SHA允許各種用戶可選擇的輸入范圍和偏移,包括單端應用。它適用于在連續通道中切換滿量程電壓電平的多路復用系統,以及在遠超過奈奎斯特速率的頻率下對單通道輸入進行采樣的多路復用系統。與先前可用的ADC相比,AD9254具有更低的功耗和成本,適用于通信,成像和醫療超聲波應用
2020-07-22 11:46:37
、量化、編碼。前置濾波器由于采樣信號輸出的是窄脈沖信號需要抗混疊濾波器來避免高頻信號影響基帶信號。采樣是將連續的模擬信號轉換成時間上離散的采樣信號;需要注意的是;根據奈奎斯特采樣定理,采樣頻率必須大...
2022-02-25 06:54:14
根據奈奎斯特抽樣定理,可以無失真恢復原信號,但實際應該不存在頻帶有限的時域信號吧,所以請問是不是實際連續信號都不能被完全恢復?感謝!
2017-08-22 21:21:21
奈奎斯特是誰?奈奎斯特工作原理是什么?
2021-06-17 10:21:12
奈奎斯特準則對數據采樣系統設計
2016-01-05 13:05:35
最新消息,昨天斯特拉又發生一起事故,在美國賓西法尼亞州收費公路,一輛斯特拉在離出口撞上護欄,隨即反彈至中央隔離帶,發生側翻。,幸好無人受傷。
2016-07-07 08:12:33
本帖最后由 hands 于 2011-6-29 15:25 編輯
斯特林發動機,很有意思,大家來討論下嘛。
2011-06-29 15:24:53
斯特林直線發電機的控制matlab仿真
2019-11-18 10:51:13
請問你們有沒有斯特林直線發電機的matlab仿真模型
2019-11-18 10:32:27
流水線ADC是奈奎斯特速率離散時間架構,從DC到奈奎斯特頻率,其量化噪聲是平坦的。對于不需要全部奈奎斯特帶寬的應用,可以實施其他ADC架構。帶通連續時間Σ-?(CTΣΔ或CTSD)型ADC使用噪聲
2018-10-31 10:48:38
兩路信號經內插和速率轉換后其速率最終為Fdac/16=Fbaud*I*(P/Q)。而NCO的速率也應該為Fdac/16,根據奈奎斯特采樣定理,其輸出頻率最大應該為時鐘的一半,即Fdac/32.所以
2018-10-25 09:25:53
信號經內插和速率轉換后其速率最終為Fdac/16=Fbaud*I*(P/Q)。而NCO的速率也應該為Fdac/16,根據奈奎斯特采樣定理,其輸出頻率最大應該為時鐘的一半,即Fdac/32.所以我認為基帶
2023-12-21 07:56:11
FPGA的輸入腳可以設置成斯密特觸發器方式嗎?
2023-10-16 06:36:15
`有沒有哪位大神有過Labview與路斯特控制器通訊的經驗,網上查閱了一些資料,是支持MODBUS協議的,但目前還沒有通訊成功。希望可以得到大神的幫助,若有相關的資料可以提供也可以,非常感謝!`
2018-10-10 14:46:59
頻率的兩倍,這種采樣被稱為過采樣。(奈奎斯特采樣定理-香農采樣定理)即盡可能快地采樣數據,比如之前是1s采1次,現在做成100ms采1次,并把緩存10次的數據求平均。3、使用基準電壓,可以用外部基準
2021-10-29 07:56:00
。這允許更輕松的模擬濾波,以便消除能向下混疊到被捕獲的帶寬范圍內并降低接收器靈敏度的干擾信號。圖1展示了兩個實例:一種以接近奈奎斯特速率的速率采樣的信號以及一種被過采樣的信號。在被過采樣的實例中,模擬抗
2018-09-06 14:58:46
` 本帖最后由 lvsebeiying 于 2012-10-25 17:22 編輯
[電路(全美經典學習指導系列)].(美)埃德明斯特&奈維.掃描版`
2012-10-25 17:19:34
哪位大俠有頻率特性測試儀,就是能畫出伯德圖和奈奎斯特圖,發一個謝謝,***@163.com
2012-05-22 20:41:29
Σ-Δ調制器是一種過采樣架構,因此,我們從奈奎斯特采樣理論和方案以及過采樣ADC操作開始討論。圖2比較了ADC的奈奎斯特操作、過采樣方案和Σ-Δ調制(也是過采樣)方案。圖2a顯示了ADC以標準奈奎斯特方式
2017-04-21 10:50:35
通常是數字濾波器。Σ-Δ型ADC的簡要框圖和主要概念如圖1所示。 圖1. Σ-Δ型ADC的關鍵概念。Σ-Δ調制器是一種過采樣架構,因此,我們從奈奎斯特采樣理論和方案以及過采樣ADC操作開始討論。圖2
2018-10-16 14:24:00
講解,像增益裕度、相位裕度、峰值與振鈴、勞斯穩定判據等。
第二章節:主要講解運放電路單反饋補償設計。基礎知識ZI輸入網路、ZF反饋網絡設計算和容性負載頻率特性,然后講解補償的設計。
第三章節:主要
2023-05-22 12:37:54
什么是平方根升余弦成形濾波器前面介紹了符合奈奎斯特第一準則的成形濾波器以及相應的成形脈沖有無窮多個,其中常用的是升余弦成形濾波器。前面介紹的升余弦濾波器的傳輸函數是整個系統的合成傳輸函數 H(f
2008-05-30 15:52:20
數字信號在傳輸過程中受到疊加干擾與噪聲,從而出現波形失真。瑞典科學家哈利?奈奎斯特在1928 年為解決電報傳輸問題提出了數字波形在無噪聲線性信道上傳輸時的無失真條件,稱為奈奎斯特準則,其中奈奎斯特
2008-05-30 15:51:15
軌跡法,頻域的奈奎斯特圖和伯德圖,簡單說就是隨著時間的推移,系統的輸出不發散則系統穩定,這可以推到出,系統的傳遞函數特征方程不存在右半平面極點.從頻域上看,需要系統有足夠的增益和相位裕度.系統的輸出
2021-10-29 09:32:50
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-12 10:14 編輯
有一個疑問想請教TI的前輩,比如我選擇的一個光電編碼器在最高轉速時,最高輸出頻率為20KHZ。那么用DSP進行轉速采集,這里需不需要滿足《數字信號處理》中講的“奈奎斯特”采樣定理?
2018-06-11 08:28:32
,那么可以測定的offsetfrequency的理論最大值是不是 就是 奈奎斯特的 50MHz。 如果可以給解釋一下原理,將萬分感謝。
2014-06-11 18:04:36
請問這句話怎么理解:從理論上說,由波特圖得到系統幅頻和相頻的特性,并根據這一特性和Barkhausen 判據來判定系統的穩定性是不可取的,因為Barkhausen 判據為系統穩定的必要非充分條件,即
2021-06-24 07:14:32
。對于選擇高速ADC時專注于其他規范的工程師來說,NSD也可能是一個完全陌生的概念。下面是一些工程師的典型問題的答案,這些答案有助于說明為什么他們應該更多地了解這種ADC性能指標:在奈奎斯特速率ADC數據
2018-11-01 11:33:13
基帶信號或單邊帶傳輸系統,奈奎斯特帶限定理表明,理論上沒有碼間串擾的最大頻譜效率為 2碼元/s/Hz,該定理并沒有直接說明頻譜效率的最大值。為獲得任何傳輸形式的頻帶利用率 R/W,就要知道每個符號(碼元
2008-05-28 14:42:46
特征雙重,最小采樣率為105 MSPS;信道隔離,>80分貝;包括交流耦合信號調節;增益平坦度達到奈奎斯特:
2020-09-28 16:56:18
摘要:運用MATLAb仿真抽樣信號的頻譜, 分析滿足不同條件下的抽樣情況、驗證奈奎斯特抽樣定理& 不同量化電平情況下的信噪比的計算, 對PCM調制系統中的非均勻量化的壓擴技術和編碼進行仿真與計算
2011-07-08 08:37:19
基于STM32的斯特林驅動小車論文【內容摘要】:根據“第九屆上海市大學生工程訓練綜合能力競賽”的規則和要求,設計了一種采用斯特林技術和自動控制技術,自主設計并制作一臺可將液態乙醇燃料轉換為機械能
2022-02-25 07:45:01
作者:Rob Reeder摘要模擬帶寬的重要性高于其他一切在越來越多的應用中得到體現。隨著GSPS或RF ADC的出現,奈奎斯特域在短短幾年內增長了10倍,達到多GHz范圍。這幫助上述應用進一步拓寬
2019-07-22 08:01:03
如何利用奈奎斯特定理去分析頻率混疊現象?
2021-05-10 07:00:54
覆蓋到X波段。隨著高速ADC技術的進步,人們對GHz區域內高速精確地分辨超高中頻 (IF) 的需求也在提高,基帶奈奎斯特域已超過1 GHz并迅速攀升。這一說法到本文發表的時候可能即已過時,因為這方面的發展非常迅猛。
2019-09-11 11:51:24
本帖最后由 acgg519 于 2013-4-22 15:38 編輯
小弟今日做畢業設計 到奈氏圖和BODO圖這卡住了 跪求各位大神指點迷津內容是用labview做一個有關奈氏圖和bodo圖
2013-04-22 15:37:09
我對樸素貝葉斯算法的理解
2020-05-15 14:13:01
網上大多數說什么根軌跡,奈奎斯特這些方法可以,但是我一直不知道實際電路中如何運用。
2021-06-24 06:55:15
所示,可看到頻移和產生的濾波器響應。注意該濾波器響應的實線和虛線。實線和陰影區表示這是fS/4頻移后新的濾波器響應(產生的濾波器響應不能跨越奈奎斯特邊界)。虛線用來顯示若未進入奈奎斯特邊界本該存在
2018-10-18 11:05:38
框圖。輸入采樣時鐘為368.64 MHz,模擬輸入頻率為270 MHz,因 此輸入信號將混疊進入位于98.64 MHz處的第一奈奎斯特區。 輸入頻率的二次諧波將混疊進入171.36 MHz處的第一奈奎
2018-11-01 11:19:48
你好。我把它發布到PSoC設備編程論壇,但也許這是一個更好的地方來發布我的問題。因此,我在這里提出我的問題。——似乎ADC的內部濾波器阻止我對信號進行二次采樣,即以比奈奎斯特低通要求低得多的頻率進行
2019-03-12 07:16:13
我想使用施密特觸發器來對信號整形,但是信號是有正負變化的,一般的斯密特觸發器都是正電源供電,不能用。我想有沒有那種曲線中電在0V的那種斯密特觸發器可以買的,或則有什么別的方法。
2019-02-19 12:33:27
創作成功之路。基本上有三種類型的前端部可供選擇:基帶,帶通或超奈奎斯特(有時也被稱為窄帶和/或子采樣-基本上不使用的1個第一奈奎斯特區),和寬帶,如圖1所示。應用程序確定應該應用哪個前端。圖1.基帶與帶通與寬帶
2018-10-26 11:07:11
什么是奈奎斯特定理?什么是模擬低通濾波器?什么是數字有限脈沖響應 (FIR) 濾波器?模擬低通濾波器和數字有限脈沖響應濾波器有何不同?
2021-07-29 07:27:13
模擬信號比作無限采樣點的數字信號,那么我們就需要采取其中一些有限點才能進行真正的數字化傳輸。采多少點?怎么采? 奈奎斯特(Nyquist)采樣定理: 簡單來說就是采樣頻率必須大于信號頻率的2倍,fs
2022-12-22 17:24:30
是至少要滿足奈奎斯特采樣定理,按照定理的理解,是不是對于正弦周期信號,一個周期內至少采樣兩個點才能還原其信號(僅對定理進行理解)?。。。
比如對壓力信號進行采樣,壓力隨時間變化,一次采樣是指一次采樣一
2023-11-09 07:50:43
`▼點火,啟動斯特林發動機 人工動一下活塞桿,斯特林發動機開始工作 斯特林發動機是通過氣缸內工作介質經過冷卻、壓縮、吸熱、膨脹為一個周期的循環來輸出動力,因此又被稱為熱氣機。 圖中斯特林發動機連著皮帶輪一端,而皮帶輪另一端連著水車 水車通過皮帶輪轉動,帶動其也跟著轉動`
2016-09-14 11:42:49
將直接轉換推向奈奎斯特帶寬所面臨的挑戰
2019-09-10 10:03:08
描述TIDA-01084 參考設計演示了如何使用射頻采樣 DAC 來生成連續相位對齊多音波形。14 位的 9GSPS DAC38RF83 具有四個 48 位獨立 NCO,可以生成四個置于第一個奈奎斯
2018-10-31 11:29:37
與原始信號區分開來。圖1:輸入信號與第二那奎斯特區域產生交叉,并被混疊進入信號的工作頻段在大多數情況下,捕捉模擬信號,并且不遵守那奎斯特采樣規則的系統被認為是“不良系統”,并且需要在模數轉換器 (ADC
2018-09-05 15:54:06
閉環系統的開環傳遞函數可以用來判斷閉環系統的穩定性,也就是奈奎斯特穩定性判據。第一種說法:如果開環傳遞函數穩定(S復平面不存在右極點),若頻率特性圖不包圍(-1,j0)點,那么閉環系統穩定,否則閉環
2012-09-05 17:04:34
第一章 編碼和傳輸奈圭斯特定理: R=2W*log2(N)曼徹斯特編碼是一種雙相碼差分曼徹斯特編碼:遇0翻轉 遇1不變曼徹斯特編碼:每個比特中建都有電平跳變,提供了豐富的同步信息,鎮綜合功能編碼用在
2021-07-28 07:16:32
在開始項目之前,先列一份方案AUTHOR:奈奎斯特不穩定本文配套git開源鏈接本文檔對應硬禾學堂寒假一起練(5)由于到貨比較慢。所以之前我就用別的器件代替試做了一下第一個,重力時鐘。等到到貨的時候我
2021-08-19 09:17:00
需求:4通道以上同步采集并口采樣頻率:320K以上輸入帶寬:320K以上采樣分辨率:12bit以上(實際)信號建立時間:小于1us 對于輸入320K的方波信號,信號衰減要盡量小目的不是還原波形,所以不用考慮奈奎斯特采樣定律對采樣率的影響。 謝謝!
2018-08-15 07:55:05
=768KHz.如果ADC的SNR=76dB,滿幅為2V,那么ADC的低噪就是2*10^(-3.8)=0.317mV換算成噪聲譜的時候,奈奎斯特域應該是按照48K去計算,還是384K去計算呢如果是48K,那么噪聲
2018-09-21 14:47:18
3200/30約為107 Hz,根據奈奎斯特采樣定理,那么ADXL345只能采107/2=53Hz以下的頻率才能將加速度還原成模擬信號。我的計算有問題么?那么我用它做手部運動的位移會不會采樣率太低?
2018-11-26 09:41:35
斯特林發動機的歷史 1816年9月27日,羅伯特·斯特林向在蘇格蘭愛丁堡的大法官法庭申請了一項關于他開發的節能裝置的專利。就職業而言,羅伯特·斯特林事實上是蘇格蘭教會的會長,并且他直到86歲高齡
2016-09-14 21:28:59
信號區分開來。圖1:輸入信號與第二那奎斯特區域產生交叉,并被混疊進入信號的工作頻段在大多數情況下,捕捉模擬信號,并且不遵守那奎斯特采樣規則的系統被認為是“不良系統…
2022-11-18 07:48:54
用運算放大器構成斯密特觸發器
2020-03-02 11:07:28
流水線ADC是奈奎斯特速率離散時間架構,從DC到奈奎斯特頻率,其量化噪聲是平坦的。對于不需要全部奈奎斯特帶寬的應用,可以實施其他ADC架構。帶通連續時間Σ-?(CTΣΔ或CTSD)型ADC使用噪聲
2023-12-11 08:14:37
點焊機有什么特點呢?今天斯特小編帶大家來了解一下吧!
一、逆變直流點焊機特點1、感應負荷電壓,以反饋方式控制定電流,實現高質量的焊接。2、PRE HEAT、MAIN HEAT的通電方式,先預熱后焊接,保證
2023-05-11 09:42:19
描述阿杜斯特超級迷你
2022-07-11 10:40:48
頻率響應法--奈奎斯特穩定判據
2009-07-27 14:27:133603 傳統的失磁保護判據采用了延時的方法躲開振蕩影響,本文在發電機失磁和振蕩仿真的結論上提出了一種失磁保護新判據,在發電機失去靜態穩定前鑒別失磁和振蕩,從而消除了延時對
2011-05-27 18:07:4854 隨R變化的dv/dR-R受擾軌跡變化趨勢的失步解列判據。首先通過降維映射將多機系統實測受擾軌跡映射到一維擴展相平面上,證明了該映射的保穩性。對穩定和失穩受擾軌跡特性進行分析和證明,為克服量測誤差產生的誤判問題,采用最小
2017-12-26 17:38:5112 本文開始闡述了動能定理的概念,其次詳細的介紹了動能定理公式的理解與推導,最后介紹了應用動能定理解題的基本步驟和解題的關鍵及動能定理解題例題。
2018-03-16 09:24:1637192 穩定分析的準確性。首先,基于阻抗比穩定分析原理,推導含變換器系統的并網穩定判據。然后,考慮PMSG的動態特性,在建立狀態空問方程的基礎上推導出PMSG的小信號模型,進而推導PMSG的輸出阻抗表達式
2018-03-20 18:12:102 比較難以理解,個人認為公式的推導過程是理解SVPWM的關鍵,扇區分配一定要親自去畫矢量圖,對理解很有幫助。 1、旋轉矢量的合成 為什么要進行矢量合成?正常來說三相就應該控制三個量,三個量很難控制,但是三個量之間存在關系,所以我們可
2022-03-16 16:35:502435
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