一個(gè)PWM波在通過(guò)E類放大電路后,幅值下降。而且TP2處電壓很小,什么原因呢
2024-03-22 06:10:57
如何對(duì)PWM波進(jìn)行任意的移相
2024-03-21 07:46:43
其他中斷都屏蔽了 只留下TIM1發(fā)PWM波,但是波形有個(gè)周期性的缺口,沒(méi)找到啥原因,有大佬有碰到類似的情況嗎?
2024-03-20 07:57:55
,頻率為fc的整數(shù)倍(主要是fc、2fc及3f)。選取適當(dāng)?shù)慕刂诡l率,就可以將輸出PWM波形中的大部分諧波濾除,是的U0近似為正弦波。圖2為在平臺(tái)下的仿真波形。
2正弦波濾波器參數(shù)設(shè)計(jì)
正弦波濾波器的電抗
2024-03-09 15:55:59
實(shí)驗(yàn)名稱:功率放大器在彎曲波聲學(xué)透鏡聚焦實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:測(cè)試彎曲波經(jīng)相鄰的聲學(xué)透鏡反射之后,是否可以到達(dá)聚焦位置,實(shí)現(xiàn)能量收集的目的。
研究方向:聲子晶體中的彈性波傳播機(jī)理研究
2024-03-08 18:05:48
由于在低速下用FOC正弦波啟動(dòng)帶載的電機(jī),低速下發(fā)抖,一直在嘗試用方波啟動(dòng),但在切換的時(shí)候均有異響,萬(wàn)不得以的情況下發(fā)此貼,希望解決過(guò)的同志給后進(jìn)晚輩稍微題點(diǎn)下,不勝感激!
2024-03-08 07:53:53
無(wú)線通信中如何排查電磁波干擾?
2024-03-07 07:18:59
6-8周 品牌:SOUTHWEST’產(chǎn)品詳情介紹SSBP推入式觸點(diǎn)設(shè)計(jì)用于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的多觸點(diǎn)連接器,或者可以排列在自定義的信封中以實(shí)現(xiàn)最大的靈活性。銷/插
2024-03-03 13:14:10
發(fā)展最早,也是發(fā)展最成熟,市場(chǎng)應(yīng)用最廣的產(chǎn)品。比如,公交卡、食堂餐卡、銀行卡、賓館門禁卡、二代身份證等,這個(gè)在我們的日常生活中隨處可見(jiàn),屬于近距離接觸式識(shí)別類。
有源RFID:
最近幾年慢慢發(fā)展起來(lái)
2024-02-28 11:31:49
火遍三界的「磁吸燈」,從國(guó)外頂尖的空間設(shè)計(jì),到中產(chǎn)家庭最愛(ài)的照明方式,再到抖音快手上的魔性視頻,磁吸燈簡(jiǎn)直是實(shí)力種草機(jī)。但是市面上磁吸燈上的磁鐵通常使用磁性較強(qiáng)的磁鐵,如釹鐵硼,其會(huì)產(chǎn)生
2024-02-28 09:31:55
請(qǐng)問(wèn)PWM波輸出方式中的邊沿對(duì)齊與中心對(duì)齊有什么區(qū)別呢?對(duì)于PMSM FOC應(yīng)該使用那種對(duì)齊方式呢?為什么呢?
2024-02-05 06:06:28
AWA-0219 有源天線創(chuàng)新者套件產(chǎn)品概述雙極化 64 元件毫米波至中頻有源天線創(chuàng)新者套件AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中頻雙極化天線設(shè)計(jì),適用于毫米波 5G 無(wú)線電。該套件旨在
2024-01-02 15:18:30
ADXL354BEZ在測(cè)量振動(dòng)時(shí)為什么不是平穩(wěn)的正弦波而是出現(xiàn)了包絡(luò)。
2023-12-27 07:04:17
ADXL357在靜止不動(dòng)的平面上,z軸方向上的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)有規(guī)律的正弦波,而x和y軸的數(shù)據(jù)無(wú)此異常
2023-12-27 06:54:21
您好!請(qǐng)問(wèn)ADE7953芯片輸出的脈沖波為什么形式?可否將7953與諸如SG3525等芯片組合,進(jìn)而根據(jù)直流功率的不同,控制輸出不同PWM波?
2023-12-26 08:08:19
這個(gè)芯片可以處理標(biāo)準(zhǔn)的正弦波余弦波輸入信號(hào)嗎
如果可以的話EXC是不是可以不用管
2023-12-15 07:59:16
利用DAC的Vref輸入調(diào)制波(1-200Hz)調(diào)幅數(shù)字接口的1-10kHz正弦波是否可行?選型注意事項(xiàng)?
2023-12-12 07:55:19
您好,外部晶振50M輸入AD9914后,通過(guò)內(nèi)部倍頻作為內(nèi)部時(shí)鐘,用的串行編程想輸出的正弦波。最后輸出的正弦波為什么感覺(jué)有調(diào)制?我是利用單頻模式,選擇了profile0。
2023-12-11 08:09:45
我想問(wèn)一下,AD9164開(kāi)發(fā)板輸出線性調(diào)頻連續(xù)波最高多少GHZ最低多少GHz,能輸出5-7.5G的線性連續(xù)波嗎?坐等回復(fù)
2023-12-11 06:47:26
我想用AD9837輸出鋸齒波,按照datasheet所描述,不輸出正弦波,輸出正弦波的相位,按理說(shuō)正弦波相位是一個(gè)累加然后到0,再累加,這樣輸出的是鋸齒波,但為什么文檔描述輸出的是對(duì)稱的三角波,周期是0-2*PI。我想用AD9837輸出鋸齒波,可以嗎?如果可以,怎么設(shè)置。謝謝!
2023-12-01 07:34:02
AD603級(jí)聯(lián)構(gòu)成的AGC電路中,半波檢測(cè)電路對(duì)小信號(hào)不敏感,需要怎么調(diào)整?幅值在10mv-100mv的正弦信號(hào)。參考芯片手冊(cè)上的電路。
2023-11-17 08:10:16
ADXL354BEZ在測(cè)量振動(dòng)時(shí)為什么不是平穩(wěn)的正弦波而是出現(xiàn)了包絡(luò)。
2023-11-13 14:24:42
為什么SPWM波經(jīng)過(guò)濾波可以得到正弦波?能不能通俗一點(diǎn)講?
2023-11-03 06:03:54
如何使用標(biāo)準(zhǔn)51定時(shí)器產(chǎn)生pwm波
2023-10-30 07:03:52
主定時(shí)器TMR3 輸出到次定時(shí)器 TMR4 的觸發(fā)信號(hào)選擇為更新 OVERFLOW。這樣,在每次 TMR3 的更新事件,TMR4 計(jì)數(shù)一次,達(dá)到輸出指定個(gè)數(shù)正交 PWM 波的效果。如果用戶僅需要輸出連續(xù)不斷的 PWM 波,僅配置本示例代碼的 TMR3 部分即可。
2023-10-27 06:31:37
怎么設(shè)置stm32輸出一個(gè)三角波呢
2023-10-23 06:58:00
用PWM波還原正弦波,載波頻率與調(diào)制信號(hào)的頻率之比最少是多少可以還原呀?
2023-10-18 07:27:24
STM32F4 休眠的時(shí)候可以產(chǎn)生PWM波嗎
2023-10-17 08:11:49
c51單片機(jī)怎么實(shí)現(xiàn)pwm波
2023-10-17 07:53:37
可以用PWM模擬正弦波輸出嗎
2023-10-13 07:11:10
紙和紙板吸液高度測(cè)試儀 紙張的吸水率取決于纖維的性質(zhì)、漿料的打漿度和紙張的結(jié)構(gòu)。例如:棉纖維、闊葉木化學(xué)漿及唐木漿等有良好的吸收性;隨著打漿度的提高,吸收性下降;增加壓榨壓力和壓光機(jī)壓力會(huì)
2023-10-12 16:38:45
直流無(wú)刷電機(jī)的正弦波控制即通過(guò)對(duì)電機(jī)繞組施加一定的電壓,使電機(jī)繞組中產(chǎn)生正弦電流,通過(guò)控制正弦電流的幅值及相位達(dá)到控制電機(jī)轉(zhuǎn)矩的目的。與傳統(tǒng)的方波控制相比,電機(jī)相電流為正弦,且連續(xù)變化,無(wú)換相電流
2023-09-28 06:46:30
擴(kuò)展到整個(gè)電學(xué)之中,包括強(qiáng)電(以電能應(yīng) 用為主)與弱電(以信號(hào)檢測(cè)與處理為主)兩個(gè)大的領(lǐng)域。再進(jìn)一步,如果去掉阻抗的概念單就匹配而言,則其覆蓋的范圍將更為廣闊,比如:在RFID技術(shù)應(yīng)用 中,技術(shù)與需求
2023-09-25 06:12:00
吸嘴袋瓶蓋扭矩測(cè)試儀 瓶蓋扭矩儀是一款在食品包裝領(lǐng)域中發(fā)揮著至關(guān)重要作用的專業(yè)儀器。它通過(guò)測(cè)量瓶蓋扭矩,確保瓶蓋的緊固度和密封性,為食品包裝的安全性提供重要保障。瓶蓋扭矩儀主要通過(guò)對(duì)瓶蓋
2023-09-22 17:07:28
單片機(jī)制作的高頻正弦波逆變器方案
2023-09-21 07:13:30
項(xiàng)目需要產(chǎn)生100mv雙極性正弦波,STM32的DAC只能輸出正電壓?jiǎn)螛O性,有沒(méi)有不使用雙電源運(yùn)放的方案?
2023-09-19 17:53:48
,如晶振和 DDR 等元件的工作頻率都是固定的。第二步:濾波一般分為電容濾波、RC 濾波和 LC 濾波等;
第三步:吸收電磁波方法有電路串聯(lián)磁珠法、繞穿磁環(huán)法和貼吸波材料法。使用吸收電磁波方法時(shí)要
2023-09-06 11:09:35
高速風(fēng)筒方案(MDRFD0): 12萬(wàn)高轉(zhuǎn)速干發(fā), 弦波降噪
[url=https://www.bilibili.com/video/BV11p4y1K7Jm/][/url]
笙泉在2023
2023-08-31 17:10:27
STM32G474使用HRTIME來(lái)做DAC鋸齒波生成的鋸齒波增量和步進(jìn)頻率是否存在限制關(guān)系?
DAC配置如下
HRTIME配置如下
2023-08-07 06:27:00
一、產(chǎn)品應(yīng)用電纜振蕩波局放測(cè)試系統(tǒng)是集成式局部放電定位系統(tǒng),主要用于中壓電纜的局放診斷。系統(tǒng)測(cè)試頻率為20Hz到幾百赫茲的阻尼交流電壓(DAC)。系統(tǒng)在測(cè)試過(guò)程中產(chǎn)生的阻尼交流電壓峰值
2023-07-24 09:39:11
好軌道后,可以自由選擇光源的樣式:筒燈、射燈、格柵燈、泛光條、吊線燈等等,各種燈具及不同色溫光源的組合性選擇,適用于多種不同的場(chǎng)景需求,因?yàn)檐壍莱叽绾痛盆F影響,在磁吸燈產(chǎn)品設(shè)計(jì)選擇芯片方案時(shí)首先需要
2023-06-13 18:00:59
產(chǎn)品概述: 毫米波雷達(dá)是一種用于測(cè)量距離、速度和位置的高頻無(wú)源
2023-06-09 15:52:34
使用一款MCU芯片的內(nèi)部ADC功能對(duì)正弦波采樣,這個(gè)輸入正弦波是選擇交流還是直流?ADC應(yīng)該是選擇單次轉(zhuǎn)換還是連續(xù)轉(zhuǎn)換模式?目前對(duì)設(shè)置了一定頻率與幅度的正弦波輸入,但通過(guò)串口只會(huì)輸出這個(gè)正弦波的均值,應(yīng)該怎么能采集到一個(gè)完整的正弦波
2023-05-24 17:15:02
在音頻信號(hào)傳輸當(dāng)中,什么是載波?什么是調(diào)制波?
2023-05-16 17:30:32
半橋驅(qū)動(dòng)電路通過(guò) SPWM 已經(jīng)能生成正弦波了,請(qǐng)問(wèn)一下各位大神,能不能修改程序生成半波啊
2023-05-09 13:21:57
了解毫米波“移相”--之三
“移相”的實(shí)現(xiàn)
由于各信號(hào)的“相位”與信號(hào)的發(fā)射方向、疊加強(qiáng)度直接相關(guān),所以“移相”功能是相控陣系統(tǒng)中非常重要的功能模塊。在現(xiàn)代相控陣系統(tǒng)中,移相功能通常由移相器電路實(shí)現(xiàn)
2023-05-08 10:54:25
雷達(dá)技術(shù)中得到了廣泛應(yīng)用和迅速發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)后,隨著民用電磁波頻率的不斷提高,相控陣技術(shù)在民用技術(shù)中也開(kāi)始嶄露頭角。
在相控陣技術(shù)中,有兩個(gè)重要的技術(shù)概念,分別是“相控”和“陣”。以下分別就這兩個(gè)
2023-05-06 15:10:13
,定義到不同的應(yīng)用中。
毫米波一般是指電磁波頻率近似在30GHz到300GHz頻段范圍內(nèi)的電磁波,由于此頻段電磁波在真空中的波長(zhǎng)大約在10mm~1mm之間,波長(zhǎng)處于“毫米”量級(jí),所以這個(gè)頻段的電磁波
2023-05-05 11:22:19
multisim文氏電橋正弦波振蕩電路為什么仿真不出正弦波?還有那個(gè)滑動(dòng)變阻器接進(jìn)去有什么用嗎?或者這個(gè),就是完全一條直線啊啊啊。。。
2023-05-05 11:18:40
庭和寫字樓的網(wǎng)絡(luò)部署中,5G毫米波可作為中低頻基站的回傳,或者通過(guò)CPE提供寬帶服務(wù),實(shí)現(xiàn)對(duì)高清視頻、AR/VR等業(yè)務(wù)的良好支持。而在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,相關(guān)測(cè)試表明,即使在復(fù)雜的工業(yè)環(huán)境中,5G毫米波技術(shù)加上
2023-05-05 10:49:47
射頻系統(tǒng)目前在生活中的應(yīng)用很多,在未來(lái)也有很好的發(fā)展?jié)摿?。隨著世界標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)著手定義下一代無(wú)線網(wǎng)絡(luò),5G的愿景正在迫使研究人員改變他們的思考方式。5G中射頻模塊的的主要作用是什么?這個(gè)問(wèn)題在5G
2023-05-05 09:52:51
傳輸線損耗和相位變化等電路效應(yīng),因此在5G微波和毫米波功率放大器中,對(duì)于波長(zhǎng)較短、頻率較高的電路指定的任何電路材料,銅表面粗糙度應(yīng)盡可能小。
例如,Rogers提供了兩種不同頻率范圍所需的厚度和其他特性
2023-04-28 11:44:44
老師讓我把正弦波全波整流輸出來(lái)驅(qū)動(dòng)led,但是我在網(wǎng)上買的信號(hào)發(fā)生器只能輸出正弦波,我想問(wèn)有沒(méi)有焊好的全橋整流電路這種模塊,整流之后的電流按理說(shuō)是直流,想問(wèn)一下這個(gè)電流能調(diào)嗎?半路出家,老師突然搞了這個(gè)方向,完全不懂啊,嗚嗚嗚,救命。
2023-04-25 16:11:12
正弦波振蕩和自激振蕩有本質(zhì)區(qū)別嗎?為什么正弦波振蕩一定是正弦波,比如RC正弦波振蕩電路為什么只能產(chǎn)生正弦波而沒(méi)有別的波形?
2023-04-24 15:48:17
電容為什么能過(guò)濾波?多大的電容濾掉怎樣的波呢?
2023-04-20 17:28:44
(30~70m),主要應(yīng)用于汽車前方和兩側(cè)。毫米波雷達(dá)主要包括雷達(dá)射頻前端、信號(hào)處理系統(tǒng)、后端算法三部分。在現(xiàn)有的產(chǎn)品中,雷達(dá)后端算法的專利授權(quán)費(fèi)用約占成本的50%,射頻前端約占成本的40%,信號(hào)
2023-04-18 11:42:23
同等功率下,調(diào)頻波傳播的距離不是大于調(diào)幅波嗎?為什么頻率越高距離越短?但是在測(cè)試的時(shí)候,調(diào)幅波需要很大的功率才能發(fā)射很遠(yuǎn)
2023-04-12 11:14:55
全波整流電路中給電阻并聯(lián)一個(gè)電容,只是起到濾波的作用嗎?電容的值怎么計(jì)算才能使變直流的時(shí)候不至于電壓突然變大把電容擊穿?
2023-04-06 17:37:06
在方波三角波發(fā)生器中,三角波的輸出幅度是否可以超過(guò)方波的幅度?
2023-03-31 11:50:48
多功能工作棒FW6600帶吸磁力的LED檢修燈一燈多用,具有聚光、泛光等照明檔位,可采用磁力吸附、手持、吊掛、肩背等多種使用方式,廣泛適用于遠(yuǎn)距離照射、近距離泛光照明
2023-03-30 15:23:39
KSL5281磁吸式充電_手提檢修燈輕便式裝卸燈適用于鐵路、電業(yè)、油田、冶金、石化、企業(yè)夜間野外作業(yè)、貨場(chǎng)裝卸、巡邏檢修、事故搶修及二類易燃易爆
2023-03-30 12:16:57
磁吸防爆探照燈_RJW7106A多功能防爆手提燈適用于消防等其他行業(yè)夜間搜索強(qiáng)光照明或作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工作照明,且可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)警示,提升攜帶人員及工作人員
2023-03-30 11:37:38
RFID SMT MODULE R/W
2023-03-29 19:50:37
DLP-RFID-LP8C
2023-03-28 13:50:40
在滯回比較器中,如果輸入正弦波的頻率一直升高,則輸出會(huì)是什么樣?
2023-03-24 15:37:27
請(qǐng)問(wèn)一下將正弦波變矩形波能在單片機(jī)中處理嗎?
2023-03-24 15:30:26
高溫、高濕性能和阻燃性能;了解其長(zhǎng)期使用是否易變形以及各種吸波材料在不同頻帶內(nèi)的吸波性能,了解它們在暗室中的鋪設(shè)方式和鋪設(shè)位置及作用。電源線和信號(hào)線濾波器。考慮好暗室將來(lái)要使用的電源類型和它們的最大功
2023-03-24 10:06:30
超聲片/超聲換能器/壓電陶瓷片驅(qū)動(dòng)波形必須用正弦波才有良好的效果,比如電聲轉(zhuǎn)換效率、波形失真度、功率衰減等;很多負(fù)載必須正弦波才能驅(qū)動(dòng),用方波、三角波、鋸齒波都驅(qū)動(dòng)不起來(lái)。這是為什么?
2023-03-23 18:30:32
phason的首次已知演示, 40多年前的預(yù)測(cè)。他們的論文“在電荷密度波絕緣體中觀察一個(gè)巨大的phason”,這些結(jié)果最近發(fā)表在Nature Materials上。物質(zhì)凝聚相的集體激發(fā)通常在發(fā)展各種材料
2023-03-23 11:36:45
評(píng)論
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