高精度相位差计的设计本文介绍的高精度相位差计由单片机控制模块、放大整形模块部分、数码显示模块、分频模块、简单的数字逻辑控制门等组成。采用了锁相倍频技术,实现了相位差测量高精度性达0.1度。 [hide][/hide]
2009-12-14 17:04:55
对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑相位,而且在构造一个电路时也需要充分了解、利用或避免这种相位差。下面探讨这个问题。
2023-07-06 09:31:31
249 对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑相位,而且在构造一个电路时也需要充分
2022-12-07 09:40:16
1104 ⽤全相位FFT测相位差可通过取两段存在延时关系的样本分别进⾏FFT(可加窗)谱分析,再取两次谱分析的峰值谱线的相位值,并取其差值,即可提取相位差信息。但这种⽅法由于频谱泄漏的原因,精度不⾼。我们采
2022-12-06 20:45:42
5 该磁场在接收线圈感应用电动势,并通过调理电路处理,最终得到电压信号送入处理器,计算得到待测物导致的发射信号与接收信号之间的相位差,
2022-07-25 11:23:18
1722 对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑相位,而且在构造一个电路时也需要充分了解、利用或避免这种相位差。
2022-02-09 09:44:22
8 相位这个词对于纯正弦波有明确的定义。这与音乐信号不同,因为所有均衡器都随频率移动相位。相同频率的正弦波形可以有相位差。正弦波形的相位差或相移是波形从某个参考点沿水平零轴偏移的角度 (Phi),单位为
2021-06-14 03:42:00
19733 对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑相位,而且在构造一个电路时也需要充分了解、利用或避免这种相位差。下面探讨这个问题。
2020-12-11 23:25:00
14 对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑相位,而且在构造一个电路时也需要充分
2020-09-07 16:09:11
14044 目前,要在实验室中完成对RLC、频率及相位差的测量,实际需要用几个仪表,如RLC表、频率计和相位仪,这给实际使用带来诸多不便。而且现在常用的仪表一般还是传统的模拟式仪表,漂移大,程控性能不好,而有
2020-08-24 15:56:48
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传统的幅度、相位差、阻抗测量需要采用多个中小规模集成电路,不仅电路复杂,测量精度低,而且适用的频率范围窄,只能测量低频或中频信号。本文介绍利用美国ADI公司最近推出的AD8302芯片测量RF
2020-08-03 10:33:13
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对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑相位,而且在构造一个电路时也需要充分
2020-06-14 11:25:43
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相位差是工业测控领域经常需要测量的参数,如电力系统中功率因数的测量、铁路系统中相敏轨道电路相位差的测量以及科氏质量流量计中的相位差测量等等。而相位差的测量又不同于传统的电压、电流信号或物位、温度
2020-06-02 08:00:00
6 相位差的测量在研究网络特性中具有重要作用,如何快速、精确地测量相位差已成为生产科研中的重要课题。测量相位差的方法很多,有集成电路设计的,也有采用数字信号处理(DSP)实现的,现在普遍采用电子计数式的方法。
2019-02-06 08:38:00
2691 本文主要提出了一种立体声信号相位差电平差测试仪的设计方法。用单片机为控制核心,主要由相位差检测模块、电平差检测模块、频谱分析及处理模块、电源模块、键盘和显示模块组成。
2018-03-23 17:08:00
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针对电网信号基波频率动态变化时相位差校正法测量结果存在较大误差,甚至可能测量失败的问题,提出了一种考虑频率变化率的改进相位差校正法。指出了非同步采样造成的频谱泄漏是相位差校正法测量误差的主要
2018-03-07 11:45:23
1 相位差为180。;而在线路内部故障时,两侧电源均向故障点提供短路电流,所以,两端电流的相位差取决于两侧电动势的相位差,一般不超过100。。电流相位纵联差动保护拥有区别电力系统短路和振荡的优秀性能,只需电流量即可实
2018-02-08 17:24:47
1 关于相位差测量方法的学习
2017-10-23 09:09:16
3 一种基于ARMCortex微控制器的相位差检测方法
2017-09-26 09:46:28
5 基于脉搏波相位差的无创连续血压测量方法_李申龙
2017-03-22 08:57:08
10 一种基于改进DFT算法的相位差测量研究_陈孔阳
2017-03-19 11:46:13
1 相位差精准测量电路的设计
2017-01-22 13:26:53
68 基于Nutall窗的时移综合相位差谐波分析法_刘海升
2017-01-04 16:23:11
0 测量两个周期信号之间的相位差通常需要采用诸如气象、计算和通信等方面的科学技术。示波器提供了执行这种测量的快速简单方法。遗憾的是,示波器的噪声、带宽和时间分辨率会限制其测量的精度。
2016-12-27 15:26:52
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基于STM32的全相位FFT相位差测量系统
2015-11-09 17:51:25
68 在移动通信系统中,经常需要精确测量相位差。详细阐述了AD8302构成的宽频带相位差及频率测量系统。该系统可精确测量从低频到射频范围内0°~360°的相位差(测量误差小于0.5°),-60dBm
2014-06-10 10:32:06
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本文给出了数字化宽带测向系统模型,讨论了数字化相位差测量方法,推导了数字化相位测量的数字化方法误差函数和由通道噪声引起的信号相位误差分布密度函数。
2011-12-16 11:30:02
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本内容讲解了测量电容上电流和电压的相位差,具体包括实验目的,实验原理,实验步骤分析等
2011-11-10 16:56:24
99 介绍了一种用 脉冲抽样 法测量低频相位差的技术。这种技术以可编程逻辑门阵列(FPGA)和单片机为核心,测量的精度达到0.1。和传统的测相法比较,这种测量方法最大的优点是省去了
2011-07-11 16:17:34
57 相位差的准确度直接关系着干涉仪测向的准确性,并影响整个测向系统的测向精度。在介绍干扰仪测向原理的基础上,着重分析了莱斯因子和采样速度对相位差抖动的影响,阐述了测向
2011-05-12 17:10:34
16 相位差的准确度直接关系着干涉仪测向的准确性,并影响整个测向系统的测向精度。在介绍干扰仪测向原理的基础上,着重分析了莱斯因子和采样速度对相位差抖动的影响,阐述了
2010-08-06 22:55:02
10 本文提出了一种基于相位差测量的故障检测算法。该算法利用发送脉冲与反射脉冲对应的相位差计算故障距离,采用贝叶斯频谱估计算法对故障数据进行处理分析,充分利用采集到的数
2010-08-05 17:07:53
11 本文介绍的高精度相位差计由单片机控制模块、放大整形模块部分、数
2010-07-22 16:46:06
50 摘要:介绍了一种主要由8051单片机、MAX7219驱动的LED数码显示电路构成的相位差测量仪。该仪器具有过压保护电路和欠压指示电路,能够进行精确、快速的相位差检测,提高了相位差
2010-05-25 10:01:07
64 摘要:比较了利用电压表和双踪示波器测量相位的差两种不同方法,说明前者具有优越性.并利用微机对数据进行了处理.关键词:数字式电压表 相位差 FORTRAN77
2010-05-25 09:53:13
21 该文研究了基于FFT 的正弦信号参数估计问题,揭示了频率与初相估计间的相互联系,并对相位差分法的估值误差公式进行了推导和仿真验证。两种算法的对比说明相位差分法运算量
2010-03-05 16:37:33
29 本文简要介绍了开放式虚拟仪器开发平台LabVIEW,详细讨论了虚拟相位差计的设计方法,并给出了测试实验结果。
2010-03-02 15:50:05
105 介绍一种用软件测量信号频率和相位差的方法,并提出对周期T和时间差ΔT扩展,进一步提高测量精度的方案。 关键词:频率;相位差;单片机Abstract:According to the princ
2009-09-27 18:07:20
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2信号相位差输出电路图
2009-07-09 11:52:17
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介绍了以单片机为核心,通过倍频电路实现的两同频正弦信号相位差测量的设计,并对该系统的硬、软件作了比较详尽的阐述。 &nb
2009-05-06 20:36:09
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增量型编码器相位差输出电路
2009-04-26 12:04:36
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信号相位差输出电路
2009-04-21 21:14:13
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相位差测量电路
2009-02-10 09:09:46
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90度相位差基准电路
2009-02-09 12:44:19
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90度相位差基准电路
2009-02-09 12:44:18
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什么是正弦交流电的相位,初相角和相位差?
2008-10-04 15:46:53
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