在移動(dòng)通信系統(tǒng)中,經(jīng)常需要精確測量相位差。詳細(xì)闡述了AD8302構(gòu)成的寬頻帶相位差及頻率測量系統(tǒng)。該系統(tǒng)可精確測量從低頻到射頻范圍內(nèi)0°~360°的相位差(測量誤差小于0.5°),-60dBm
2014-06-10 10:32:06
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目前,要在實(shí)驗(yàn)室中完成對RLC、頻率及相位差的測量,實(shí)際需要用幾個(gè)儀表,如RLC表、頻率計(jì)和相位儀,這給實(shí)際使用帶來諸多不便。而且現(xiàn)在常用的儀表一般還是傳統(tǒng)的模擬式儀表,漂移大,程控性能不好,而有
2020-08-24 15:56:48
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相位噪聲是衡量頻率標(biāo)準(zhǔn)源頻穩(wěn)質(zhì)量的重要指標(biāo),隨著頻標(biāo)源性能的不斷改善,相應(yīng)噪聲量值越來越小,因而對相位噪聲譜的測量要求也越來越高。傳統(tǒng)的零拍測量法已面臨嚴(yán)重的挑戰(zhàn),特別是在如何減少測量系統(tǒng)本身的噪聲
2014-06-12 00:37:53
本期我將討論在測量較低時(shí)鐘頻率的相位噪聲和相位抖動(dòng)時(shí)出現(xiàn)的一個(gè)非常常見的問題。在所有條件相同的情況下,我們通常期望分頻的低頻時(shí)鐘產(chǎn)生比高頻時(shí)鐘更低的相位噪聲。在數(shù)量上,你可能會(huì)記得這是20log(N
2021-06-24 07:30:00
得到更高的分辨率。而電路結(jié)構(gòu)并不會(huì)比充放電法復(fù)雜。因此選用交流激勵(lì)信號(hào)來構(gòu)成本測量系統(tǒng)。 激勵(lì)電路設(shè)計(jì) 激勵(lì)電路輸出固定頻率的正弦波。要求正弦波頻率、幅度、相位恒定,便于同后級相控整流驅(qū)動(dòng)信號(hào)同步
2018-11-07 15:42:35
現(xiàn)代電子技術(shù)的發(fā)展和標(biāo)準(zhǔn)頻率源的建立,使得頻率的測量方法、測量范圍和測量準(zhǔn)確度獲得了迅速的發(fā)展。目前,利用標(biāo)準(zhǔn)頻率和被測頻率進(jìn)行比較來測頻是廣泛采用的方法,計(jì)數(shù)法測頻是這種方法的代表,數(shù)字頻率計(jì)不但
2018-01-16 10:19:37
信號(hào)之間的相位差的問題,以此來獲得一些雷達(dá)信號(hào)的頻率、方位等特性。在研究網(wǎng)絡(luò)相頻特性中,這也是不可缺少的重要方面。因此在某些領(lǐng)域精確地測量兩個(gè)信號(hào)之間的相位差具有重要的意義,比如在比相法測向中
2019-03-04 08:23:38
對于頻率轉(zhuǎn)換階段需要的任何LO的波形生成和頻率創(chuàng)建都非常有吸引力。然而,雷達(dá)目標(biāo)會(huì)挑戰(zhàn)DAC相位噪聲的性能。圖1. AD9164相位噪聲的改進(jìn)。在本文中,我們將展示AD9164 DAC在10KHz
2018-10-17 10:57:21
的高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)產(chǎn)品對于頻率轉(zhuǎn)換階段需要的任何LO的波形生成和頻率創(chuàng)建都非常有吸引力。然而,雷達(dá)目標(biāo)會(huì)挑戰(zhàn)DAC相位噪聲的性能。 圖1. AD9164相位噪聲的改進(jìn)。 在本文中,我們將展示
2019-03-19 22:09:54
1.為什么用等精度測頻法:
在使用直接測頻法時(shí),相對誤差會(huì)隨著待測信號(hào)的頻率下降而上升,因此該法僅適用于高頻信號(hào)測量;在使用周期測頻法時(shí),相對誤差會(huì)隨著待測信號(hào)的頻率上升而上升,因此該法僅適用于低頻
2023-11-06 14:29:00
一、為什么用等精度測頻法
在使用直接測頻法時(shí),相對誤差會(huì)隨著待測信號(hào)的頻率下降而上升,因此該法僅適用于高頻信號(hào)測量;在使用周期測頻法時(shí),相對誤差會(huì)隨著待測信號(hào)的頻率上升而上升,因此該法僅適用于低頻
2023-09-21 10:08:11
:VerilogHDL---------------------------------------------------------------------------------------------------------------二相關(guān)原理1常用的測頻方法[1]①利用電路的某種頻率響應(yīng)特性來測量頻率,如諧振測頻法[低頻測量,應(yīng)用較廣]、電橋
2012-02-23 14:47:00
我一直在使用SMC +相位轉(zhuǎn)換器測量幾個(gè)月,并且從未對它報(bào)告的“絕對階段”答案感到滿意。我知道有一個(gè)設(shè)置基本上將波段中心或其中一個(gè)波段邊緣固定為“零相位”,所以我并不知道我到底究竟采用了什么樣的相位
2018-10-16 06:13:34
關(guān)于這篇文章不是很懂,哪位大神給解釋一下,主要是實(shí)現(xiàn)288M頻率測量是如何初始化定時(shí)器的,如何擴(kuò)展成32位計(jì)數(shù)器的,能附上程序更好。原文地址:http://wenku.baidu.com/link
2015-01-22 23:36:23
方波相位測量,隨著占空比%變化,相位一直變化;用軟件自帶的波形生成的方波 和 正弦波;0相位輸入的,只是更改了方波的占空比,再檢測方波的相位,就變化了,為嗎呢?請教!
2016-05-25 10:12:35
上的重要相位點(diǎn)是峰值和過零點(diǎn)相位差或相位角是兩個(gè)相位點(diǎn)之間的相位差,通常在具有相同頻率的兩個(gè)不同波形上,通常,我們對信號(hào)通過電路、線纜、連接器或PCB之前和之后的相位差感興趣。具有超前相位的波形具有
2020-02-11 12:11:18
本文為明德?lián)P原創(chuàng)及錄用文章,轉(zhuǎn)載請注明出處!一、總體設(shè)計(jì)1.概述本文基于明德?lián)P至簡設(shè)計(jì)法和明德?lián)P設(shè)計(jì)規(guī)范,設(shè)計(jì)了一個(gè)基于FPGA的頻率、電壓測量儀器,實(shí)現(xiàn)了測量AD采集后的波形頻率和電壓(峰峰
2020-04-23 10:52:07
三相相位伏安表功能特點(diǎn)簡介 1. 同時(shí)測量三相電壓或四路電流(包含零線電流); 2. 同時(shí)測量三相交流電壓相角、電流相角、功角; 3. 測量電網(wǎng)頻率和相序; 4. 自動(dòng)判別
2021-10-09 08:31:24
。圖3 二表法測量三相三線制三相負(fù)載平均功率的測量接線圖 圖3(a)和(b)中的兩個(gè)表的讀數(shù)類似得到。三相三線制系統(tǒng)中的例外情況是Y 接時(shí)中點(diǎn)可以引出的情況。此時(shí)可以將功率表的公共
2008-12-04 11:36:22
參數(shù) 星型不對稱負(fù)載,斷開中線,重復(fù)測量以上各相參數(shù)4. 4. △對稱負(fù)載 △對稱負(fù)載a) a)各線電壓、線電流、相電流及各相 各線電壓、線電流、相電流及各相有功功率 有功功率b) b)二瓦表法測量三相
2008-12-17 13:39:38
用相關(guān)檢測法、FFT頻譜分析法、虛實(shí)分量法(和數(shù)字相敏檢波算法差不多)、相位-時(shí)間法、希爾伯特變換法等方法來測量兩路低信噪比條件下的方波(或者正弦波)各次諧波處的相位差。說明:1、相關(guān)法中
2013-07-10 20:04:02
基于數(shù)字鑒相的自由軸法RLC測量系統(tǒng)的原理是什么基于數(shù)字鑒相的自由軸法RLC測量系統(tǒng)由那幾部分組成
2021-05-10 06:27:50
通常所謂相位測量是指對兩個(gè)同頻率信號(hào)之間相位差的測量。最常見的如網(wǎng)絡(luò)輸入與輸出信號(hào)的相位差,即網(wǎng)絡(luò)相移的測量。相位差測量是現(xiàn)代電氣測量中最常見的測量參數(shù)之一 。 本課題研究利用AT89C52單片機(jī)
2014-02-27 14:25:54
單片機(jī)設(shè)計(jì)測量頻率一、電路設(shè)計(jì)單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)中,經(jīng)常要對一個(gè)連續(xù)的脈沖波頻率進(jìn)行測量。在實(shí)際應(yīng)用中,對于轉(zhuǎn)速,位移、速度、流量等物理量的測量,一般也是由傳感器轉(zhuǎn)換成脈沖電信號(hào),采用測量頻率的手段實(shí)現(xiàn)
2021-11-09 06:52:10
基于GPS時(shí)鐘的PMU能夠測量電力系統(tǒng)樞紐點(diǎn)的電壓相位、電流相位等相量數(shù)據(jù),通過通信網(wǎng)把數(shù)據(jù)傳到監(jiān)測主站.監(jiān)測主站根據(jù)不同點(diǎn)的相位幅度.在遭到系統(tǒng)擾動(dòng)時(shí)確定系統(tǒng)如何解列、切機(jī)及切負(fù)荷.防止事故的進(jìn)一步擴(kuò)大甚至電網(wǎng)崩潰。
2019-10-12 10:42:23
,示波器,萬用表,電源,測量接收機(jī)等產(chǎn)品。專業(yè)高質(zhì)量服務(wù)讓您手中的閑置產(chǎn)品快速變現(xiàn),誠信可靠,貨物可自提,合同保障。回收羅德與施瓦茨 FSWP8相位噪聲分析儀回收羅德與施瓦茨 FSWP8相位噪聲分析儀
2020-05-19 17:19:31
之間的相位差具有重要的意義,比如在比相法測向中。美國ADI推出的AD8302型相位檢測芯片。該芯片能精確測量2個(gè)獨(dú)立的射頻(RF)、中頻(IF)或低頻信號(hào)的增益、相位差及頻率。但該芯片的測量相位差的范圍
2018-10-22 09:53:57
Vivado2017.4,Keil 5相位差測量要求能夠準(zhǔn)確測量兩路同頻信號(hào)的相位差,信號(hào)的頻率從1Mhz-1hz,精度在0.1°。并且能夠發(fā)送給stm32用LCD屏幕顯示出來。(ps:為什么不直接...
2022-01-18 07:40:07
要求設(shè)計(jì)一個(gè)正弦信號(hào)發(fā)生器,其頻率可調(diào);設(shè)計(jì)一個(gè)頻率計(jì);設(shè)計(jì)一個(gè)相位計(jì);分兩種情況測量頻率和相位1不經(jīng)過數(shù)據(jù)采集的仿真2經(jīng)過數(shù)據(jù)采集頻率和相位的測量至少有兩種方法1FFT及其他信號(hào)處理方法2直接方法
2014-06-07 21:41:31
pF以下的電容都存在很大的困難,測量電路多是采用電荷轉(zhuǎn)移法或交流法,即將電容量轉(zhuǎn)換為電壓或電流,電路往往受到電子開關(guān)的電荷注入效應(yīng)的影響,并且其提高測量速度和提高分辨力的矛盾難以解決。本文擬采用德國
2020-11-25 07:07:55
分析儀測出設(shè)備的相位-頻率特性,即S21的相位曲線,再對相頻曲線微分到設(shè)備的群時(shí)延。這種測量方法適用于線性元器件,而不適合變頻器件。雖然也存在三混頻器法、雙方法來解決變頻器件的群時(shí)延測量,但這些方法無法
2013-06-14 15:13:01
各位大哥大姐前輩高手,有沒有做過這個(gè)基于虛擬儀器的電力參數(shù)測量系統(tǒng)的畢業(yè)設(shè)計(jì)的呢??包括電壓電流測量、功率測量、頻率測量、相位差測量、諧波分析和閃變測量。還有呢,怎么用labview實(shí)現(xiàn)“在主界面中按下一個(gè)鍵,就能彈出另一個(gè)程序”
2012-04-26 21:54:29
多周期同步測頻法車速測量系統(tǒng)開發(fā)摘要:本文利用多周期同步測頻法開發(fā)車速測量系統(tǒng)。文章分析了傳統(tǒng)測頻方法存在的問題、采用多周期同步測頻法實(shí)現(xiàn)整個(gè)測頻范圍內(nèi)的等精度測量的原理、以及提高測量精度的方法
2009-05-17 11:43:15
本文所述測量系統(tǒng)主要是基于校園網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)一個(gè)具有分布式、可擴(kuò)展性的網(wǎng)絡(luò)測量平臺(tái)。利用各種測量方法和測量工具,測量校園網(wǎng)訪問公網(wǎng)和其他校園網(wǎng)絡(luò)各種相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)性能參數(shù)。從而獲得網(wǎng)絡(luò)的狀態(tài)信息,掌握和分析校園網(wǎng)絡(luò)中各種性能參數(shù),研究校園網(wǎng)多出口環(huán)境下的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化問題,為校園網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化提供有價(jià)值的參考。
2021-05-06 08:48:39
如何使用4215-CVU電容電壓單元進(jìn)行飛法電容測量?
2021-03-11 07:13:12
并聯(lián)電路,待測電容與22μH電感并聯(lián)。隨后輸入端的AD8307芯片會(huì)對被測網(wǎng)絡(luò)中的功率變化進(jìn)行測量,并根據(jù)輸出電壓和功率變化所構(gòu)成的對數(shù)關(guān)系,將得到的ADC電壓值傳給單片機(jī)。如此往復(fù),當(dāng)測量點(diǎn)數(shù)達(dá)到預(yù)先
2021-03-03 14:03:49
傳統(tǒng)測量方法存在哪些問題?如何去實(shí)現(xiàn)一種多周期同步測頻法車速測量系統(tǒng)?
2021-05-14 06:56:41
我想測量這3個(gè)相位線(三相到380-440V)這三個(gè)相同的50Hz頻率的正弦波信號(hào)。對這三條線進(jìn)行零交叉,如+VE和VE半周期。我想測量這三個(gè)信號(hào)之間的相移。相角L1相為0°,L2相為120°,L3
2019-10-18 06:45:19
使用4215-CVU電容電壓單元進(jìn)行飛法電容測量
2020-12-08 07:26:40
請問在π網(wǎng)絡(luò)零相位法的基礎(chǔ)上,如何去設(shè)計(jì)測量石英晶體靜電容的測量系統(tǒng)?
2021-04-13 06:34:27
在應(yīng)用或設(shè)計(jì)傳感器時(shí),常用零位法,微差法與閉環(huán)技術(shù),來削弱或消除系統(tǒng)誤差 1)零位法 零位法是指被測量與標(biāo)準(zhǔn)量相比較,當(dāng)達(dá)到平衡時(shí),儀表指零,此時(shí)被測量就等于標(biāo)準(zhǔn)量。機(jī)械天平就是典型的例子
2018-11-15 16:49:08
您好求一份頻率和相位測量的電路,非常感謝
2022-06-29 19:42:01
本帖最后由 查水表的男人 于 2016-11-25 21:29 編輯
1)設(shè)計(jì)并制作一個(gè)相位測量儀(參見圖1)a.頻率范圍:20Hz~20kHz。b.相位測量儀的輸入阻抗≥100k 。c.允許
2016-11-25 21:27:13
在做程序中發(fā)現(xiàn)相位差測量的相關(guān)法和頻譜法弄不懂求大神
2016-05-19 20:20:00
單片機(jī)周期法測頻率怎么測量,用匯編語言。還有我想用1000除以某個(gè)數(shù),1000該怎么存儲(chǔ)
2016-01-02 21:06:32
方面為大多數(shù)用戶所接受,既符合技術(shù)發(fā)展的方向,又滿足社會(huì)的實(shí)際需要。目前將自動(dòng)測試技術(shù)和通訊技術(shù)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化測試受到了廣泛關(guān)注。我們采用測量旋轉(zhuǎn)變壓器相位的方法設(shè)計(jì)了精度較高的液位測量儀表,采用CAN總線實(shí)現(xiàn)了油罐液位網(wǎng)絡(luò)測量系統(tǒng)。
2011-03-09 11:52:32
摘要: 為測量深井液面的高度, 針對其口徑小、深度大等特點(diǎn), 克服了一般傳感器在其測量上的缺點(diǎn), 設(shè)計(jì)了一種電容式液位傳感器系統(tǒng); 它利用被測液體的導(dǎo)電率, 通過傳感器測量電路將液位高度變化轉(zhuǎn)換成
2018-12-04 15:58:06
什么是相對相位?什么是絕對相位?在混頻器測量中,VMC法測量得到的混頻器相位是相對相位,是相對于參考混頻器還是相對于校準(zhǔn)混頻器?為什么?
2016-12-22 16:56:29
可以根據(jù)幅度和相位來描述所有周期性信號(hào)。我們都在基本電路理論中學(xué)到了這一點(diǎn)。你肯定記得在通過網(wǎng)絡(luò)時(shí)必須計(jì)算信號(hào)的相位變化。幸運(yùn)的是,您還可以使用多種方法使用示波器測量相位。周期性電波形的相位描述了
2018-09-14 21:00:42
ES2010E智能型雙鉗相位伏安表,可同時(shí)測量電壓,電流,相位,功率,頻率等參數(shù)。且量程為全自動(dòng)換檔。外觀設(shè)計(jì)輕巧、方便。配有USB接口可上傳數(shù)據(jù)。此實(shí)例為測量電能表中的相位及功率。一、火線與零
2015-12-09 16:33:19
1602液晶顯示。由于系統(tǒng)處理數(shù)據(jù)時(shí)通過單片機(jī)對頻率信號(hào)的讀取,使得最后測量的結(jié)果更加精確與穩(wěn)定,誤差控制在題目所允許的范圍內(nèi)。關(guān)鍵詞:電阻電容電感測量儀,1602顯示,555定時(shí)器,電容三點(diǎn)式1.1
2011-08-31 14:49:52
的STC89C52RC單片機(jī)和DDS函數(shù)信號(hào)發(fā)生器來實(shí)現(xiàn)自動(dòng)電阻、電容、電感的測量、Q值等。精度高,范圍寬,能顯示信號(hào)頻率、電壓、測量時(shí)間、并有存儲(chǔ)功能,此儀器還可以完成對其它參數(shù)的測量。 一 設(shè)計(jì)內(nèi)容及要求1..1
2012-09-05 22:00:15
之前采用AD8302,本意想用其測量兩路正弦波(頻率范圍是0.1MHz - 3MHz)的相位差和幅值差,后來發(fā)現(xiàn)AD8302的幅值測量范圍很寬,小范圍的幅值差反應(yīng)不出來,只能用其測量相位差。但
2018-08-08 08:08:39
法圖2是用兆歐表核對相位的接線圖。圖2:用兆歐表核對相位接線圖在線路的始端一相接兆歐表的L端,而兆歐表的E端接地,在線路末端逐相接地測量;若兆歐表的指示為零,則表示末端接地相與始端測量相同屬于一相。按
2020-09-17 21:03:01
過零法檢測相位差和相關(guān)法測相位差,求程序,求高手指點(diǎn)。。。
2012-09-18 23:36:43
間接測量法的原理是什么?間接測量法的工作工程是怎樣的?
2021-05-27 06:22:02
可以得到更高的分辨率。而電路結(jié)構(gòu)并不會(huì)比充放電法復(fù)雜。因此選用交流激勵(lì)信號(hào)來構(gòu)成本測量系統(tǒng)。 激勵(lì)電路設(shè)計(jì) 激勵(lì)電路輸出固定頻率的正弦波。要求正弦波頻率、幅度、相位恒定,便于同后級相控整流驅(qū)動(dòng)信號(hào)
2018-10-25 11:25:10
11-19魚體復(fù)阻抗測量系統(tǒng)示意圖2.系統(tǒng)功能該系統(tǒng)能快速實(shí)現(xiàn)魚體復(fù)阻抗信號(hào)的采集和復(fù)阻抗特征參數(shù)的提取,并對相位角提取算法進(jìn)行研究分析和自動(dòng)保存文件。該測量系統(tǒng)能在2s內(nèi)快速檢測和分析單頻率的魚體復(fù)阻抗
2019-05-16 09:40:11
網(wǎng)絡(luò)測量對網(wǎng)絡(luò)研究和發(fā)展十分重要,是研究網(wǎng)絡(luò)行為基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)采集是網(wǎng)絡(luò)性能監(jiān)測基礎(chǔ),介紹了數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),并基于WinPcap 設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),系統(tǒng)較
2009-09-21 10:15:06
16 基于PLD及FPGA的頻率與相位測量系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn):摘 要:本測量系統(tǒng)由頻率相位測量儀和DDS 雙路移相信號(hào)發(fā)生器兩部分組成。頻率相位測量由Altera EPM7128S84 CPLD 完成,雙路移相信號(hào)
2009-09-25 15:50:03
30 介紹一種用軟件測量信號(hào)頻率和相位差的方法,并提出對周期T和時(shí)間差ΔT擴(kuò)展,進(jìn)一步提高測量精度的方案。 關(guān)鍵詞:頻率;相位差;單片機(jī)Abstract:According to the princ
2009-09-27 18:07:20
125 太赫茲頻率測量系統(tǒng)說明與示意圖 太赫茲頻率測量系統(tǒng)是由高萊盒探測器Golay Cell,太赫茲法布里-珀羅干涉儀(TSFPI),數(shù)據(jù)采集模塊,太
2023-05-24 09:59:35
以單片機(jī)和CPLD為核心,設(shè)計(jì)了低頻相位(頻率)檢測系統(tǒng)。系統(tǒng)由CPLD相位頻率測量模塊、單片機(jī)和顯示模塊三個(gè)部分組成。利用VHDL語言設(shè)計(jì)了高速的測頻測相模塊,并下載到CPLD中
2010-07-28 17:53:06
43 介紹利用CPLD實(shí)現(xiàn)快速、同步計(jì)算的虛擬相位測量方法,講述系統(tǒng)的原理與結(jié)構(gòu),給出CPLD的模塊設(shè)計(jì)。
2010-08-09 14:58:58
19 網(wǎng)絡(luò)測量系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)測量系統(tǒng)是一個(gè)基于被動(dòng)測量技術(shù)對網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)流進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)視,并分析和評估網(wǎng)絡(luò)性能的網(wǎng)絡(luò)被
2009-03-02 22:34:32
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本文在FPGA、直接數(shù)字頻率合成(DDS)、自動(dòng)數(shù)字鑒相等技術(shù)的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了基于相位法的電路測量系統(tǒng)。實(shí)際測量結(jié)果表明,此測量系統(tǒng)在一定的量程范圍內(nèi)
2011-04-08 11:18:22
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本文扼要介紹了幾種 相位測量 方法。對雙向過零平均鑒相技術(shù)、高頻相位測量方法(取樣鎖相技術(shù))、低頻動(dòng)態(tài)相位測量和斷續(xù)信號(hào)相位測量作了較詳細(xì)地論述。對國內(nèi)外在這方面的新進(jìn)
2011-08-22 18:20:28
112 為了解決寬頻信號(hào)相位測量精度與微處理器主頻之間的矛盾,本文通過引入差頻變換原理,設(shè)計(jì)出一種基于ADuC7128 微處理器的寬頻帶相位測量系統(tǒng)。
2011-09-16 13:13:57
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本內(nèi)容講解了測量電容上電流和電壓的相位差,具體包括實(shí)驗(yàn)?zāi)康模瑢?shí)驗(yàn)原理,實(shí)驗(yàn)步驟分析等
2011-11-10 16:56:24
100 基于STM32的全相位FFT相位差測量系統(tǒng)
2015-11-09 17:51:25
72 本系統(tǒng)由兩片獨(dú)立的CPU組成。用MSP430實(shí)現(xiàn)基本要求中的相位、頻率、電壓測量及其數(shù)字和圖形顯示功能;用AVRmega8515實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展要求中的數(shù)字式移相信號(hào)發(fā)生器及其設(shè)置頻率和相位的功能
2015-12-31 10:57:49
7 基于FPGA的低頻相位測量系統(tǒng)設(shè)計(jì)_李寶營
2017-03-19 11:38:26
2 基于FPGA和DSP網(wǎng)絡(luò)單向時(shí)延測量系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)_唐旭
2017-03-19 11:38:26
0 的靜態(tài)特性,與石英晶體的串聯(lián)諧振頻率和負(fù)載諧振頻率等應(yīng)用指標(biāo)密切相關(guān)。 目前,IEC(國際電工委員會(huì))所推薦的石英晶體測量的標(biāo)準(zhǔn)方法是網(wǎng)絡(luò)零相位法。在該方法中,未規(guī)定測量靜電容的標(biāo)準(zhǔn)方法。若采用諧振法、交流電橋法等常
2018-01-19 22:04:21
796 相位測量在工業(yè)自動(dòng)化儀表、智能控制及通信電子等許多領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用,對相位測量的要求也逐步向高精度、智能化方向發(fā)展。對于低頻相位測量,一般采用數(shù)字脈沖填充法對輸入信號(hào)的相位進(jìn)行測量都能實(shí)現(xiàn)。但是
2018-01-21 18:38:01
300 大體測量范圍電感測量范圍: 0.1μH-----1H小電容測量范圍: 1pF----2.2μF(非電解電容)頻率測量范圍: 50Hz---400KHz(可測小信號(hào))電解電容測量
2018-03-28 17:00:23
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本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是簡易頻率計(jì)設(shè)計(jì)之如何使用軟件編程實(shí)現(xiàn)頻率測量。使用軟件編程實(shí)現(xiàn)頻率測量,實(shí)現(xiàn)頻率小于等于500KHz的頻率測量。
2018-08-30 08:00:00
32 信號(hào)頻率與相位的測量具有重要的實(shí)際意義。本文調(diào)研了頻率與相位的多種測量算法,并借助LabVIEW編程實(shí)現(xiàn)。在此基礎(chǔ)上,對各種算法進(jìn)行了比較研究,且提出了行之有效的改進(jìn)措施。
2018-09-21 08:00:00
90 測量相位,是在有電磁連接的同一系統(tǒng)并列或環(huán)接、主變壓器并列、以及新線路投入時(shí)不可缺少的試驗(yàn)項(xiàng)目之一。測量相位的目的在于判斷相位和相序,防止由于彼此不一致,在并列時(shí)造成短路或出現(xiàn)巨大的環(huán)流而損壞設(shè)備,其測量方法如下。
2019-10-01 16:48:00
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,以保證產(chǎn)品最終質(zhì)量。在石英晶體的中間測試中,需要測量串聯(lián)諧振頻率、串聯(lián)諧振電阻、負(fù)載諧振頻率、負(fù)載諧振電阻、靜電容、動(dòng)電容、頻率牽引靈敏度和DLD等參數(shù)。
2020-08-21 09:34:30
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相位噪聲是對信號(hào)時(shí)序變化的另一種測量方式,其結(jié)果在頻率域內(nèi)顯示。用一個(gè)振蕩器信號(hào)來解釋相位噪聲。
2023-10-10 10:29:28
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SEO優(yōu)化的關(guān)鍵信息。 1. 普源示波器相位校正的基礎(chǔ) 在進(jìn)行電子信號(hào)測量時(shí),相位校正是確保測量結(jié)果準(zhǔn)確性的關(guān)鍵步驟之一。相位校正涉及測量系統(tǒng)中的時(shí)間延遲,并調(diào)整測量結(jié)果以考慮這些延遲。普源示波器通過相位校正確保波形的
2024-01-09 17:47:46
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