經(jīng)常涉及對寬帶模擬信號進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和存儲,以便計算機進(jìn)一步進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。為了對高速模擬信號進(jìn)行不失真采集,根據(jù)奈奎斯特定理, 采樣頻率必須為信號頻率的2 倍以上,但在電阻抗多頻及參數(shù)成像技術(shù)中正
2023-09-15 09:45:011054 本文主要介紹了采樣保持電路圖大全(五款采樣保持電路設(shè)計原理圖詳解),采樣保持電路(采樣/保持器)又稱為采樣保持放大器。當(dāng)對模擬信號進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換時,需要一定的轉(zhuǎn)換時間,在這個轉(zhuǎn)換時間內(nèi),模擬信號要保持基本不變,這樣才能保證轉(zhuǎn)換精度。采樣保持電路即為實現(xiàn)這種功能的電路。
2018-02-23 09:59:4495716 采樣保持電路從模擬輸入信號中獲取樣本并保持特定時間段,然后輸出輸入信號的采樣部分。該電路僅對幾微秒的輸入信號進(jìn)行采樣。
2022-11-08 17:29:186704 作者:Wasim Shaikh 和 Srikanth Nittala 本文介紹連續(xù)時間Σ-Δ ADC,通過簡化信號鏈來有效解決采樣問題。采用這種方法無需使用抗混疊濾波器和緩沖器,并可解決與額外組件
2020-12-30 17:06:173456 ,分頻后的時鐘波形在時鐘的上升沿對信號進(jìn)行采樣,那么就會得到如圖1(a)中所表示的等效時間采樣。等效時間采樣技術(shù)的原理作用及采用FPGA器件實現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計圖1 等效時間采樣示意圖2 、基于FPGA的等效
2020-10-21 16:43:20
等效時間采樣中應(yīng)用的ADC,應(yīng)該注意哪些問題呢?一般采樣速率有何限制?對于ADC的模擬輸入帶寬呢?
2023-12-25 06:42:31
AD值存到SPI FLASH中。 我發(fā)現(xiàn)采樣頻率是4K時還是比較準(zhǔn)的。當(dāng)采到10K時,由于SPI FLASH的寫入的函數(shù)比較浪費時間,導(dǎo)致整個采樣的時間不對。 大家有沒有什么好辦法來存數(shù)啊?我要存100K左右的數(shù)據(jù)。多謝各位啦~
2020-08-20 08:00:14
電路中經(jīng)常用到AD采樣,但對于AD采樣的原理有沒有想進(jìn)一步了解下,以顯示下自己不止于小白呢,那么請往下看。----AD采樣的分類----包括并聯(lián)比較型(也叫Flash型)、SAR型(逐次逼近型
2022-01-26 06:49:44
STM32——ADC采樣時間、采樣周期、采樣頻率計算方法ADC轉(zhuǎn)換:單片機將采集到的模擬量信號,通過ADC控制器轉(zhuǎn)換成數(shù)字量。采樣周期:單片機讀取數(shù)字量必須等轉(zhuǎn)換完成后,完成一個通道ADC讀取(采樣
2021-12-10 06:16:05
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); //設(shè)置指定 ADC 的規(guī)則組通道,設(shè)置它們的轉(zhuǎn)化順序和采樣時間 ADC_Cmd
2020-08-28 08:00:16
項目名稱:等效隨機采樣的數(shù)字存儲式示波器試用計劃:利用fpga驅(qū)動高速adc模塊,構(gòu)成數(shù)字存儲式示波器
2017-06-20 11:19:18
高速、超寬帶信號采集技術(shù)在雷達(dá)、天文和氣象等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。高采樣率需要高速的模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。目前市場上單片高速ADC的價格昂貴,分辨率較低,且采用單片超高速ADC實現(xiàn)的數(shù)據(jù)采集對FPGA的性能和PCB布局布線技術(shù)提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
2019-11-08 06:34:52
你好,這是原理圖
我使用FPGA對AD7606進(jìn)行采樣,每次采樣的值總是再下一次采樣時出現(xiàn),請問這是什么問題?
2023-12-14 08:06:06
,采取等位移多點取樣法,完全克服了以上方法的缺點,具有很高的識幣能力。同時,還能對硬幣的直徑進(jìn)行檢測。由于采樣時間和采樣間隔都很短,對系統(tǒng)的高速性和可靠性有較高的要求,用傳統(tǒng)的單片機難以滿足要求,在該設(shè)計中,通過FPGA完成對數(shù)據(jù)的高速采樣和處理。
2018-11-09 11:00:49
本文介紹一種基于等效和實時采樣的數(shù)字示波器設(shè)計。
2021-05-17 06:00:57
請教各路大神,在ucos里若是AD采樣時間需要很準(zhǔn)確,例如50us采樣一個數(shù)據(jù),有什么解決方法呢? 單分配一個AD采樣任務(wù)貌似不太合理。
2019-08-09 04:15:59
Hello,我利用2812的AD對一個200Hz的正弦信號進(jìn)行采樣,要求每個周期采20個點,然后在Ad的中斷服務(wù)子程序中進(jìn)行處理,雖然經(jīng)過計算可以設(shè)置AD的采樣頻率,但是因為中斷服務(wù)子程序的執(zhí)行時間不好控制,我想問一下,如何能夠保證我的Ad采樣頻率?謝謝!
2018-08-19 07:40:23
等效時間采樣中應(yīng)用的ADC,應(yīng)該注意哪些問題呢?一般采樣速率有何限制?對于ADC的模擬輸入帶寬呢?
2018-11-26 09:46:09
實時技術(shù)到底有什么意義?到底選擇實時采樣還是等效時間采樣?
2021-05-10 06:57:27
在數(shù)字示波器技術(shù)中!常用的采樣方法有兩種" 實時采樣和等效采樣# 實時采樣通常是等時間間隔的!它的最高采樣頻率是奈奎斯特極限頻率# 等效采樣$3456789:;<$8=>96;?% 是指
2010-07-08 16:30:0442 本文在介紹了等效采樣的原理和方法的基礎(chǔ)上提出了一種基于EDA技術(shù)的實現(xiàn)方案。借助高速發(fā)展的EDA技術(shù),可以方便地產(chǎn)生采樣信號,大大簡化采樣觸發(fā)電路,解決了傳統(tǒng)等效采樣
2010-08-03 10:48:5419 針對四通道時間交叉采樣對時鐘的嚴(yán)格要求,提出了使用時鐘分配器AD9516給四個交叉采樣的模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD9445提供四路在相位上嚴(yán)格相差90°的110 MHz的采樣時鐘。在介紹AD9516特
2010-12-16 16:08:580 摘要:介紹了基于單片機系統(tǒng)的精密時鐘發(fā)生電路對高頻信號(1MHz~80MHz)進(jìn)行等效采樣的方法,設(shè)計并實現(xiàn)一個模擬帶寬為1Hz~80MHz的簡易數(shù)字示波器。
2006-03-24 13:13:021373 采樣保持放大器
采樣保持電路(采樣/保持器)又稱為采樣保持放大器。當(dāng)對模擬信號進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換時,需要一定的轉(zhuǎn)換時間,在這個轉(zhuǎn)換時間內(nèi),模擬信號要保持基本不變,這
2009-03-11 18:29:563785 采樣保持電路(S/H)原理
A/D轉(zhuǎn)換需要一定時間,在轉(zhuǎn)換過程中,如果送給ADC的模擬量發(fā)生變化,則不能保證精度。為此,在ADC前加入采樣保持電路,如圖8-30所示。采樣保持電路有兩種
2009-04-12 12:01:3522785 過采樣技術(shù)原理介紹
假定環(huán)境條件: 10位ADC最小分辨電壓1LSB 為 1mv 假定沒有噪聲引入的時候, ADC采樣上的電壓真
2009-05-04 19:23:5313146 什么是過采樣
過采樣是使用遠(yuǎn)大于奈奎斯特采樣頻率的頻率對輸入信號進(jìn)行采樣。設(shè)數(shù)字音頻系統(tǒng)原來的采樣頻率為fs,通常為44.1kHz或48kHz
2009-05-04 19:27:554259 什么是采樣頻率?什么叫采樣頻率
采樣頻率:即取樣頻率,指每秒鐘取得聲音樣本的次數(shù).它的采樣頻率越高,聲音的
2009-05-04 19:42:4220344 基于DSP的過采樣技術(shù)
在使用DSP進(jìn)行數(shù)字信號處理時,應(yīng)用過采樣技術(shù)可以增加其內(nèi)置模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分辨率。討論了應(yīng)用過采樣技術(shù)的原理、如何使
2009-05-04 21:22:37923 DSP的過采樣技術(shù)原理
在使用DSP進(jìn)行數(shù)字信號處理時,應(yīng)用過采樣技術(shù)可以增加其內(nèi)置模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分辨率。討論了應(yīng)用過采樣技術(shù)的原理、如何
2009-05-04 22:40:172745 在使用DSP進(jìn)行數(shù)字信號處理時,應(yīng)用過采樣技術(shù)可以增加其內(nèi)置模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分辨率。討論了應(yīng)用過采樣技術(shù)的原理、如何使用TMS320LF2407來實現(xiàn)過采樣,以及在軟件上的實現(xiàn)方法
2009-05-09 12:19:05681 圖像子采樣
對彩色電視圖像進(jìn)行采樣時,可以采用兩種采樣方法。一種是使用相同
2009-07-31 14:22:594908 什么是采樣的頻率/采樣的位數(shù)?
采樣頻率是指錄音設(shè)備在一秒鐘內(nèi)對聲音信號的采樣次數(shù),采樣頻率越高聲音的還原就越真實越自
2010-02-05 09:54:042088 用FPGA實現(xiàn)音頻采樣率的轉(zhuǎn)換
如今,即使低成本FPGA也能提供遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于DSP的計算能力。目前的FPGA包含專用乘法器甚至DSP乘法/累加(MAC)模塊,能以550MHz以上的時鐘速度處理
2010-03-01 10:50:053788 采樣時間為20US的中速采樣和保持電路
電路的功能
所謂采樣和保持
2010-05-05 15:53:511382 采樣電路的特性參數(shù)
為了衡量采樣電路的工作特性,一般要考查以下的兒個主要參數(shù)。
1、獲得時間
2010-05-23 17:42:561573 提出了一種應(yīng)用于便攜式數(shù)字存儲示波器等效采樣的實現(xiàn)方案。詳細(xì)講述了FPGA和微處理器LPC2138對高頻信號隨機等效采樣的處理過程,利用一種全新的方法即主要利用FPGA內(nèi)部邏輯單元完成對觸發(fā)時刻到與下一采樣時刻的時間間隔的測量。給出了FPGA對采樣點的處理方
2011-03-16 12:12:35126 為了降低系統(tǒng)成本和功耗, 采用基于ARM 系統(tǒng)的精密時鐘發(fā)生電路對高頻信號(6. 25MHz~100MHz) 進(jìn)行等效采樣, 配合高速AD、F IFO 和FPGA 電路設(shè)計并實現(xiàn)一個手持式存儲示波表。該樣機在人機
2011-06-21 16:33:41114 本內(nèi)容提供了2812片內(nèi)ADC采樣時間計算。1)序列采樣模式(SMODE = 0)[attach]12497[/attach]
2011-09-05 11:39:363094 對超寬帶系統(tǒng)中采樣門前置電路進(jìn)行了理論分析和系統(tǒng)研究,對其產(chǎn)生電路中輸入信號的幅度和寬度、采樣信號的寬度和上升時間、等效采樣的時間間隔等因素的影響進(jìn)行了分析,給出
2011-10-11 14:58:5728 利用過采樣技術(shù)可在不需片外ADC器件的情況下,達(dá)到同樣的采樣效果。將Cortex-M3內(nèi)核與過采樣技術(shù)相結(jié)合,不僅能夠降低成本,而且提升了系統(tǒng)的運行速率、可靠性與穩(wěn)定性。
2012-02-06 16:41:0741 在使用DSP進(jìn)行數(shù)字信號處理時,應(yīng)用過采樣技術(shù)可以增加其內(nèi)置模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分辨率。討論了應(yīng)用過采樣技術(shù)的原理、如何使用TMS320LF2407來實現(xiàn)過采樣,以及在軟件上的實現(xiàn)方法。
2012-03-20 14:10:0915 2015-08-24 18:14:0018 基于FPGA多通道采樣系統(tǒng)設(shè)計資料,有興趣的同學(xué)可以下載學(xué)習(xí)
2016-04-28 14:29:5648 基于FPGA實現(xiàn)變采樣率FIR濾波器的研究
2017-01-08 15:59:0919 基于FPGA的高速多通道AD采樣系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)_徐加彥
2017-01-18 20:23:5812 等效采樣
2017-03-04 17:52:5813 基于ARMCortex_M3的過采樣技術(shù)
2017-09-29 09:58:204 基于ARM Cortex-M3的過采樣技術(shù)
2017-10-30 16:39:178 ADC轉(zhuǎn)換就是輸入模擬的信號量,單片機轉(zhuǎn)換成數(shù)字量。讀取數(shù)字量必須等轉(zhuǎn)換完成后,完成一個通道的讀取叫做采樣周期。采樣周期一般來說=轉(zhuǎn)換時間+讀取時間。轉(zhuǎn)換時間=采樣時間+12.5個時鐘周期。采樣時間是你通過寄存器告訴STM32采樣模擬量的時間,設(shè)置越長越精確。
2017-11-14 14:52:5730137 的2倍以上,但在電阻抗多頻及參數(shù)成像技術(shù)中正交序列數(shù)字解調(diào)法的抗噪性能對信號每周期的采樣點數(shù)決定,采樣點數(shù)越多,抗噪性能越高。當(dāng)采樣信號頻率很高時,為了在被采樣信號的一周期內(nèi)多采樣,就需要提高采樣時鐘的頻率,但是由
2017-11-16 16:12:187 針對LVDS接口,研究并實現(xiàn)了一種基于FPGA的LVDS過采樣技術(shù),重點對LVDS過采樣技術(shù)中系統(tǒng)組成、ISERDESE2、時鐘采樣、數(shù)據(jù)恢復(fù)單元、時鐘同步狀態(tài)機等關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了描述
2017-11-18 05:13:016915 項目背景及可行性分析 1.項目名稱、項目的主要內(nèi)容及目前的進(jìn)展情況 項目名稱: 基于FPGA的高速采樣顯示電路的實現(xiàn) 主要內(nèi)容:通過對被測信號的實時采樣,利用等效采樣原理,可以將采樣率為1MHz等效
2017-11-22 11:18:2914 由于存在內(nèi)部熱噪聲、孔徑抖動和渡越時間不確定性等因素,面臨采樣速度和精度相互制約的影響,出現(xiàn)了瓶頸。而由多通道時間交織ADC(Time-lnterleaved ADC.TIADC)采用M個相同型號的ADC單元依次交替完成采樣。理論上,TIADC的采樣率可以到達(dá)單ADC的M倍,同時保持采樣精度基本不
2018-02-07 13:51:172 RF采樣轉(zhuǎn)換器可捕獲高頻信號和大帶寬信號;但是,并非每種應(yīng)用都能利用需要極高速采樣的信號。就帶寬或輸出頻率不過高的情況而言,利用RF采樣轉(zhuǎn)換器的高采樣速率能力仍存在一大優(yōu)勢。
2018-05-02 09:30:507852 誤差、增益誤差以及時間相位誤差將嚴(yán)重降低數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)性能[2]。基于數(shù)字信號處理方法的數(shù)字后端修正技術(shù)可有效抑制以上失配造成的失真。近年來,已有文獻(xiàn)應(yīng)用FPGA實現(xiàn)數(shù)字后端修正技術(shù)。文獻(xiàn)[3]采
2018-06-25 11:45:007047 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的總體架構(gòu)如圖1所示,其中PCI核、DMA控制器與A/D控制器均在FPGA內(nèi)部實現(xiàn)。為實現(xiàn)多路并行采樣,可選用多片A/D器件并行處理的方式,在FPGA的高速狀態(tài)機控制下,完成模擬信號經(jīng)過
2018-08-28 10:16:0712734 選擇實時采樣和等效采樣相結(jié)合的方式,實時采樣速率小于1 MS/s,水平分辨率至少為20點/div,故系統(tǒng)50 kHz以下采用實時采樣方式,而50 kHz~10 MHz采用等效時間采樣方式,最高等效采樣速率可達(dá)到200 Ms/s。
2019-05-05 08:19:002266 有兩種等效采樣的方法:隨機等效采樣和連續(xù)等效采樣。連續(xù)等效采樣在每個觸發(fā)捕獲一個樣值,而不依賴于時間/格的設(shè)置和掃描速度,每發(fā)現(xiàn)一個觸發(fā)經(jīng)過一個雖然很短卻明確的延遲(deltat) ,就獲得
2018-11-08 08:40:006715 過采樣技術(shù)是數(shù)字信號處理者用來提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)性能經(jīng)常使用的方法之一,它通過減小量化噪聲,提高ADC的信噪比,從而提高ADC的有效分辨率[1]。過采樣技術(shù)不但沒有增加額外的模擬電路,而且由于提高了有效分辨率還能簡化模擬電路,并且簡單易行,因而被數(shù)字信號處理實踐者廣泛應(yīng)用于測控領(lǐng)域
2018-12-19 09:55:552321 過采樣技術(shù)在通信信號處理中的應(yīng)用龍雄摘要:過采樣技術(shù)應(yīng)用能夠促使各類通信信號能夠趨于平穩(wěn)循環(huán)化發(fā)展,更利于技
2019-02-24 08:42:004837 輸入系統(tǒng)的有正有負(fù)的模擬信號在AD采樣前,會加上了直流偏置變成全正信號才輸入AD的,所以在AD采樣后送給FPGA的信號是無符號數(shù)。
2019-08-11 11:43:392821 采樣電阻是電流采樣和對電壓采樣。對電流采樣則串聯(lián)一個阻值較小的電阻,對電壓采樣則并聯(lián)一個阻值較大的電阻。采樣電阻又被稱為合金電阻、電流檢測電阻、取樣電阻等。
2019-11-08 08:47:348954 的頻率,但是由于系統(tǒng)的ADC 器件時鐘速率并不能達(dá)到要求的高頻速率或者存儲處理速度等不能滿足要求因此我們可以采用低速ADC 器件通過等效時間采樣來對寬帶模擬信號進(jìn)行數(shù)據(jù)采集從而使系統(tǒng)易于實現(xiàn)。
2020-03-12 10:22:482628 信號傳輸中,數(shù)字信號將對模擬信號產(chǎn)生干擾,目前采用的解決方法是利用單片機來實現(xiàn)模擬信號和數(shù)字信號在單線中的混合傳輸,而這其中的測試和調(diào)試就要求示波器必須能夠?qū)?shù)字信號和模擬信號同時進(jìn)行分析和顯示。因此,這里介紹一種基于等效和實時采樣數(shù)字示波器的設(shè)計。
2020-08-18 10:25:052001 一、什么是中頻采樣,什么是IQ采樣 射頻接收系統(tǒng)通常使用數(shù)字信號處理算法進(jìn)行信號解調(diào)和分析,因此需要使用ADC對信號進(jìn)行采樣。根據(jù)采樣頻率的不同,可以分為射頻直接采樣、中頻采樣、IQ采樣。射頻采樣
2020-12-02 14:03:259031 本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是基于FPGA的AD采樣的實現(xiàn)免費下載。
2021-01-21 15:33:5431 AN-1543:ADuCM4050中用于時間同步的SensorStrobe和輸入采樣、傳感器數(shù)據(jù)采樣
2021-04-27 18:50:181 最終為此犧牲系統(tǒng)目標(biāo)。 本文將會從采樣技術(shù)的基礎(chǔ)知識說起,重溫模數(shù)轉(zhuǎn)換的基本運作方式,并幫助大家理解現(xiàn)實中會遇到的問題。在接下來的后一篇文章中,我們會進(jìn)一步介紹如何通過連續(xù)時間Σ-Δ ADC簡化信號鏈,有效地解決采樣中遇
2021-06-25 11:28:042582 利用FPGA控制ADC0809采樣電壓(長城電源技術(shù)(山西有限公司)-利用FPGA控制ADC0809采樣電壓,并通過數(shù)碼管顯示電壓數(shù)值
2021-09-28 11:05:0436 煙氣剖析儀的采樣體系分為慣例采樣體系和加熱采樣體系。 1、慣例采樣體系:一般選用耐酸堿,耐高溫的塑料管,確保對氣體無吸附。 適用狀況:含水量較低樣氣的短時間測驗;不含酸性氣體的樣氣的短時間測驗
2021-11-02 17:17:02338 在A/D轉(zhuǎn)換器中,因為輸入的模擬信號在時間上式連續(xù)的,而輸出的數(shù)字信號代碼是離散的。所以A/D轉(zhuǎn)換器在進(jìn)行轉(zhuǎn)換時,必須在一系列選定的瞬間(時間軸上的一些規(guī)定點上)對輸入的模擬信號采樣保持,然后再
2021-11-11 12:36:053 STM32: ADC采樣頻率及相應(yīng)時間的確定
2021-11-26 20:36:0519 ADC轉(zhuǎn)換就是輸入模擬的信號量,單片機轉(zhuǎn)換成數(shù)字量。讀取數(shù)字量必須等轉(zhuǎn)換完成后,完成一個通道的讀取叫做采樣周期。采樣周期一般來說=轉(zhuǎn)換時間+讀取時間。而轉(zhuǎn)換時間=采樣時間+12.5個時鐘周期。采樣
2021-11-26 20:36:0688 STM32 ADC 過采樣技術(shù)
2021-12-08 16:21:0641 第一:前言用STM32 采集數(shù)據(jù)必須依據(jù)信號源設(shè)置采樣頻率。根據(jù)奈奎斯特定律,采樣率必須是信號源最大頻率的2倍以上,但是在實際的需求當(dāng)中,采樣率應(yīng)該是Fs>3Fmax .采樣周期=轉(zhuǎn)換時間
2021-12-14 18:57:5142 對過采樣技術(shù)的理解與記憶
2022-02-07 15:36:06663 射頻接收系統(tǒng)通常使用數(shù)字信號處理算法進(jìn)行信號解調(diào)和分析,因此需要使用ADC對信號進(jìn)行采樣。根據(jù)采樣頻率的不同,可以分為射頻直接采樣、中頻采樣、IQ采樣。射頻采樣和中頻采樣只需要一路ADC,采樣結(jié)果
2022-07-28 09:05:472626 示波器采樣頻率,又稱采樣速度或采樣率,定義了每秒從連續(xù)信號中提取并形成離散信號的采樣數(shù)量,它使用赫茲(Hz)來表示,采樣頻率倒數(shù)為采樣周期或采樣時間,即采樣間隔,一般來說,采樣頻率是指計算機每秒采集多少個信號樣本。
2022-09-14 15:38:132709 評估快速和超快速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器動態(tài)性能的最有用技術(shù)之一是相干采樣。這種技術(shù)提高了快速傅立葉變換(FFT)的光譜分辨率,并且在滿足某些條件時無需進(jìn)行窗口采樣。但是,如果不能滿足相干采樣的條件,則可
2023-02-25 10:07:072822 本文分析數(shù)字電源ADC采樣時間的原理、誤差來源、改善方法。
2023-03-08 15:01:003182 點擊上方 藍(lán)字 關(guān)注我們 ?采樣就是采集模擬信號的樣本。通常采樣指的是下采樣,也就是對信號的抽取。其實,上采樣和下采樣都是對數(shù)字信號進(jìn)行重采,重采的采樣率與原來獲得該數(shù)字信號的采樣率比較,大于原信號
2023-06-08 17:15:03732 用于等效時間采樣應(yīng)用的空間多路單腔雙光梳激光器1介紹雙光學(xué)頻率梳(簡稱雙光梳)[1]的概念在光頻梳被提出后不久被引入[2-4]。在時域上,雙光梳可以理解為兩個相干光脈沖序列,它們的重復(fù)頻率有輕微
2022-05-26 09:47:05460 更改信號采樣率是數(shù)字信號處理中的一個重要操作,它涉及對信號進(jìn)行重新采樣,以改變信號的采樣率。
2023-06-20 14:44:372543 ,就需要提高采樣時鐘的頻率,但是由于系統(tǒng)的ADC 器件時鐘速率并不能達(dá)到要求的高頻速率或者存儲處理速度等不能滿足要求因此我們可以采用低速ADC 器件通過等效時間采樣來對寬帶模擬信號進(jìn)行數(shù)據(jù)采集從而使系統(tǒng)易于實現(xiàn)。 1 等效時間采
2023-07-29 09:00:01537 對于相同的信號周期(下述圓),每隔一段時間采樣點移動一次為采樣率,表格為三種不同采樣率。由表知采樣率1采樣速度最慢,采樣率2最快,采樣率3居中
2023-08-17 10:11:131799 重采樣是時間序列分析中處理時序數(shù)據(jù)的一項基本技術(shù)。它是關(guān)于將時間序列數(shù)據(jù)從一個頻率轉(zhuǎn)換到另一個頻率,它可以更改數(shù)據(jù)的時間間隔,通過上采樣增加粒度,或通過下采樣減少粒度。
2023-09-19 17:06:151204 什么是示波器的實時采樣率? 什么是示波器的等效時間采樣? 示波器是一種測試儀器,用于顯示波形和信號的性質(zhì)。實時采樣率是指示波器在一個時間單位內(nèi)(通常是1秒),可以將信號進(jìn)行采樣的次數(shù)。它是示波器
2023-10-17 16:16:07920 示波器采樣時間怎么設(shè)置 示波器的采樣率有什么意義? 一、示波器采樣時間的設(shè)置 1. 示波器采樣時間的概念 示波器的采樣時間指的是示波器通過在指定時間段內(nèi)獲取的樣本數(shù)量來描述示波器的性能。示波器采樣
2023-10-17 16:16:102207 中頻采樣是什么意思?中頻采樣與基帶采樣的區(qū)別? 中頻采樣與基帶采樣都是數(shù)字信號處理中常用的采樣技術(shù),它們的區(qū)別在于采樣信號的頻率不同。基帶采樣是指在信息原始頻域內(nèi)進(jìn)行采樣,而中頻采樣是指在信號已經(jīng)
2023-10-22 11:24:391146 什么是中頻采樣?什么是IQ采樣?中頻采樣和IQ采樣的比較和轉(zhuǎn)換? 中頻采樣和IQ采樣是數(shù)字信號處理中非常重要的概念。在數(shù)字信號處理中,模擬信號需要經(jīng)過采樣變成數(shù)字信號,這樣才能讓數(shù)字電路加以處理
2023-10-22 11:24:422240 2023-11-07 08:31:410 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《奈奎斯特準(zhǔn)則如何運用于基帶采樣、欠采樣和過采樣應(yīng)用.pdf》資料免費下載
2023-11-28 09:25:330 示波器實時采樣與等效采樣有何區(qū)別? 示波器實時采樣和等效采樣是示波器在測量電信號時使用的兩種不同的方法。它們在采樣速度、信號還原精度、存儲和處理能力等方面有所不同。下面將詳細(xì)介紹這兩種采樣方法的區(qū)別
2023-12-21 14:02:19319 等效時間采樣示波器與實時示波器的對比,有什么不同? 等效時間采樣示波器和實時示波器是電子測試設(shè)備中常用的兩種示波器。它們在運行原理、應(yīng)用場景、優(yōu)點和缺點等方面存在一些顯著差異。 一、等效時間采樣
2024-01-19 11:29:28321
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