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標(biāo)簽 > 噪聲
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如何使一個(gè)產(chǎn)品同時(shí)提供低噪聲和低功耗?
當(dāng)傳感器未在使用時(shí),如果應(yīng)用對(duì)傳感器周期供電以節(jié)省電能,噪聲與功耗的關(guān)系會(huì)大不相同。
在電力系統(tǒng)中諧波對(duì)電能計(jì)量會(huì)造成什么影響
電能是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支撐,推動(dòng)了我國(guó)工農(nóng)業(yè)的飛速發(fā)展。為保證提供足夠的電力,現(xiàn)代電網(wǎng)中接入了許多非線性的大容量電力設(shè)備,這些設(shè)備的應(yīng)用會(huì)在電網(wǎng)中產(chǎn)生電流...
2019-04-08 標(biāo)簽:噪聲電壓電力系統(tǒng) 1.0萬(wàn) 0
OTDR的技術(shù)參數(shù)及在光纖檢測(cè)中的測(cè)試方法與應(yīng)用
光纜作為當(dāng)前通信網(wǎng)絡(luò)主干的主要載體,有著傳輸距離遠(yuǎn)、容量大、質(zhì)量高等優(yōu)點(diǎn)。隨著光通訊設(shè)備生產(chǎn)成本的逐年降低,基于光纖的以太網(wǎng)技術(shù)正在向通信網(wǎng)絡(luò)傳統(tǒng)的"最...
2018-11-12 標(biāo)簽:以太網(wǎng)噪聲通信網(wǎng)絡(luò) 1.7萬(wàn) 0
在FPGA中實(shí)現(xiàn)了氣象雜波圖的設(shè)計(jì)與解決了邊緣問(wèn)題
無(wú)論什么體制的雷達(dá)都會(huì)受到其工作環(huán)境中的噪聲和雜波的干擾,從噪聲和雜波中發(fā)現(xiàn)目標(biāo)是雷達(dá)信號(hào)處理的基本任務(wù)。在碧空如洗的天空,空中目標(biāo)檢測(cè)是最容易的,隨著...
基于ANSYS Workbench平臺(tái)的變壓器噪聲仿真及解決方案研究
隨著市場(chǎng)需求嚴(yán)苛程度不斷提高,變壓器容量增大,其運(yùn)行穩(wěn)定性成為了用戶關(guān)注度極高的問(wèn)題。變壓器性能包括散熱、噪聲、振動(dòng)、抗短路能力等眾多因素,變壓器作為電...
空間分集技術(shù)在無(wú)線電視傳輸領(lǐng)域的應(yīng)用
隨著有線電視技術(shù)的進(jìn)步和普及,無(wú)線電視傳播固有的缺點(diǎn)使得該技術(shù)研究處于停頓狀態(tài)。由于無(wú)線電視接收終端相對(duì)固定的特點(diǎn),其研究的難度遠(yuǎn)比移動(dòng)通信要容易得多。
汽車音響系統(tǒng)中診斷噪聲問(wèn)題的方法有哪些
在偶然條件下,即使所用的技術(shù)不先進(jìn),系統(tǒng)的寧?kù)o程度可能仍是可以接受的。但是,噪聲的物理性質(zhì)將最終發(fā)生作用并可能不期而至。如果我們掌握接地系統(tǒng)和接口的實(shí)際...
采用集成AGC放大器JGF051A實(shí)現(xiàn)自動(dòng)增益控制電路的設(shè)計(jì)
JGF051A具有單電源(+12V)供電,高增益(60dB),寬頻帶(10~200M)等優(yōu)點(diǎn),可以實(shí)現(xiàn)低相位變化并具有信號(hào)強(qiáng)度指示以及AGC電壓指示(該...
采用數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)方法實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)SAR圖像的清晰度
合成孔徑雷達(dá)(SAR)是一種高分辨遙感成像雷達(dá),具有全天候、全天時(shí)獲取數(shù)據(jù)的能力,以及穿透一定植被和遮蓋物的能力。與光學(xué)圖像相比,SAR更容易辨別地面的...
跳頻通信技術(shù)是一種擴(kuò)頻技術(shù),也是最常用的一種擴(kuò)頻抗干擾技術(shù),通過(guò)載波頻率在一定的范圍內(nèi)按某種序列進(jìn)行跳變,使信號(hào)頻譜得以擴(kuò)展,以抑制信道中的干擾。跳...
用于視頻應(yīng)用的去隔行處理和格式重定處理的優(yōu)化方案
被捕獲幀的Y/U/V分量一般進(jìn)行隔行掃描,通常采用YUV 4:2:2的格式。有兩種方法構(gòu)成這些數(shù)據(jù),但為了簡(jiǎn)單起見(jiàn),假設(shè)數(shù)據(jù)是以UYVY 4:2:2隔行...
基于0.35 μmSi CMOS平面工藝設(shè)計(jì)了SiGe HBT低噪聲放大器
基于0.35 μm Si CMOS 平面工藝制定了放大器單芯片集成的工藝流程。為了進(jìn)一步降低放大器的噪聲系數(shù),在制作放大器中SiGe 器件時(shí),采用鈦硅合...
使用負(fù)反饋技術(shù)設(shè)計(jì)出低噪聲寬帶放大器廣泛應(yīng)用于電子設(shè)備中
低噪聲放大器是通信、雷達(dá)、電子對(duì)抗及遙控遙測(cè)系統(tǒng)中的必不可少的重要部件,它位于射頻接收系統(tǒng)的前端,主要功能是對(duì)天線接收到的微弱射頻信號(hào)進(jìn)行線性放大,同時(shí)...
如何控制高速連接器差模到共模的轉(zhuǎn)換,并進(jìn)行仿真和實(shí)驗(yàn)論證
一般來(lái)說(shuō),當(dāng)數(shù)據(jù)傳輸速率高于1Gb/s時(shí),通常會(huì)采用差分信號(hào)進(jìn)行傳輸,而不是單端信號(hào)。所謂差分信號(hào)就是,正負(fù)兩根信號(hào)線傳輸?shù)臄?shù)據(jù),幅度相同,相位相反,如...
如何做到使運(yùn)算放大器的噪聲性能與驅(qū)動(dòng)模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行匹配
了解本應(yīng)用中運(yùn)算放大器產(chǎn)生的噪聲是非常重要的。放大器的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中給出的典型性 能顯示,運(yùn)算放大器的過(guò)頻率噪聲性能具有明顯的特征(請(qǐng)參見(jiàn)圖 2)。本文中...
2019-06-14 標(biāo)簽:噪聲運(yùn)算放大器模數(shù)轉(zhuǎn)換器 2682 0
評(píng)估高分辨率ADC時(shí)采用低抖動(dòng)時(shí)鐘源的必要性
在依然能夠獲得良好 SNR 結(jié)果的情況下,最差情況的 ADC 時(shí)鐘可怎樣呢?雖然從來(lái)沒(méi)有客戶直接向我提及這一問(wèn)題,但我的確定期地被問(wèn)到有關(guān)采用不適合高分...
如圖1所示,現(xiàn)實(shí)中為了測(cè)量串?dāng)_幅值,會(huì)分別測(cè)受擾線兩端的噪聲情況,為了區(qū)分這兩個(gè)末端,把距離源端最近的一端稱為“近端”,而遠(yuǎn)離源端最遠(yuǎn)的一端稱為“遠(yuǎn)端”...
針對(duì)恒流源系統(tǒng)中存在的系統(tǒng)噪聲和測(cè)量噪聲的干擾問(wèn)題
Kalman-FOPID控制系統(tǒng)框圖如圖3所示。將電流設(shè)定值x與實(shí)際值y的偏差e送入FOPID控制器中,輸出u在受系統(tǒng)噪聲q的干擾后驅(qū)動(dòng)BUCK電路...
這里我們從環(huán)保角來(lái)進(jìn)行噪音分類,可以劃分為以下幾個(gè)部分:一、社會(huì)噪音(超市、歌舞廳、菜市場(chǎng)等等娛樂(lè)場(chǎng)所、人群較多的地方)四、施工噪音(建筑施工工程所產(chǎn)生...
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