system clock to 2015-03-19 09:53:54 UTC (1426758834)
開機RTC時間設(shè)置給系統(tǒng)了。
系統(tǒng)不重啟,長時間運行暫未發(fā)現(xiàn)RTC時間有跳變。
2018-06-04 06:39:43
我在調(diào)試pwm輸入捕獲遇到一個問題,我用的是tc377的板件,當(dāng)輸入頻率小于10hz時輸入占空比就會跳變(0和輸入占空比之間)您能幫我簡單的分析一下是什么原因造成的嗎?有什么解決方案,或者在初始化時有什么濾波的 結(jié)構(gòu)體可以配置。謝謝
2024-03-05 06:39:05
測量出波形實際頻率2) 能夠?qū)崿F(xiàn)測量出波形的周期3) 能夠?qū)崿F(xiàn)測量波形的峰峰值或者某個信號的電壓值4) 數(shù)碼管顯示頻率或電壓值,并通過按鍵控制切換決定數(shù)碼管顯示頻率或電壓值3. 模塊功能1) 頻率測量模塊
2020-04-23 10:52:07
如下圖是測得DCDC電路中的開關(guān)頻率波形,請問下這波形的相位為什么會跳來跳去?這不穩(wěn)的原因是什么?有什么解決方法?
2022-12-10 12:16:25
為什么在進行A/D轉(zhuǎn)換時測得的數(shù)據(jù)跳變很大?
2019-09-09 05:55:02
放大器增益可在1倍->2倍- >3倍- >4倍四檔間巡回切換,切換頻率為1Hz->0.5Hz- >1Hz->0.5Hz;請問這個切換頻率NE555應(yīng)該怎么實現(xiàn)
2020-05-31 10:25:13
規(guī)律變化的多頻頻移鍵控(MFSK)。跳頻通信的頻率受偽隨機碼控制不斷跳變,跳頻圖案可以設(shè)置幾千乃至上萬個,收發(fā)兩端只要跳頻圖案一致,跳頻時間同步,就可在信息傳輸過程中不斷跳變空間頻率信道,實現(xiàn)跳頻通信
2019-08-28 07:13:20
規(guī)律變化的多頻頻移鍵控(MFSK)。跳頻通信的頻率受偽隨機碼控制不斷跳變,跳頻圖案可以設(shè)置幾千乃至上萬個,收發(fā)兩端只要跳頻圖案一致,跳頻時間同步,就可在信息傳輸過程中不斷跳變空間頻率信道,實現(xiàn)跳頻通信
2019-08-29 06:24:01
尤其在無線通信應(yīng)用中,常常需要以非常短的時間切換 PLL (鎖相環(huán)) 合成器的輸出頻率。在這類情況下,人們經(jīng)常希望在相對較大的頻率跳變之后,以不到 20μs 時間實現(xiàn)穩(wěn)定的輸出頻率。以下我們將介紹
2019-07-25 06:16:50
如何用LabVIEW檢測信號的下降沿跳變并記錄跳變次數(shù)
2012-03-05 15:49:07
如何用LabVIEW檢測信號的下降沿跳變并記錄跳變次數(shù)
2012-03-05 15:51:52
做個雙積分ADC,對被測信號進行20ms固定時間積分,然后切換到基準(zhǔn)信號通道,測量反向積分時間。固定時間積分用的是T0定時器,測量方向積分時間用的也是T0定時器。現(xiàn)在是在切換到基準(zhǔn)信號通道前將TL0
2019-07-01 04:35:16
使用平臺:官方STM32F429DISCOVERY開發(fā)板,180MHz的主頻,定時器頻率90MHz。相關(guān)題目:(1)測量脈沖信號頻率f_O,頻率范圍為10Hz~2MHz,測量誤差的絕對值不大于0.1
2020-09-01 18:13:43
,輸出端從高電平跳變到低電平的時間為ms級別,請問這個相當(dāng)于是RC超前移相電路嗎?還是10uf電容快速充電引起跳變時間變短?
2019-08-11 14:55:10
stm32pwm怎么檢測電平跳變,跳變的時候能觸發(fā)中斷嗎?
2017-08-21 15:13:46
的主頻,定時器頻率90MHz。相關(guān)題目:(1)測量脈沖信號頻率f_O,頻率范圍為10Hz~2MHz,測量誤差的絕對值不大于0.1%。(15分)(2)測量脈沖信號占空比D,測量范圍為10%~90
2020-05-30 07:00:00
,基本上能夠達到上述指標(biāo)。 但在某些特定的時間區(qū)間,以上兩種指標(biāo)都達不到,幾乎每個省調(diào),每月都會收到來自上級調(diào)度的統(tǒng)計警示:列出了貴省總加數(shù)據(jù)的跳變情況,要求采取措施改進之?! ∪欢?,這種事件是電網(wǎng)
2018-09-25 14:34:25
本文將重點介紹瞬態(tài)分析功能在脈沖、跳頻及PLL頻率鎖定時間測試中的應(yīng)用。
2021-06-17 10:37:30
上升時間 在數(shù)字領(lǐng)域中,上升時間測量至關(guān)重要。在預(yù)計測量數(shù)字信號時,如脈沖和階躍,上升時間可能是更合適的性能考慮因素。示波器必須有充足的上升時間,才能準(zhǔn)確捕獲迅速跳變的細(xì)節(jié)。 示波器的上升時間 檢定
2016-04-11 14:38:38
起始點的跳變對于具體的電網(wǎng)絡(luò),系統(tǒng)的 狀態(tài)就是系統(tǒng)中儲能
2009-09-10 12:18:50
采用AD603對傳感器接收到的信號放大時,遇到信號跳變問題。采用AD603進行程控放大,把前面的串?dāng)_縮小, 對有效信號進行放大,在有效信號放大時檢測到輸出端信號引入一個跳變。
上圖是前后的放大倍速
2023-11-14 06:07:42
頻率與時間測量:6.1 頻率與時間測量的特點與方法6.1.1 頻率與時間測量的特點?與其他各種物理測量相比,頻率與時間測量具有如下特點: ?(1) 時頻測量具有動態(tài)性質(zhì)。
2008-12-06 21:43:32
0 根據(jù)渦流傳感器輸出頻率信號的特點,介紹了一種實用的基于微機的采用閘門時間修正的測頻法,通過具體的硬、軟件設(shè)計,實現(xiàn)了較高精度的頻率測量?!娟P(guān)鍵詞】頻率測量 閘門
2009-07-10 15:34:34
27 ??? 摘要:差分跳頻是一種數(shù)字通信系統(tǒng),其頻率跳變
2006-03-11 13:30:22
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振動頻率測量光纖傳感信號同頻檢波電路
2009-02-09 14:04:35
1732 
差分跳頻的頻率轉(zhuǎn)移函數(shù)
根據(jù)式(1)G函數(shù)所描述的特點可以得到以下兩點信息:1) 差分跳頻圖案由跳頻頻率集點數(shù)N、起始頻率和每跳待傳送
2009-03-01 16:59:50
729 
跳頻擴頻通信系統(tǒng)
跳頻擴頻通信系統(tǒng)是頻率跳變擴展頻譜通信系統(tǒng)(Frequecy Hopping Spread Spectrum Communication Systems,F(xiàn)H-SS)的簡稱,或
2009-05-22 01:23:43
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跳時擴頻通信系統(tǒng)
時間跳變也是一種擴展頻譜技術(shù),跳時擴頻通信系統(tǒng)(Time Hopping Spread Spectrum Communication Systems,TH-SS)是時間跳變擴展頻譜通信系統(tǒng)的簡稱,
2009-05-22 01:24:52
8567 
跳變點是所有重要時序分析工具中的一個重要概念。跳變點被時序分析工具用來計算設(shè)計節(jié)點上的時延與過渡值。跳變點的有些不同含義可能會被時序分析工程師忽略。而這
2010-09-15 10:48:06
2110 
提出一種基于時頻投影的跳頻信號分選算法。從頻域投影信號分選出潛在跳頻信號頻率集合。根據(jù)跳頻信號瞬時帶寬, 將潛在跳頻頻率點鄰域時頻圖投影到時域, 分選潛在頻率跳變點集合
2011-06-21 17:42:46
20 本文主要分析藍牙標(biāo)準(zhǔn)速率與增強速率的三種調(diào)變模式的差異性,以及用實時頻譜儀測量藍牙跳頻信號的方法。
2011-11-01 18:24:22
11471 
介紹了時差測向的基本原理,其關(guān)鍵在于對時差的測量,因此主要工作即為對跳頻信號進行時差測量?;谛诺阑椒▽?b class="flag-6" style="color: red">跳頻信號進行時差估計具有較高的精度,可以在FPGA中實現(xiàn)。
2012-02-08 15:12:58
34 針對現(xiàn)有快跳頻(Fast-Frequency Hopping,F(xiàn)FH)通信同步捕獲所需跳數(shù)多的問題,提出了一種基于雙譜頻率估計(Bispectrual Frequency Estimation
2015-12-21 10:16:24
7 E5052B上的瞬態(tài)測試功能是分析信號時域變化的強大工具,用戶可以利用該測試功能分析其信號的頻率,幅度,相位的時 域變化。瞬態(tài)測量方式有窄帶(narrowband frequency)及寬帶
2017-11-18 11:06:27
3 頻率測量在電子設(shè)計和測量領(lǐng)域中經(jīng)常用到,因此對頻率測量方法的研究在實際工程應(yīng)用中具有重要意義。常用的頻率測量方法有兩種:頻率測量法和周期測量法。頻率測量法是在時間t內(nèi)對被測信號的脈沖數(shù)N進行計數(shù)
2018-07-21 09:35:00
112730 
存有相位跳變問題。本文的分析表明,通過對到達角的正弦值進行判別即可實現(xiàn)校正,且修正因子即為兩基線差值的比例因子。最后通過應(yīng)用精確測向公式從理論上說明,若不考慮相差測量誤差,則通過校正之后,采用一維雙基線陣列
2018-01-26 15:16:48
0 針對北斗導(dǎo)航系統(tǒng)中信噪比較高的周跳信號難以提取和定位的問題,提出一種基于敏感因子的奇異值分解(SVD)方法對周跳信號進行探測。利用相位減偽距法構(gòu)造周跳檢測量進行初步探測,對選取的周跳信號建立
2018-01-31 17:10:23
0 Timerblox 延遲定時器。跳變時,比較器下降沿將起動一個可變的延時間隔,假如該延時間隔允許結(jié)束,則向電路斷路器發(fā)出開路的指示信號。如果瞬變持續(xù)時間短于該延時,則不執(zhí)行任何動作。
2018-06-29 18:43:33
335 跳頻通信技術(shù)是一種擴頻技術(shù),也是最常用的一種擴頻抗干擾技術(shù),通過載波頻率在一定的范圍內(nèi)按某種序列進行跳變,使信號頻譜得以擴展,以抑制信道中的干擾。跳頻頻率合成器是實現(xiàn)跳頻通信的核心部件,它
2019-06-03 08:11:00
4268 
超低功耗和可靠性是工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中部署的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵要求。本演示展示精密時間同步如何實現(xiàn)低占空比(低功耗)和信道跳變(可靠性)。
2019-07-22 06:07:00
3042 EPS電源是有切換時間的,目前行業(yè)應(yīng)急切換時間最快可以達到1.2毫秒,當(dāng)然對于不同類型的負(fù)載特征描述及實際工程需求,EPS電源設(shè)計的切換時間也可以不一樣,但是要與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范相符合:備用照明的轉(zhuǎn)換時間不應(yīng)大于15s、疏散照明的轉(zhuǎn)換時間不應(yīng)大于15s、安全照明的轉(zhuǎn)換時間不應(yīng)大于0.5s。
2019-11-14 11:15:40
16808 隨著技術(shù)發(fā)展,跳頻電臺、捷變頻雷達、寬帶跳頻雷達等設(shè)備的頻率跳變范圍越來越寬,頻率切換時間越來越短,從而產(chǎn)生了兩個測試難題:一個是跳變范圍超過4GHz以上的跳變信號怎么測量頻率切換時間;另一個是頻率切換時間達到百納秒級的捷變信號指標(biāo)如何測試。
2020-10-28 10:41:00
5 來源:羅姆半導(dǎo)體社區(qū)? 近年來,隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,頻率信號測量在各個領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。然而,以往由邏輯電路和時序電路設(shè)計的頻率計一般測量的頻率范圍較小,運行速度較慢。基于單片機的頻率
2022-12-09 10:43:48
1944 近年來,隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,頻率信號測量在各個領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。然而,以往由邏輯電路和時序電路設(shè)計的頻率計一般測量的頻率范圍較小,運行速度較慢?;趩纹瑱C的頻率測量電路的方法介紹了就是被
2022-12-01 15:26:57
4186 工程師在日常測試中,是否有遇到產(chǎn)品不穩(wěn)定經(jīng)常被干擾、偶發(fā)性問題又抓不到這樣的技術(shù)問題?例如時序的波動、幅值的跳變等。如何在連續(xù)不間斷的測試中抓捕并記錄這些跳變信號,提升產(chǎn)品品質(zhì)?
2021-03-11 17:10:01
3032 將調(diào)制方式作為跳變優(yōu)化對象是一種新型抗截獲通信技術(shù),可減小對抗方的調(diào)制識別概率,提髙通信的安全性。為增強跳變圖案的復(fù)雜性,降低其破譯風(fēng)險,提岀一種新的調(diào)制跳變圖案設(shè)計方法。在三維混沌系統(tǒng)中弓入加權(quán)
2021-03-23 11:19:25
4 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供如何在不間斷測試中抓捕記錄跳變信號?資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-03-30 08:45:12
11 。確保信號與探頭間的連接安全可靠。 設(shè)置時間/垂直設(shè)置:在示波器的設(shè)置菜單中,選擇“時間”或“水平”選項進行設(shè)置。確保示波器的時間/水平設(shè)置與測量信號的頻率匹配。例如,如果信號頻率在幾十Hz到幾百MHz范圍內(nèi),選擇適當(dāng)?shù)?b class="flag-6" style="color: red">時間/水平設(shè)置。
2023-09-04 17:43:55
1296 。確保信號與探頭間的連接安全可靠。 設(shè)置時間/垂直設(shè)置:在示波器的設(shè)置菜單中,選擇“時間”或“水平”選項進行設(shè)置。確保示波器的時間/水平設(shè)置與測量信號的頻率匹配。例如,如果信號頻率在幾十Hz到幾百MHz范圍內(nèi),選擇適當(dāng)?shù)?b class="flag-6" style="color: red">時間/水平設(shè)置。
2023-09-07 17:45:30
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如何使用示波器來測量信號的頻率。我們將討論一些基本的示波器概念,如波形、周期、頻率和幅值,以及使用示波器來測量它們的方法。 1.波形 波形是指電信號隨時間的變化。它可以是正弦波、方波、脈沖波等等。示波器顯示的波形形狀和振幅
2023-09-12 17:06:42
12971 使用后門方式測量時鐘頻率的需求來源更多是SOC驗證的場景,由于SOC的規(guī)模較大,一次編譯時間成本較高,在N個小時級別。如果采用前門方式,比如編寫測量頻率的module或者interface,一旦有新的測量需求則就需要TB重新連接時鐘信號,重新編譯環(huán)境。
2023-09-24 11:34:08
1492 
通信信號的頻域參數(shù)包括載波頻率,帶寬、碼元速率、擴頻/跳頻速率等。通信信號的載波頻率是通信信號的基本和重要特征,它相對穩(wěn)定。因此,對通信信號的頻率測量是偵察系統(tǒng)的重要任務(wù),這是和截獲及分析一起完成。
2023-10-19 10:21:33
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旋變信號,作為一種非常重要的測量信號,廣泛運用于工業(yè)自動化、航空航天等領(lǐng)域。然而,對于許多專業(yè)人士和科研工作者來說,旋變信號的測量一直是一個難題。今天,我們將探討一種新穎而高效的測量技術(shù):高壓差分探頭。它是否適用于旋變信號的測量?答案即將揭曉!
2023-10-20 10:01:05
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非跳頻(單頻)應(yīng)用中,最高的鑒相頻率有什么限制? 非跳頻(單頻)應(yīng)用指的是指在無線通信中,使用固定頻率傳輸數(shù)據(jù)的方式。在這種應(yīng)用中,最高的鑒相頻率受到一些限制。本文將詳細(xì)探討這些限制。 首先,我們
2023-10-30 10:51:24
1434 信號頻率和上升時間的關(guān)系? 信號頻率和上升時間是電子領(lǐng)域中兩個常用的概念。它們之間的關(guān)系是比較密切的,一個信號的頻率越高,它的上升時間就會越短。在本文中,我將會詳細(xì)介紹信號頻率和上升時間的相關(guān)知識
2023-11-06 11:01:07
7207 旋變信號能否使用高壓差分探頭測量? 旋變信號(也稱為旋向變量、相位差等)是指隨時間變化的相位角度。它在各種領(lǐng)域中都有廣泛的應(yīng)用,如電力系統(tǒng)、通信系統(tǒng)和自動控制系統(tǒng)等。測量旋變信號的一種方法是使用高壓
2024-01-05 14:54:31
1342 跳頻濾波器是一種利用頻率跳變技術(shù)來實現(xiàn)信號傳輸?shù)臒o線通信系統(tǒng)。它通過在不同的頻率之間快速跳變來提高通信的可靠性和抗干擾能力。
2024-05-22 15:01:58
4212 跳頻濾波器是一種在無線通信中廣泛使用的頻率多路復(fù)用技術(shù)。它通過在多個預(yù)定義的頻率上快速跳變來傳輸信號,從而提高通信的抗干擾能力和安全性。
2024-05-22 15:23:49
1389 跳頻通信是一種抗干擾能力強的通信方式,通過快速在不同頻率間切換來實現(xiàn)通信。頻譜分析儀是測量跳頻終端參數(shù)的重要工具,能夠提供頻率、功率、調(diào)制等信息。
2024-05-22 15:59:18
2486 基帶跳頻是一種數(shù)字通信技術(shù),它涉及在通信過程中快速切換信號的頻率。這種技術(shù)主要用于無線通信,以提高信號的安全性和抗干擾能力。
2024-05-30 15:14:05
1711 中高電平時間與整個周期時間的比值。例如,一個占空比為50%的PWM信號意味著在一個周期內(nèi),高電平和低電平各占一半時間。 頻率 :PWM信號的頻率是指單位時間內(nèi)脈沖的數(shù)量,通常以赫茲(Hz)為單位。 二、測量PWM信號頻率的方法 示波器 :示波器是測量P
2024-08-08 15:32:45
3590 熱電阻溫度跳變是一個常見的問題,它可能由多種因素引起,并需要采取相應(yīng)的處理方法來解決。 一、熱電阻溫度跳變的原因 1. 接觸不良 接觸不良是熱電阻溫度跳變最常見的原因之一。這包括熱電阻與被測物體之間
2024-08-27 16:31:18
7411 合適的測量模式 : 確保你的萬用表有頻率測量功能,并切換到正確的模式。 校準(zhǔn)設(shè)備 : 在測量之前,校準(zhǔn)你的萬用表以確保準(zhǔn)確性。 選擇合適的量程 : 根據(jù)被測信號的預(yù)期頻率選擇合適的量程,以避免超出測量范圍。 連接探頭 :
2024-11-01 10:34:16
4407 市面上可用于測量多種時間頻率信號精度的設(shè)備不多,今天就以其中某一款為大家進行舉例展示: 時間頻率綜合測試儀:綜合分析各類時間頻率信號的時間精度和頻率特性,支持B碼標(biāo)準(zhǔn)、秒數(shù)、時區(qū)、閏秒預(yù)告|標(biāo)志
2025-06-12 15:44:56
475 在電子測量領(lǐng)域,示波器差分探頭憑借其出色的抗干擾能力以及精準(zhǔn)捕捉差分信號的優(yōu)勢,被廣泛應(yīng)用于電源設(shè)計、高速電路測試等場景。然而,在實際操作過程中,許多工程師卻常常遇到“測量的信號幅值持續(xù)跳變”這一
2025-10-30 09:23:46
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