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電子發(fā)燒友網(wǎng)>可編程邏輯>基于FPGA采樣技術(shù)的等效時間采樣原理剖析

基于FPGA采樣技術(shù)的等效時間采樣原理剖析

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利用單片機和FPGA器件實現(xiàn)等效和實時采樣方式的數(shù)字示波器設(shè)計

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基于fpga的過采樣技術(shù)設(shè)計

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2019-08-11 11:43:392821

采樣電阻的作用_采樣電阻的選型

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

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

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

采用實時采樣等效采樣相結(jié)合實現(xiàn)數(shù)字示波器的設(shè)計

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

射頻接收系統(tǒng):中頻采樣和IQ采樣的比較和轉(zhuǎn)換

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

基于FPGA的AD采樣的實現(xiàn)

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

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

ADC中采樣技術(shù)的信號鏈設(shè)計挑戰(zhàn)

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

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

對于煙氣分析儀的采樣體系的簡單說明

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

單片機A/D采樣的原理

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

STM32: ADC采樣頻率及相應(yīng)時間的確定
2021-11-26 20:36:0519

STM32 ADC采樣時間采樣周期、采樣頻率計算方法

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)

STM32 ADC 過采樣技術(shù)
2021-12-08 16:21:0641

STM32 ADC采樣率如何計算

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

對過采樣技術(shù)的理解與記憶
2022-02-07 15:36:06663

中頻采樣和IQ采樣的比較分析

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

什么是示波器的采樣

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

相干采樣與窗口采樣

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

數(shù)字電源ADC采樣時間的原理分析

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

使用FPGA實現(xiàn)高效并行實時上采樣

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

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

什么是信號采樣率?如何更改信號的采樣率?

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

基于FPGA等效時間采樣原理的實現(xiàn)

,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
2023-07-29 09:00:01537

什么叫采樣率 數(shù)字信號處理時鐘與采樣率的關(guān)系

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

為什么重采樣很重要?Pandas中重新采樣的關(guān)鍵問題解析

采樣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

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?

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

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

基于FPGA等效時間采樣

2023-11-07 08:31:410

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

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

示波器實時采樣等效采樣有何區(qū)別

示波器實時采樣等效采樣有何區(qū)別? 示波器實時采樣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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