了解双音输入测试如何帮助我们评估射频系统在真实世界信号下的非线性在本系列的上一篇文章中,我们深入探讨了非线性系统如何对单频输入做出响应。当单频信号施加到非线性系统中时,输出端会出现该频率整数倍频率的谐波分量。这些谐波分量可能位于放大器的通带之外,从而受到严重衰减。在这种情况下,单频测试可能会高估电路的实际线性度。由于实际电路处理的是由许多频率组成的输入信号,使用两个紧密间隔的频率进行双音测试可以更真实地评估电路的非线性度。它还允许我们检查互调产物,这些是我们称之为输入频率非谐波失真分量的失真分量。即使电路
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射频系统 模拟技术
在这篇文章中,我们将探讨相位调制(PM)和频率调制(FM)之间的数学关系。然后,我们将学习如何使用相位调制器来生成 FM 信号,反之亦然。角调制技术分为两类:相位调制(PM)和频率调制(FM)。系列上一篇介绍了相位调制 ,并提供了一些示例波形,以帮助我们理解消息信号如何影响 PM 波形。现在,从更数学的角度继续我们的讨论,我们将扩展我们的关注范围,包括频率调制。利用瞬时频率的概念,我们将为这两种信号类型创建数学表示。这将帮助我们探索两种角调制形式之间的关系。我们将发现,PM 和 FM 方法如此密
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信号调理 模拟技术
在这篇文章中,我们介绍了相位调制(PM)的基本原理,并使用示例波形来阐明调制波与消息信号之间经常令人困惑的关系。从通信系统到无线电导航,调制对于广泛的射频应用至关重要。因此,存在许多不同形式的射频调制。例如,在之前的系列文章中,我们学习了多种不同的幅度调制(AM)技术。现在,在一个新的系列中,我们将研究两种更多类型的连续波调制:相位调制(PM),它根据消息信号改变载波的相位。频率调制(FM),它根据消息信号改变载波相位的导数。调相和调频都保持载波波的幅度恒定,并使用消息信号来改变载波波的相位。因此,它们统
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射频系统 模拟技术 信号调制
使用相量,我们探索了在射频通信系统中使用的模型中,如何将实值带通信号表示为复基带信号。带通信号和系统在通信系统中至关重要。有趣的是,实值带通信号所携带的所有信息都包含在一个对应的复值基带信号中。这种复基带表示法对于理解无线电通信系统极为有帮助。在本文中,我们将学习带通信号的复基带表示法。作为讨论的一部分,我们还将探讨交流电路中的相量分析概念。然而,在深入探讨之前,让我们先复习一下低通信号和带通信号的定义,确保我们掌握了基础知识。低通信号和带通信号当信号的频率内容或频谱以零频率为中心时,该信号被称为低通信号
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信号调理 模拟技术
方波的四种形式,但我们经常遇见的是左上角和右下角的两种形式,如图14.4所示。图 14.4 四种方波波形我们就以右下角为例来分析方波函数,我们可以把积分周期从0~T,移动到-T/2~T/2,因为函数式周期信号,所以两个区间积分的结果一致。我们根据傅里叶级数系数公式:当n为偶函数时,cosnπ=1,则bn=0,当n为奇函数时,cosnπ=0,bn=2A/nπ任何周期性的信号都可以用无数个正弦函数之和来表示,每个正弦函数分量的频率是基频f0=1/T的倍数。通常,噪声也是随着电路的运转而周期性地存在,因此需要对
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信号调理 模拟技术
随着工业4.0的浪潮席卷全球,可编程逻辑控制器(PLC)作为工业自动化领域的核心设备,正经历着前所未有的技术革新。PLC以其高可靠性、强大的数据处理能力和灵活的编程方式,成为实现智能制造和工业自动化的关键。本文将详细介绍工业PLC的发展历程、技术特点以及恩智浦公司在工业PLC领域的技术创新和产品应用,探讨其如何推动工业4.0的深入发展。自上世纪60年代末诞生以来,PLC凭借其独特的逻辑控制功能和可靠性,迅速成为工业自动化领域的核心设备。随着技术的进步和工业需求的变化,PLC经历了从简单逻辑控制到复杂过程控
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恩智浦 模拟技术 工业控制 PLC IO接口
从无线网络基础设施和基站到智能手机再到物联网设备应用,这些芯片组有望简化向5G通信的过渡。
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5G 芯片组 模拟技术
如果我们阅读行业杂志或上网查询,可能很快会产生这样的印象:当今的世界是数字化的,模拟技术已成为过去。事实真是如此吗?不完全是。每一个物理元素,无论是音频信号还是温度,都是一个模拟量;要测量或管理这些模拟量,都需要用到模拟技术。每个高速的数字信号传输过程都必须处理好其中的模拟问题,只有非常了解模拟技术才能明白如何进行优化。一旦你意识到了软件不能解决所有问题,你就需要学习一些当今工作环境中迫切需要的知识。你会发现不具备模拟知识,就无法掌控诸如电动汽车和可再生能源等新的技术。尽管如此,市场上硬件专家的数量仍在不
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ADI 模拟技术
ISODA系列产品实现主机RS-485/232接口信号隔离转换成标准模拟信号,用以控制远程设备。
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模拟技术 远程控制
本文为PIC16F97+eV1527解码源程序
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模拟技术 PIC
本文主要对pwm脉冲宽度调制led驱动控制电路图进行了分析说明。
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模拟技术 控制电路
电子工程师都清楚,在设计运放电路的时候,为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。那么对于运放补偿电容你们又真正的了
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模拟技术 补偿电容
至今为止,电子技术已经发展到如此高的水平。但如果我们观察各种电子电路的发展,我们会发现:几乎所有的电子技术都离不开放大技术。即使是数字芯片内
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模拟技术 模拟电路
电容式感测应用于各个技术,从工业、汽车和医疗设备,到智能手机和平板电脑等日常消费应用。该技术的迅速普及主要归功于它能轻松地增强设备的用户体验
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模拟技术 电容式触控 微处理器
扭矩传感器是电控动力转向系统的重要组成元件之一。用来测量驾驶员作用在方向盘上力矩的大小和方向,并将其转换为电信号,动力转向ECU接收此信号及车
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扭矩传感器 模拟技术
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