
群時(shí)延失真屬于一種線性失真,它主要是由濾波器引入的。這種失真對(duì)電視圖像質(zhì)量將造成不良的影響。如在傳輸黑白電視節(jié)目中,會(huì)使重現(xiàn)的圖像畫(huà)面產(chǎn)生鑲邊和浮雕效應(yīng)的過(guò)度失真;在傳輸彩色電視節(jié)目中,將會(huì)造成亮度信號(hào)和色度信號(hào)重合不好的現(xiàn)象,猶如彩色印刷中套色不準(zhǔn)那樣的失真。
所謂時(shí)延是指信號(hào)通過(guò)傳輸通道所需要的傳輸時(shí)間。
調(diào)幅波的數(shù)學(xué)表達(dá)式是:U=u(1+m*cosω1t)cosω2t=u*cosω2t+1/2m*u[cos(ω2+ω1)t+cos(ω2-ω1)]其中m是調(diào)制系數(shù),ω1是調(diào)制信號(hào)角頻率,ω2是載波信號(hào)角頻率。
通過(guò)傳輸網(wǎng)絡(luò)后的數(shù)學(xué)表達(dá)式是:U=k*u[1+m*cos(ω1t-Δψ)]*cos(ω2t-ψ)
=k*u*cos(ω1t-ψ)+1/2m*k*u{cos[(ω2+ω1)t-(ψ+Δψ)]+cos[(ω2-ω1)t-(ψ-Δψ)]}
=k*u*cos(t-ψ/ω2)+1/2m*k*u{cos[ω2(t-ψ/ω2)+ω1(t-Δψ/ω1)]+cos[ω2(t-ψ/ω2)-ω1(t-Δψ/ω1)]}

K是網(wǎng)絡(luò)的傳輸系數(shù),ψ、(ψ-Δψ)、(ψ+Δψ)分別為載頻及上下邊頻通過(guò)網(wǎng)絡(luò)后的相移;ψ/ω2為載頻分量的時(shí)延;ψ/ω1為包絡(luò)時(shí)延,如圖Q-1所示。
由此可見(jiàn),調(diào)幅波通過(guò)網(wǎng)絡(luò)時(shí),出現(xiàn)了載頻和包絡(luò)兩種時(shí)延。但是,與圖象質(zhì)量關(guān)系密切的并不是相位時(shí)延,而是包絡(luò)時(shí)延。因?yàn)榘j(luò)是反映所傳輸?shù)男盘?hào)內(nèi)容的。如果網(wǎng)絡(luò)在ω2±ω1范圍內(nèi)相位特性是線性的,那么雖然產(chǎn)生了包絡(luò)時(shí)延,但不出現(xiàn)包絡(luò)時(shí)延偏差。但實(shí)際上,網(wǎng)絡(luò)的相位頻率特性總是非線性的,如圖Q-2所示。這時(shí)只能在很窄的頻率范圍內(nèi)近似地把相位特性曲線的一小段看作是線性的,該小段直線的斜率就等于這一小段頻率范圍內(nèi)信號(hào)的傳播時(shí)間,數(shù)學(xué)表達(dá)為:τ=Δψ(ω2)/Δω2 取Δω2→0的極限,得:
τ=lim Δω2→0[Δψ(ω2)/Δω2]=dψ(ω2)/dω2 這時(shí)τ表示以ω2為中心無(wú)限窄的頻帶內(nèi),信號(hào)合成波的包絡(luò)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)的傳輸時(shí)間。通常由于包絡(luò)是由群頻信號(hào)組成的,所以包絡(luò)時(shí)延又稱(chēng)為群時(shí)延。
顯然,由dψ(ω2)/dω2確定的群時(shí)延τ,是圖Q-2所示的相位頻率特性曲線各點(diǎn)的斜率,且是頻率的函數(shù)。不同頻率處對(duì)應(yīng)的相位頻率特性曲線的斜率不同,即群時(shí)延值不相等。正是由于這種原因,就造成了所占頻帶內(nèi)各個(gè)頻率的群時(shí)延數(shù)值之間的偏差。偏差越大,使重現(xiàn)圖象的群時(shí)延失真就越大。所以,我們所說(shuō)的群時(shí)延失真就是指的這種群時(shí)延的偏差值。思維稿
- 2、微分相位:微分相位是指與色度有關(guān)的亮度信號(hào)幅度變化所引起的彩色載波分量的相位變化。在NTSC系統(tǒng)中,彩色信號(hào)矢量角的變化代表了色調(diào)的變化,所以微分相位對(duì)信號(hào)的影響是很?chē)?yán)重的。而PAL系統(tǒng)因?yàn)椴捎昧酥鹦械瓜嗉夹g(shù),所以自身補(bǔ)償作用使得用色飽和度的變化代替了色調(diào)的變化??偟膩?lái)說(shuō),微分相位是用來(lái)描述亮度信號(hào)的幅度變化對(duì)彩色色調(diào)影響的一個(gè)參數(shù)。思維稿
- 3、微分增益:微分增益是指色度信號(hào)的幅度變化隨有關(guān)亮度信號(hào)幅度變化的函數(shù)關(guān)系,它對(duì)圖象的影響是彩色飽和度的變化。簡(jiǎn)單的說(shuō):微分增益是亮度信號(hào)幅值的變化對(duì)彩色飽和度的影響。
- 組圖半波(6001)
- 連接分析(5805)
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對(duì)稱(chēng)PWM控制ZCS半橋變換器原理圖
對(duì)稱(chēng)PWM控制ZCS半橋變換器在傳統(tǒng)不對(duì)稱(chēng)半橋電路變壓器的副邊增加了一條由輔助開(kāi)關(guān)管、諧振電容和諧振電感串聯(lián)構(gòu)成的輔助支路。
2012-02-23 10:45:49
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基于Duffing振子的微弱FSK信號(hào)解調(diào)萬(wàn)云朝
基于Duffing振子的微弱FSK信號(hào)解調(diào)_萬(wàn)云朝
2017-03-19 11:38:26
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1采用不對(duì)稱(chēng)繞組變壓器的不對(duì)稱(chēng)半橋電路的研究及原理
采用不對(duì)稱(chēng)繞組變壓器的不對(duì)稱(chēng)半橋電路的研究及原理
2017-09-14 14:16:01
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17無(wú)線充電系統(tǒng)不對(duì)稱(chēng)半橋反激式PFC電路
為了減輕無(wú)線充電過(guò)程中對(duì)電網(wǎng)造成的諧波污染,本文結(jié)合不對(duì)稱(chēng)半橋變換器和反激變換器的優(yōu)點(diǎn),設(shè)計(jì)了無(wú)線充電系統(tǒng)不對(duì)稱(chēng)半橋反激式PFC電路,分析了此新型PFC電路的工作原理以及實(shí)現(xiàn)軟開(kāi)關(guān)的條件,并進(jìn)
2017-11-03 10:23:01
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6接收天線的分類(lèi)
位置,也可垂直位置。它的方向圖以饋電點(diǎn)為對(duì)稱(chēng)。饋電點(diǎn)在半波振子的中心。饋電點(diǎn)的阻抗為純電阻,近似75(約73)。如果把兩個(gè)1/4波長(zhǎng)的振子延長(zhǎng)再折回到中心,并連接在一起,則成了一個(gè)折疊偶極子天線,簡(jiǎn)稱(chēng)折疊振子。 折疊偶極子天線的
2017-11-23 02:10:01
1640
1640天線與饋線匹配中的平衡與不平衡變換
很多天線如半波振子天線、折合振子天線、環(huán)行天線等都是平衡饋電的,它們都有兩個(gè)饋電點(diǎn),它們都有個(gè)特點(diǎn):兩個(gè)饋電點(diǎn)的信號(hào)電壓(或電流)的相位是互為反相的。而主饋電纜常常都是用同軸電纜,同軸電纜屬于不平衡
2017-12-05 14:58:06
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基于瞬時(shí)頻率的Duffing振子微弱信號(hào)檢測(cè)方法
利用Duffing振子檢測(cè)微弱信號(hào)的關(guān)鍵在于對(duì)振子相變的正確判別,針對(duì)現(xiàn)有Duffing振子相變判別方法存在計(jì)算量大、不易量化處理的問(wèn)題,本文利用經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解方法,研究了混沌臨界狀態(tài)以及大尺度周期
2017-12-29 11:30:03
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1單腔單振子壓電泵流量自測(cè)量方法研究
為滿足壓電泵系統(tǒng)流體精確控制及小型化的需要,提出利用壓電自感知及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的單腔單振子壓電泵流量自測(cè)量方法。壓電泵結(jié)構(gòu)上采用雙壓電晶片振子同時(shí)作為執(zhí)行元件與傳感元件使用。首先分析了流量影響因素,并
2018-01-19 18:01:39
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1純二維雙正交偶對(duì)稱(chēng)小波變換
研究了對(duì)稱(chēng)延拓在純二維雙正交偶對(duì)稱(chēng)小波變換中的應(yīng)用,由純二維小波濾波器組和對(duì)稱(chēng)延拓的性質(zhì)推導(dǎo)出了小波分解后4個(gè)子帶的公式。這些公式歸納了多級(jí)分解時(shí),任意起點(diǎn)和任意長(zhǎng)度的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行分解后,4個(gè)子帶的周期和對(duì)稱(chēng)關(guān)系。最后給出了純二維5/3小波變換的一個(gè)實(shí)例來(lái)具體說(shuō)明其應(yīng)用方法。
2018-03-13 11:09:25
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0基于閥控非對(duì)稱(chēng)伺服缸的半主動(dòng)升沉補(bǔ)償研究
深海有纜水下機(jī)器人在惡劣海況下作業(yè)時(shí),常配備相應(yīng)的升沉補(bǔ)償系統(tǒng)以提高水下機(jī)器人釋放和回收作業(yè)的安全性。重點(diǎn)研究了基于閥控非對(duì)稱(chēng)伺服缸的半主動(dòng)升沉補(bǔ)償方式,介紹了與實(shí)際系統(tǒng)相似的半主動(dòng)升沉補(bǔ)償模型系統(tǒng)
2018-03-13 15:38:06
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1業(yè)余電臺(tái)2m波4單元方框無(wú)線的制作,FM ANTENNA
把環(huán)氧條固定在一小段方管上,然后再把方管固定在橫桿上。該天線的有源振子的饋電點(diǎn)可以直接與50歐姆射頻電纜相連接,無(wú)需任何匹配器。安裝時(shí)必須注意有源振子饋電邊的放置(圖4)。無(wú)線電愛(ài)好者對(duì)于2m波段采用
2018-09-20 19:13:01
1920
1920單片機(jī)晶振不起振的40個(gè)原因分析
單片機(jī)晶振不起振原因分析遇到單片機(jī)晶振不起振是常見(jiàn)現(xiàn)象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?(1) PCB板布線錯(cuò)誤;(2) 單片機(jī)質(zhì)量有問(wèn)題;(3) 晶振質(zhì)量有問(wèn)題;(4) 負(fù)載電容或匹配電容與晶振不匹配或者電容質(zhì)量有問(wèn)
2018-10-12 16:06:32
44276
44276使用Spark實(shí)現(xiàn)大規(guī)模單圖上的子圖匹配算法SQM的資料說(shuō)明
針對(duì)大規(guī)模數(shù)據(jù)圖下基于回溯法的子圖查詢(xún)算法的準(zhǔn)確率低、開(kāi)銷(xiāo)大等問(wèn)題,為提高查詢(xún)準(zhǔn)確率,降低大圖下的查詢(xún)開(kāi)銷(xiāo),提出一種基于Spark的子圖匹配(SQM)算法。首先根據(jù)結(jié)構(gòu)信息過(guò)濾數(shù)據(jù)圖,再將查詢(xún)圖分割
2019-10-31 16:19:57
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4磁振子納米纖維研究:為新興技術(shù)及的構(gòu)造開(kāi)辟了道路
磁體的磁性順序中的局部擾動(dòng)會(huì)以波的形式在整個(gè)材料上傳播,這些波稱(chēng)為自旋波,其相關(guān)的晶格中電子自旋結(jié)構(gòu)集體激發(fā)的準(zhǔn)粒子稱(chēng)為磁振子(英語(yǔ):Magnon)。
2020-07-03 14:48:52
2158
2158接收天線有哪些類(lèi)型
,也可垂直位置。它的方向圖以饋電點(diǎn)為對(duì)稱(chēng)。饋電點(diǎn)在半波振子的中心。饋電點(diǎn)的阻抗為純電阻,近似75Ω(約73Ω)。如果把兩個(gè)1/4波長(zhǎng)的振子延長(zhǎng)再折回到中心,并連接在一起,則成了一個(gè)折疊偶極子天線,簡(jiǎn)稱(chēng)折疊振子。
2021-01-08 10:28:00
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1天線與饋線匹配中的平衡與不平衡變換詳細(xì)介紹
很多天線如半波振子天線、折合振子天線、環(huán)行天線等都是平衡饋電的,它們都有兩個(gè)饋電點(diǎn),它們都有個(gè)特點(diǎn):兩個(gè)饋電點(diǎn)的信號(hào)電壓(或電流)的相位是互為反相的。而主饋電纜常常都是用,同軸電纜屬于不平衡(不對(duì)稱(chēng)
2020-08-21 18:50:00
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4基于匹配理論的用戶(hù)-子信道雙邊匹配算法
在非正交多址接入異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)中,通過(guò)聯(lián)合資源分配和用戶(hù)調(diào)度可達(dá)到用戶(hù)調(diào)度數(shù)與系統(tǒng)吞吐量之間的平衡。提出一種基于匹配理論的用戶(hù)-子信道雙邊匹配算法( USTSMA)。在滿足用戶(hù)最小數(shù)據(jù)速率需求和已知完美
2021-03-12 10:18:01
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6一種基于熱核的3D對(duì)稱(chēng)圖形匹配算法
對(duì)稱(chēng)混淆問(wèn)題一直是圖形匹配的難點(diǎn)之一,其中,特征點(diǎn)選取、對(duì)稱(chēng)點(diǎn)檢測(cè)、初始匹配對(duì)最終匹配結(jié)果影響很大針對(duì)此問(wèn)題提出了一種基于熱核的3D對(duì)稱(chēng)圖形匹配算法。在前期工作基礎(chǔ)上,考慮測(cè)地線在對(duì)稱(chēng)圖形檢測(cè)中
2021-04-27 10:51:06
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9基于熱核的3D對(duì)稱(chēng)圖形匹配算法及研究
對(duì)稱(chēng)混淆問(wèn)題一直是圖形匹配的難點(diǎn)之一,其中,特征點(diǎn)選取、對(duì)稱(chēng)點(diǎn)檢測(cè)、初始匹配對(duì)最終匹配結(jié)果影響很大針對(duì)此問(wèn)題提出了一種基于熱核的3D對(duì)稱(chēng)圖形匹配算法。在前期工作基礎(chǔ)上,考慮測(cè)地線在對(duì)稱(chēng)圖形檢測(cè)中
2021-05-11 11:22:40
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17基于熱核的3D對(duì)稱(chēng)圖形匹配算法研究
對(duì)稱(chēng)混淆問(wèn)題一直是圖形匹配的難點(diǎn)之一,其中,特征點(diǎn)選取、對(duì)稱(chēng)點(diǎn)檢測(cè)、初始匹配對(duì)最終匹配結(jié)果影響很大針對(duì)此問(wèn)題提出了一種基于熱核的3D對(duì)稱(chēng)圖形匹配算法。在前期工作基礎(chǔ)上,考慮測(cè)地線在對(duì)稱(chēng)圖形檢測(cè)中
2021-06-21 14:35:44
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9不對(duì)稱(chēng)半橋同步整流DC/DC變換器.pdf
不對(duì)稱(chēng)半橋同步整流DC/DC變換器.pdf(移動(dòng)電源顯示fu)-:簡(jiǎn)要介紹了不對(duì)稱(chēng)半橋同步整流變換器的5--作原理,對(duì)同步整流管的驅(qū)動(dòng)方式進(jìn)行了比較和選擇,并在分析變換器的整流損耗的基礎(chǔ)上,總結(jié)出了影響整流損耗和變換器效率的各種參數(shù)。
2021-07-26 14:40:00
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34美格信-骨傳導(dǎo)單體振子測(cè)試
骨傳導(dǎo)單體振子是除去氣導(dǎo)傳播外的一種重要聽(tīng)覺(jué)方式,基于這個(gè)方式,制造了很多骨傳導(dǎo)聽(tīng)覺(jué)裝置。
那么對(duì)于骨傳導(dǎo)單體振子的性能好壞的測(cè)試,我們從軟件的測(cè)試算法到硬件的測(cè)試設(shè)備有一套完整的系統(tǒng),能夠快速準(zhǔn)確的將骨傳導(dǎo)振子測(cè)試項(xiàng)的數(shù)據(jù)以可視化方式呈現(xiàn)。
2022-11-08 11:41:06
2087
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什么是晶振匹配測(cè)試
無(wú)源晶振匹配測(cè)試有幾個(gè)參數(shù)是要重點(diǎn)關(guān)注的:典型頻率,高中低溫度下的頻率偏差、負(fù)阻特性、激勵(lì)功率。
2022-11-25 09:01:57
6584
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由光力微腔和磁振子微腔組成的混合系統(tǒng)研究
中國(guó)科大郭光燦院士團(tuán)隊(duì)在磁光力混合系統(tǒng)研究方面取得新進(jìn)展。該團(tuán)隊(duì)的董春華教授研究組將光力微腔與磁振子微腔直接接觸,證明該混合系統(tǒng)支持磁子-聲子-光子的相干耦合,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了可調(diào)諧的微波-光波轉(zhuǎn)換。
2022-12-19 11:30:41
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1526動(dòng)圖演示整流電路原理:?jiǎn)蜗鄻蚴?、?b class="flag-6" style="color: red">波/半波、半波精密
動(dòng)圖演示整流電路原理:?jiǎn)蜗鄻蚴健⑷?b class="flag-6" style="color: red">波/半波、?半波精密
2022-12-19 14:23:07
9468
9468振動(dòng)篩超聲波專(zhuān)用換能器振子設(shè)計(jì)
振動(dòng)篩超聲波換能器振子是振動(dòng)篩系統(tǒng)的重要組成部分,它由壓電陶瓷片,結(jié)構(gòu)件,外殼,屏蔽線,底座等組成;振動(dòng)篩超聲波換能器振子一般分為內(nèi)置振動(dòng)篩超聲波換能器振子和外置振動(dòng)篩超聲波換能器振子,內(nèi)置振動(dòng)篩
2023-01-05 16:02:02
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1515
40khz超聲波清洗換能器振子設(shè)計(jì)
40khz超聲波清洗換能器振子低阻抗和低電容設(shè)計(jì),使超聲波換能器發(fā)熱量低,匹配度好和振幅強(qiáng)等特點(diǎn)。40khz超聲波清洗換能器振子由發(fā)發(fā)射頭,壓電陶瓷片,電極片和螺桿螺帽組成,設(shè)計(jì)簡(jiǎn)造價(jià)成本低
2023-02-22 12:03:38
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高壓功率放大器在縱振型超聲振子研究中的應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)名稱(chēng):縱振型超聲振子的設(shè)計(jì)與有限元分析 研究方向:超聲振子 測(cè)試目的:利用壓電陶瓷的逆壓電效應(yīng),依據(jù)夾心式壓電超聲換能器的設(shè)計(jì)理論,設(shè)計(jì)了一款可用于旋轉(zhuǎn)超聲銑削加工的縱振型超聲振子。采用
2023-03-03 17:44:21
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一根天線有多少個(gè)振子?天線振子和波長(zhǎng)關(guān)系大嗎
天線振子通常設(shè)計(jì)成與所需頻率的電磁波相匹配的諧振結(jié)構(gòu)。這意味著天線振子的長(zhǎng)度或尺寸與電磁波的波長(zhǎng)相關(guān)聯(lián),以確保在特定頻率下振子處于諧振狀態(tài)。在諧振狀態(tài)下,天線振子可以有效地接收或輻射電磁波。
2024-03-18 18:26:47
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6546
天線振子的接收和發(fā)射原理分析
天線振子分為基本振子、對(duì)稱(chēng)振子、半波對(duì)稱(chēng)振子,這與天線的導(dǎo)線長(zhǎng)度和形狀有關(guān)。
2024-03-19 17:00:47
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華昕晶振電路參數(shù)匹配
匹配試驗(yàn)項(xiàng)目晶體振蕩器俗稱(chēng)晶振,是晶振電路的核心元器件。晶振電路用于產(chǎn)生時(shí)間頻率基準(zhǔn),為微控制器系統(tǒng)(MicrocontrollerUnit,MCU)提供精準(zhǔn)的時(shí)基。在實(shí)際應(yīng)用中,如果晶振電路負(fù)載
2024-05-10 08:33:20
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天線振子跟天線怎么連接
在無(wú)線通信系統(tǒng)中,天線振子是天線的關(guān)鍵組件之一,負(fù)責(zé)接收或發(fā)送無(wú)線信號(hào)。連接天線振子與天線需要一定的技術(shù)和方法,下面將介紹幾種常見(jiàn)的連接方式:
2024-06-07 17:45:14
2366
2366不對(duì)稱(chēng)半橋(AHB)反激變換器的分析與設(shè)計(jì)
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《不對(duì)稱(chēng)半橋(AHB)反激變換器的分析與設(shè)計(jì).pdf》資料免費(fèi)下載
2024-12-06 14:57:37
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86高頻高效不對(duì)稱(chēng)半橋反激變換器的分析與優(yōu)化設(shè)計(jì)
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《高頻高效不對(duì)稱(chēng)半橋反激變換器的分析與優(yōu)化設(shè)計(jì).pdf》資料免費(fèi)下載
2024-12-16 14:36:58
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6132.768kHz晶振電容匹配指南
32.768kHz晶振電容匹配指南選擇32.768kHz晶振的電容大小是一個(gè)關(guān)鍵的考慮因素,它直接影響到晶振的穩(wěn)定性和性能。在選擇電容時(shí),我們需要充分考慮晶振的電氣參數(shù)、電路板的設(shè)計(jì)以及雜散電容
2025-07-03 18:07:41
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為什么要做晶振匹配測(cè)試?
crystaloscillator為什么要做晶振匹配測(cè)試?了解振蕩電路的其他元件為什么要做晶振匹配測(cè)試?因?yàn)橐?yàn)證測(cè)試晶振是否超出頻率偏差,晶振在實(shí)際工作中的輸出頻率偏差太大,可能超出時(shí)鐘芯片對(duì)其
2025-08-12 18:23:23
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高壓功率放大器在縱振型超聲振子研究中的應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)名稱(chēng):縱振型超聲振子的設(shè)計(jì)與有限元分析 研究方向:超聲振子 測(cè)試目的:利用壓電陶瓷的逆壓電效應(yīng),依據(jù)夾心式壓電超聲換能器的設(shè)計(jì)理論,設(shè)計(jì)了一款可用于旋轉(zhuǎn)超聲銑削加工的縱振型超聲振子。采用
2024-07-19 10:39:39
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