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相位仪

  • 将LR立体声信号经频谱分析、整形及占空比检测电路进行处理,采用过零鉴相法,通过测矩形波占空比,实现相位差的测试。将LR信号用AD736专用芯片实现AC/DC转换,通过单片机编程,得到LR电平差。 在立体声播音或放音时,如果左右声道信号存在相位差和电平差,对播音或放音质量将会产生一定影响,出现声像漂移、音量减小、噪音增大和失真等故障现象。左右声道相位差电平差越大,音质也越差,...

  • 无线通信产业正在通过增加调制复杂度和调制带宽向着更高的射频(RF)频率和数据率的方向发展。这些宽带无线系统必须要有可靠的测量技术作为支持。 关键指标 误差矢量幅度(EVM)是一种严格的规范,经常用于描述传输信号的调制质量。EVM测量的是理想的参考波形与被测波形之间的差别。如果接收机的EVM很差,它能够正确恢复传输信号的能力就会下降,这会增加蜂窝边缘的误码率(BER),导致覆...

  •   相位检测仪怎么使用   相位检测仪常用的测量相位差的方法有直接测量法、相位差电压转换法、相位差时间转换法以及零示法等。   数字式相位测量仪方法是将输入的两路信号经过某种处理将其变成方波,再通过比较这2路方波计算出相位差脉宽,最后通过用高频脉冲填充相位差,这个过程就实现了相位差的测量。   将两列同频正弦信号经过各自的脉冲形成电路后,得到正弦波从负到正的过零跳变窄脉冲,...

  • Microchip的53100A相位噪声分析仪是一种非常高质量和高性能的工具(图1),可以测量射频源的幅度,相位和频率稳定性。它的测量范围很宽,介于1 MHz和200 MHz之间。分析仪可以在飞秒到几天的时间范围内绘制出被测设备的准确图片。它可以单独使用,也可以合并到ATE系统中并安装在机架平台上。得益于改进的设计和创新的电路改进,与以前的技术相比,53100A在可靠性和性能方...

  • Microchip 的 53100A 相位噪声分析仪是一款非常高质量和高性能的工具(图 1),用于测量射频源的幅度、相位和频率稳定性。它的测量范围很宽,介于 1 MHz 和 200 MHz 之间。分析仪可以在从飞秒到几天的时间范围内准确地绘制出被测设备的图像。它可以独立使用,也可以集成到 ATE 系统中并安装在机架平台上。得益于改进的设计和创新的电路进步,与以前的技术相比,53...

  • 一、相位噪声 虽然我们看不到频谱分析仪本振系统的实际频率抖动,但仍能观察到本振频率或相位不稳定性的明显表征,这就是相位噪声 (有时也叫噪声边带)。没有一种振荡器是绝对稳定的,它们都在某种程度上受到随机噪声的频率或相位调制的影响。如前所述,本振的任何不稳定性都会传递给由本振和输入信号所形成的混频分量,因此本振相位噪声的调制边带会出现在幅度远大于系统底噪的那些频谱分量周围 (图 1...

  • 为何RBW滤波器的矩形系数定义会以60dB为界?如果矩形系数代表了频谱分析仪分辨不等幅正弦信号的能力,那如何约束高于底噪而低于60dB的不等幅信号的测量能力?这就要涉及到频谱分析仪本地振荡器的稳定程度,因为本振本身的不稳定,其相位噪声可能将靠近载波频率附近60dB以下的信号全部淹没,这时矩形系数已经没有测量意义了。 频谱分析仪的LO都是由参考源(通常是晶体振荡器,XO)倍频而来...

  • 矢量网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备。它既能测量单端口网络或两端口网络的各种参数幅值,又能测相位,矢量网络分析仪能用史密斯圆图显示测试数据。 矢量网络分析仪的原理与使用力直接取决于系统的动态范围指标。 是德科技E5061B矢量网络分析仪 相位波动参数的测试是利用矢量网络分析仪的电子延迟(Electrical Delay)功能来实现的。 直接观察插入相移通常不是很有用...

  • 频谱分析仪是一种通用测试工具,它能够对宽广的频率范围内的大动态范围信号进行显示。然而,通过在其中包括相位噪声测试仪的装置,马里兰州哥伦比亚市Rohde &Schwarz公司的FSUP Signal Source Analyzer信号源分析仪超越了传统的频谱分析仪的功能。现提供的各种型号工作于10 MHz~8.0GHz,10 MHz~26.5GHz,或10 MHz~50GHz,它...

  • 为什么不能仅仅使用频谱分析仪行业在成像雷达,移动通信,卫星通信,天气监测等应用中,对频谱纯信号的需求不断增长。这需要对信号生成设备进行快速,准确和可再现的表征。需要专用的相位噪声和幅度噪声测量系统,其测量本底噪声通常优于-180 dBc / Hz。 为什么不能仅仅使用频谱分析仪行业在成像雷达,移动通信,卫星通信,天气监测等应用中,对频谱纯信号的需求不断增长。这需要对信号生成...

  • 矢量网络分析仪器是一种电磁波能量的测试设备。它既能测量单端口网络或两端口网络的各种参数幅值,又能测相位,矢量网络分析仪能用史密斯圆图显示测试数据。 矢量网络分析仪器 一种电磁波能量的测试设备。 矢量网络分析仪的原理与使用力直接取决于系统的动态范围指标。 相位波动参数的测试是利用矢量网络分析仪的电子延迟(Electrical Delay)功能来实现的。 直接观察插...

  • 根据电延迟,可通过以下公式计算等效相位延迟: θ°= Ftest * Delay * 360 其中: θ° = 等效相位 Ftest = 频率(Hz) Delay = 延迟(秒) 360 = 弧度到度数的转换系数 例如: 起始频率:1.0 GHz;终止频率:2.0 GHz;点数:201 通过是德电子校准件(ECal)进行完整的双端口校准 单通道,双迹线,两个窗口,每...

  • 在使用信号源/矢量信号分析仪时,必须有两个基带信道输入。把 I 或 Q 信号连接到信道 1 上,把另一个信号连接到信道 2 上。确保信号源处于矢量模式下,或已经打开89600的 (非标量)应用程序。 在89600上,选择:Input Channels 2 channels. 设置4个网格(: Display 4 grids stack; 89600: Display...

  • 在现代电子电路中,很多方面对电路中信号的相位有较严格的要求,为此相位的测量就成为比较普遍的问题,这种用数字万用表测量相位的附加器,其特点是,测量精度高,结构简单,测量范围0-180度,0-360度两档可调。...

  • Microchip Technology Inc. (美国微芯科技公司)今天发布新一代相位噪声分析仪,产品型号为53100A。这款相位噪声测试仪可帮助科研人员和制造工程师更精确地测量频率信号,包括由原子钟产生的信号,以及由其他高频参考模块和子系统产生的信号。 新推出的53100A型相位噪声分析仪专为工程师和科研人员研制。他们的工作依赖于于对来自5G网络、数据中心、商用...

  • 在工业领域中经常要用到低频数字式相位仪来精确测量两信号之问的相位差,比如在电力系统、频率特性的研究、激光测距等领域均有广泛的应用,相位检测的精度直接决定系统的整体性能。这就要求测量仪逐渐向智能化和测试自动化方向发展,本设计采用MCU和FPGA相结合的系统方案,以AVR单片机ATmega128和Altera公司的Cyclone系列EP1C3T100为核心,充分发挥各自的优势,如A...

  • 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。 将LR立体声信号经频谱分析、整形及占空比检测电路进行处理,采用过零鉴相法,通过测矩形波占空比,实现相位差的测试。将LR信号用AD736专用芯片实现AC/DC转换,通过单片机编程,得到LR电平差。 在立体声...

  • ●相位噪声 没有一种振荡器是绝对稳定的。虽然我们看不到频谱分析仪本振系统的实际频率抖动,但仍能观察到本振频率或相位不稳定性的明显表征,这就是相位噪声(有时也叫噪声边带)。 它们都在某种程度上受到随机噪声的频率或相位调制的影响。本振的任何不稳定性都会传递给由本振和输入信号所形成的混频分量,因此本振相位噪声的调制边带会出现在幅度远大于系统宽带底噪的那些频谱分量周围。 浅析频...

  • D86型干点分析仪是一种先进的在线连续测量油品干点的分析仪器,可连续测量从5%~97%回收点的石油产品沸点温度,温度测量范围为0~400℃,其获取的结果与GB/T6536-1997方法所得结果相关。 1 干点分析仪工作原理 干点分析仪工作原理框图如图1所示。当需要分析的油品样品以恒定的流量(25 ml/min)经过流量计、压力表、输入计量泵进入分析仪的关键部件 蒸发器组件(...

  • 相位噪声从频域描述了信号频率的稳定度,是描述信号质量的重要指标。对于多普勒雷达系统、无线电通信、空间信号传输等应用有着重要的影响。对信号进行相位噪声指标测量是现在工作中经常遇到的事情,本文首先从信号相位噪声的定义入手,重点介绍使用信号分析仪进行相位噪声测量的方法及注意事项。 1、相位噪声是什么? 在频域内,一个理想正弦波信号的表现是一个单谱线;实际信号除了主信号之外还包括一些离...

  • 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:41 编辑 如题 低频数字相位...

    作者:ivonne1214回复:0

  • 请问高手在涡流探伤相位是那两个相位进行比较啊 谢谢 涡流探伤相位问题 没人管啊 悲惨啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 真没人管啊 悲惨啊:\'( :\'( :\'( :\'( 看来是真没人懂啊 你应该问的是专家...

    作者:shamoxue回复:4

  • 楼主,求科普下,三维扫描中的,相位,位移,正弦光,渐变色的条纹,是什么意思,具体做什么用的啊,百度两天了还是一头雾水。 贴标点,双目测量,这个可以理解。...

    作者:北方的落叶回复:2

  • 我的系统要实现两个互为90度相位差的PWM输出,考虑来去,决定用板子IC内的12-bit Interval Timer 来实现, Interval Timer时钟选用外部低速时钟,设定比较值为32,使能中断...

    作者:shower.xu回复:0

  • 四川托普科技公司实习画的八相位交通灯控制原理图,望高手再指点。 八相位交通灯控制原理图...

    作者:枫亭幽竹回复:0

  • 用脉冲法和相位法设计一小型激光测距,利用ADUC7026,AD8605,AD8606等主要芯片来做,请将设计原理告诉一下,最好有设计电路图,谢谢了 !!...

    作者:sding回复:9

  • 罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)公司最新发布该公司第一款专门设计用于测量 相位噪声 和产生RF信号源的仪器,R&S FSUP。...

    作者:JasonYoo回复:0

  • 再者就是频谱测试的时候,经常要切换各种选件,比如测试EVM,切换选件并配置花费的时间就达到了2s以上。...

    作者:eric_wang回复:0

  • 从测量结果来看,与我手头上的相位式测距(优利德LM50A)相比,即使是在最慢频率下的测量,53L4A3精度的重复性还是不如毫米级的相位激光测距,但53L4A3的优势是速度可以比较快,体积很小,易于集成...

    作者:镜花水月000回复:1

  • 具体来说,这些原理包括: 信号调制与解调 : 发送端将信息通过调制技术(如幅度调制、频率调制、相位调制等)加载到电磁波上,然后发送出去。...

    作者:维立信测试仪器回复:1

  • 陆地移动无线电调制分析是一种专用于陆地移动无线电(LMR)系统的高性能测试设备,其技术原理和应用场景如下: 技术原理 陆地移动无线电调制分析通常基于先进的手持式平台构建,结合了高性能的接收器...

    作者:维立信测试仪器回复:0

  • 因此,复杂的交流波形可以被高精度、低相位差的测量电流钳测得。...

    作者:JackIeLc回复:1

  • 充分利用双核32位Arm Cortex -M0+处理器,通过U-blox Nina W102模块实现蓝牙和WiFi连接,集速度计、陀螺、RGB LED和麦克风于一体,是物联网应用的不错选择。...

    作者:EEWORLD社区回复:0

  • 此外,示波器还可以观察各种不同电信号幅度随时间变化的波形曲线,并在这个基础上应用于测量电压、时间、频率、相位差和调幅度等电参数。...

    作者:维立信测试仪器回复:0

  • 电磁学基础 电磁感应原理 法拉第电磁感应定律 楞次定律 磁场的基本性质与计算 电路理论 直流电路与交流电路的基本分析方法 基尔霍夫定律与欧姆定律的应用 交流电路中的阻抗、相位角与功率因数...

    作者:okhxyyo回复:17

  • SPWM 是通过在电机定子中通入相位互差120 的正弦波,从而在空间上产生一个旋转磁动势带动转子旋转。...

    作者:smls_小森回复:14

  • 进行模块整体功率的测试,对激光频谱进行测试验证,对测距传感器的温度进行红外测温,对激光功率进行测量 3.测试在不同目标的测距能力,初步计划目标是纸壳、玻璃、瓷砖、显示器、金属块 4.对传感器的测距精度进行测试,与相位式测距进行简单比较...

    作者:EEWORLD社区回复:4

  • 光泽度是一种用于测量物体表面光泽度的专业仪器,其技术原理和应用场景分别如下: 一、技术原理 光泽度的测量原理主要基于光的反射和折射现象。...

    作者:维立信测试仪器回复:0

  • m.start() 大佬们帮我看看我这MicroPython代码有什么问题 安全芯片 SPI 工作方式采用 MODE 3,时钟极性(CPOL=1),串行同步时钟的空闲状态为高电平,时钟相位...

    作者:极限零回复:17

  • 当到达稳定状态时,两个频率差为零,成为相位锁定。环路滤波器是具有一定增益的低通滤波器,可以滤掉鉴相频率及其谐波,以得到调谐振荡器输出频率的最佳相位噪声。...

    作者:维立信测试仪器回复:2

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