超高频信号相位调制器

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超高频信号相位调制器

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基于正交矢量放大的MRS信号采集模块设计---- 采集模块软件实现
  第六章采集模块实测结果   本章主要对所设计的核磁共振信号包络采集模块进行了测试。首先进行了本底噪声测试和正弦信号测试,然后进行了室内模拟核磁共振信号的测试,提取了模拟信号的关键参数。最后模块与JLMRS找水系统结合,在野外测得大量的实际数据,提取了信号的关键参数,验证所设计的包络采集模块的稳定性与一致性。   6.1室内测试结果   室内测试主要包括本底噪声测试、标准正弦信号测试和模拟核磁共振信号测试。   6.1.1本底噪声测试及结果分析   测试方法:将采集模块的输入端短接,主控软件控制采集2次。   测试时间、地点:2008.11.17,地质宫337   测试仪器:PC机   采集时间:256ms   测试结果:如图6
[电源管理]
基于正交矢量放大的MRS<font color='red'>信号</font>采集模块设计---- 采集模块软件实现
频谱分析仪之信号分析测量基础原理 ---优化本底噪声
对射频工程师来说,在其产品生命周期的各个阶段,都会用到一种基本而又不可或缺的测量工具:频谱分析仪或信号分析仪。仪器的关键指标,比如性能、精度和速度等,可协助研发工程师提升设计质量,并有助于制造工程师提高测试效率和产品质量。本文提供了多种技术方法,旨在帮助您轻松驾驭各种应用场景中的信号分析。重点是在保证速度和效率的前提下,协助您优化测量本底噪声、分辨率带宽、动态范围、灵敏度等属性。 “信号分析仪”通常是指具有以下特征的仪器:采用频谱分析仪架构和全数字中频(IF)区段,以复杂矢量方式处理信号,实现数字调制分析与时间捕获等多域操作。关于频谱分析仪、信号分析仪,以及它们的使用方法,可参阅是德科技应用指南 150: 《频谱分析基础》 。
[测试测量]
频谱分析仪之<font color='red'>信号</font>分析测量基础原理 ---优化本底噪声
数字信号处理器的选择策略
DSP器件按设计要求可以分为两类。第一类,应用领域为廉价的、大规模嵌入式应用系统,如手机、磁盘驱动(DSP用作伺服电机控制)以及便携式数字音频播放器等。在这些应用中价格和集成度是最重要的考虑因素。对于便携式电池供电的设备,功耗也是一个关键的因素。尽管这些应用常常需要开发运行于DSP的客户应用软件和外围支持硬件,但易于开发的要求仍然是次要的因素,因为批量生产可以分摊开发成本,从而降低单位产品的开发成本。 另外一类是需要用复杂算法对大量数据进行处理的应用,例如声纳探测和地震探测等,也需要用DSP器件。该类设备的批量一般较小、算法要求苛刻、产品很大而且很复杂。所以设计工程师在选择处理器时会尽量选择性能最佳、易于开发并支持多处理器
[嵌入式]
智能电磁流量计信号易受干扰问题的解决方案要点
作为一种高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,智能电磁流量计由于具有不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化影响的优异测量性能,因而在生产中得到了广泛的应用。 正常我们日常使用的机器设备,都会有从一开始使用的稳定运转期,自后会进入一个工作状态产生波动时期,需要要人为定期不定期地进行干预与维护,以保持工作状态的稳定。智能电磁流量计也一样,一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,之后需要作规范的保养工作和相应的日常检查。针对于智能电磁流量计易受干扰的问题,作为一家专业的智能 电磁流量计供应商 和服务提供商,润中仪表科技有限公司的技术给出的详细说明如下: 智能电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围
[测试测量]
基于数字信号控制器和DC/DC转换器的MPPT控制介绍
引言   太阳能电池和LED照明是新能源和节能高效技术的典型应用,太阳能LED照明是利用太阳能电池将大自然中的太阳能转换为电能,提供给LED光源。由于LED光源的低电压、节能和长效等特征,太阳能LED照明系统的应用,将实现很高的能源利用效率、工作可靠性和实用价值。现在常见的应用有太阳能LED草坪灯、太阳能LED路灯和太阳能LED照明灯等。   太阳能LED照明系统的组成高效节能的太阳能LED照明数字控制驱动系统包括太阳能电池组、DC/DC转换器及MPPT(最大功率点追踪)充电控制、储存电能的蓄电池组和LED照明PWM控制驱动及LED光源等部分,系统组成如图1所示。 图1 太阳能LED照明系统组
[嵌入式]
基于数字<font color='red'>信号</font>控制器和DC/DC转换器的MPPT控制介绍
基于MCU的音频信号分析仪的解决方案
1 系统方案论证与比较 1.1 摘要:本音频信号分析仪由32位MCU为主控制器,通过AD转换,对音频信号进行采样,把连续信号离散化,然后通过FFT快速傅氏变换运算,在时域和频域对音频信号各个频率分量以及功率等指标进行分析和处理,然后通过高分辨率的LCD对信号的频谱进行显示。该系统能够精确测量的音频信号频率范围为20Hz-10KHz,其幅度范围为5mVpp-5Vpp,分辨力分为20Hz和100Hz两档。测量功率精确度高达1%,并且能够准确的测量周期信号的周期,是理想的音频信号分析仪的解决方案。 音频信号分析仪 1.2 采样方法比较与选择 方案一、用DDS芯片配合FIFO对信号进行采集,通过DDS集成芯片产生一个频率稳定度和精度相
[测试测量]
基于MCU的音频<font color='red'>信号</font>分析仪的解决方案
基于ARM和Ethernet的现场实时信号采集分析系统
随着计算机技术、网络技术和大规模集成电路的高速发展,动态信号分析系统也出现向着网络化的方向发展的趋势。Ethernet已经成为LAN中的主导协议,随着Ethernet技术日益成熟,在现场信号采集与分析系统、测试测量以及工业I/O设备中,Ethernet技术已经或者将要发挥其巨大的作用。传统的实时信号分析系统数据通讯接口一般采用串行口、并行口、PCI总线或USB的方式。与其相比,Ethernet的优势在于性能价格比高、远距离数据传输和分布式运行等特点,而且可以将网络技术应用到信号分析系统领域。在基于以太网的信号分析系统中,由于数据的传送可以通过TCP/IP协议进行,其所具有的网络功能并不要求作为上位机的PC机与下位机(数据采集分析
[单片机]
基于ARM和Ethernet的现场实时<font color='red'>信号</font>采集分析系统
基于TMS320C6201的多通道信号处理平台
    摘要: 在VOIP和ModemPool等许多新的应用发展的今天,多通道处理技术越来越受到重视,它不仅表现在算法研究上,而且也表现在系统实现上。结合在Smart Gateway方面的工作,提出了一个基于TMS320C6201的多通道信号处理平台的结构,并详细阐述了软硬件的组成。     关键词: 多通道信号处理  TMS320C6201  处理平台     随着因特网的发展,产生了Voice Over IP、Fax OverIP和Modem Pool等许多新的应用,它们都强调多通道的数据处理。传统意义上的多通道处理是将多路的单通道处理并行安排。现在的DSP芯
[应用]
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