采樣機是一種安裝在鐵路軌道旁或汽車運輸線路上的專用設(shè)備,能夠在對車廂內(nèi)的煤炭、礦石、糧食等散裝物料進行自動除鐵、輸送、稱重、破碎、縮分、制粉、干燥、封裝,廢樣回收等樣品采制備過程,。它通過機械化
2025-12-22 10:33:38
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當AI仍受困于“聊完就忘”的記憶難題,重復提問成為交互中難以擺脫的低效循環(huán);當不同智能設(shè)備間的記憶割裂,玩具、家電、音箱各存“碎片化記憶”,導致用戶不得不在不同設(shè)備間反復配置、重復表達。用戶要的不是
2025-12-17 18:11:44
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的捕獲速率,重新定義了精密測量的技術(shù)維度,為電子工程師破解納米級信號謎題提供了全新工具。 ? 一、采樣率的技術(shù)解碼:突破信號還原的物理極限 MHO2024采用的實時采樣技術(shù),通過硬件并行處理架構(gòu)實現(xiàn)每秒8億次信號采樣,這一速率超越了傳統(tǒng)示波器4 GSa/s的
2025-12-17 16:13:49
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電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置采樣模塊按 測量對象 分為 電壓采樣模塊 和 電流采樣模塊 兩大類,按 接入方式 分為 直接接入式 和 間接接入式 ,按 信號處理方式 分為 模擬采樣模塊 和 數(shù)字采樣模塊
2025-12-17 15:48:23
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電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置的采樣板故障完全可以檢測 ,現(xiàn)代裝置普遍具備完善的采樣板自診斷功能,通過 硬件實時監(jiān)測 + 軟件智能校驗 + 數(shù)據(jù)異常分析 的三層協(xié)同機制,可精準識別從顯性故障(如開路、短路)到
2025-12-11 13:39:23
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判斷電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置的采樣率是否滿足要求,核心邏輯是 “需求匹配 + 標準對標 + 實測驗證” :先根據(jù)監(jiān)測目標(諧波次數(shù)、暫態(tài)事件類型)計算最低采樣率,再對照國標 / 國際標準,最后通過實際
2025-12-11 11:00:18
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采樣頻率是保障電能計量精度、穩(wěn)定性的 “底層基石”
2025-12-09 14:29:42
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寄生電感是誘發(fā)電流采樣失真的典型隱性干擾源,其主要源于PCB布線、元件引腳及外接導線等環(huán)節(jié)。在電流變化過程中,寄生電感會感應生成電動勢,直接破壞采樣精度。尤其在高頻、大電流應用場景下,即便nH級
2025-12-09 09:46:16
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你是否也遇到過分辨率不足、噪聲過高的問題?在高速、高精度的信號采集場景中,ADC的動態(tài)性能往往成為系統(tǒng)瓶頸。其實,解決方案可能比你想象的簡單——過采樣技術(shù),正在悄悄改變游戲規(guī)則。
2025-12-03 10:27:30
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當需要使用采樣電阻對100A以內(nèi)的電流進行精密采樣時,無調(diào)阻合金電阻是相對于常規(guī)合金電阻更好的選擇,因為開步電子通過對工藝與原材料的自主可控與優(yōu)化生產(chǎn)出的無調(diào)阻合金電阻很好的解決了硬件研發(fā)工程師與采購工程師們感受非常強烈的幾個痛點。
2025-11-20 14:45:44
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12位1.6/1.0 GSPS ADC12D800/500RF是一種射頻采樣GSPS的ADC,可以直接實現(xiàn) 采樣輸入頻率最高可達2.7 GHz及以上。ADC12D800/500RF增強了非常大
2025-11-18 15:15:13
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12位3.2和2GSPS ADC12D1x00RF是一款射頻采樣GSPS數(shù)字計算機,可以直接采樣輸入頻率,最高可達2.7 GHz及以上。ADC12D1x00RF增強了非常大的奈奎斯特區(qū)域TI的GSPS ADC在射頻下具有出色的噪聲和線性性能,擴展了其可用范圍超過3^RD^奈奎斯特區(qū)
2025-11-18 15:05:39
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? ? ? ? 要理解音頻領(lǐng)域的?ADC、DAC?和?采樣率,需先明確一個核心前提:現(xiàn)實世界中的聲音(如人聲、樂器聲)是模擬信號(連續(xù)變化的電信號),而手機、電腦、播放器等數(shù)字設(shè)備只能處理數(shù)字信號
2025-11-17 17:50:29
1599 ADC12J4000設(shè)備是一種寬帶采樣和數(shù)字調(diào)諧設(shè)備。德州儀器 (TI) 的千兆采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 技術(shù)能夠在射頻下直接對大塊頻譜進行采樣。集成的 DDC(數(shù)字下變頻器)提供數(shù)字濾波和下變頻
2025-11-12 18:13:11
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LM15851器件是一種寬帶采樣和數(shù)字調(diào)諧器件。德州儀器(TI)的千兆采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)技術(shù)能夠直接在RF下對大塊頻譜進行采樣。集成的DDC(數(shù)字下變頻器)提供數(shù)字濾波和下變頻。選定的頻率塊
2025-11-12 16:23:44
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ADC12J1600和ADC12J2700器件是寬帶采樣和數(shù)字調(diào)諧器件。德州儀器(TI)的千兆采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)技術(shù)使大塊頻譜能夠直接在RF上采樣。集成的DDC(數(shù)字下變頻器)提供數(shù)字濾波
2025-11-12 15:54:08
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ADC12J1600和ADC12J2700器件是寬帶采樣和數(shù)字調(diào)諧器件。德州儀器(TI)的千兆采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)技術(shù)使大塊頻譜能夠直接在RF上采樣。集成的DDC(數(shù)字下變頻器)提供數(shù)字濾波
2025-11-12 15:05:45
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實時示波器(Real-Time Oscilloscope)又稱“單次示波器”,它每次觸發(fā)時將會捕獲一個完整波形。在一次連續(xù)記錄中,會捕獲大量數(shù)據(jù)點。如圖 1所示,示波器對輸入波形的幅度進行采樣,將采樣值保存到存儲器中,然后繼續(xù)進行下一次采樣。觸發(fā)器的主要任務(wù)是為輸入的數(shù)據(jù)提供一個水平時間參考點。
2025-11-08 10:58:56
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中國國家標準《電能質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備通用要求》(GB/T 19862-2016)對電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置的采樣率提出了明確要求,并根據(jù)裝置的精度等級(A 類、S 類、B 類)進行差異化規(guī)定。以下是核心技術(shù)
2025-11-07 14:48:28
1210 電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置的采樣率與數(shù)據(jù)推送頻率是相互獨立但又緊密關(guān)聯(lián)的兩個核心參數(shù),其關(guān)系可概括為底層采集與上層輸出的解耦設(shè)計,同時需通過硬件能力、協(xié)議機制和場景需求實現(xiàn)動態(tài)平衡。以下從技術(shù)原理、實際
2025-11-07 13:46:44
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ADC12DJ2700器件是一款射頻采樣、千兆采樣、模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),可直接對從 DC 到 10 GHz 以上的輸入頻率進行采樣。在雙通道模式下,ADC12DJ2700可以采樣高達 2700
2025-11-06 09:38:48
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AFE79xx 是高性能、寬帶寬多通道收發(fā)器系列,集成了四個射頻采樣發(fā)射器鏈、四個射頻采樣接收器鏈和多達兩個射頻采樣數(shù)字化輔助鏈(反饋路徑)。發(fā)射器和接收器鏈的高動態(tài)范圍使該器件能夠從無線基站生成
2025-11-04 09:31:36
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AFE79xx 是高性能、寬帶寬多通道收發(fā)器系列,集成了四個射頻采樣發(fā)射器鏈、四個射頻采樣接收器鏈和多達兩個射頻采樣數(shù)字化輔助鏈(反饋路徑)。發(fā)射器和接收器鏈的高動態(tài)范圍使該器件能夠從無線基站生成
2025-11-03 14:21:05
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ADC12DJ5200RF器件是一款射頻采樣、千兆采樣、模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),可直接對從 DC 到 10GHz 以上的輸入頻率進行采樣。ADC12DJ5200RF可配置為雙通道 5.2GSPS
2025-11-01 10:25:13
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AFE8092是一款高性能、寬帶寬的多通道收發(fā)器,集成了八個射頻采樣發(fā)射器鏈、八個射頻采樣接收器鏈和兩個獨立的射頻前端,用于輔助鏈(反饋路徑)。發(fā)射機和接收機鏈的高動態(tài)范圍允許為無線基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信號,AFE8092寬帶寬能力專為多頻段 4G 和 5G 基站而設(shè)計。
2025-10-31 14:49:58
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ADC12DJ4000RF器件是一款射頻采樣千兆采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),可直接對直流至10 GHz以上的輸入頻率進行采樣。ADC12DJ4000RF可配置為雙通道、4 GSPS ADC或單通道、8
2025-10-31 13:59:41
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AFE7900是一款高性能、寬帶寬的多通道收發(fā)器,集成了四個射頻采樣發(fā)射器鏈、四個射頻采樣接收器鏈和兩個射頻采樣反饋鏈(總共六個射頻采樣ADC)。該器件的工作頻率高達 7.4 GHz,可在 L、S
2025-10-31 13:47:58
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ADC08DJ5200RF器件是一款射頻采樣千兆采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),可直接對從直流到10GHz以上的輸入頻率進行采樣。該ADC08DJ5200RF可配置為雙通道 5.2GSPS ADC 或
2025-10-31 11:39:29
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ADC12DJ5200-EP器件是一款射頻采樣、千兆采樣、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),可直接對從直流到10GHz以上的輸入頻率進行采樣。ADC12DJ5200-EP可配置為雙通道5.2GSPS ADC或
2025-10-29 16:14:17
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AFE7951是一款高性能、寬帶寬的多通道收發(fā)器,集成了四個射頻采樣發(fā)射器鏈和四個射頻采樣接收器鏈。該器件的工作頻率高達 12GHz,可在 L、S、C 和 X 波段頻率范圍內(nèi)進行直接射頻采樣,而無需額外的變頻級。這種密度和靈活性的提高使高通道數(shù)的多任務(wù)系統(tǒng)成為可能。
2025-10-29 10:54:52
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該AFE7901是一款高性能、寬帶寬的多通道收發(fā)器,集成了四個射頻采樣發(fā)射器鏈和四個射頻采樣接收器鏈。該器件的工作頻率高達 7.4GHz,可在 L、S 和 C 波段頻率范圍內(nèi)進行直接射頻采樣,無需額外的變頻級。這種密度和靈活性的提高使高通道數(shù)的多任務(wù)系統(tǒng)成為可能。
2025-10-29 10:35:49
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ADC12DJ5200-SP 器件是一款射頻采樣、千兆采樣、模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),可直接對從 DC 到 10GHz 以上的輸入頻率進行采樣。ADC12DJ5200-SP 可配置為雙通道
2025-10-29 10:17:06
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該ADC12DJ5200SE是一款RF采樣、千兆采樣、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),集成了輸入巴倫。該ADC12DJ5200SE可配置為雙通道 5.2 GSPS ADC 或單通道 10.4 GSPS ADC
2025-10-29 10:06:32
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該AFE8000是一款高性能、寬帶寬的多通道收發(fā)器,集成了8個RF采樣DAC和10個RF采樣ADC。引腳和編程兼容的低通道數(shù)版本(AFE8004具有 4TX 和 4RX 通道,AFE8010具有 10RX 通道),以實現(xiàn)可擴展的系統(tǒng)設(shè)計。
2025-10-29 09:45:11
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該AFE8000是一款高性能、寬帶寬的多通道收發(fā)器,集成了8個RF采樣DAC和10個RF采樣ADC。引腳和編程兼容的低通道數(shù)版本(AFE8004具有 4TX 和 4RX 通道,AFE8010具有 10RX 通道),以實現(xiàn)可擴展的系統(tǒng)設(shè)計。
2025-10-29 09:35:39
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AFE7954是一款高性能、寬帶寬的四通道RF采樣DAC。該器件的工作頻率高達 12 GHz,可在 L、S、C 和 X 波段頻率范圍內(nèi)實現(xiàn)直接射頻采樣,而無需額外的變頻級。這種密度和靈活性的提高使高通道數(shù)的多任務(wù)系統(tǒng)成為可能。
2025-10-28 18:19:57
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在伺服驅(qū)動器的相電流采樣中,速度波動是影響控制精度的關(guān)鍵問題,其根源往往與 Shunt 電阻的熱電偶效應相關(guān)。本文以 NSI1306 隔離 ΣΔADC 的應用為例,首先剖析 Shunt 電阻誤差
2025-10-27 14:10:21
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異步采樣率轉(zhuǎn)換器(ASRC)通過數(shù)字域技術(shù)實現(xiàn)輸入與輸出采樣速率的完全解耦,其核心原理如下:將輸入采樣速率映射為任意所需輸出采樣速率,支持非整數(shù)倍轉(zhuǎn)換(如44.1kHz轉(zhuǎn)48kHz),分辨率可達幾分之一赫茲。
2025-10-23 10:21:51
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該AFE7958是一款高性能、寬帶寬的多通道收發(fā)器,集成了四 (4T) 射頻采樣發(fā)射器 (TX) 鏈和總共六 (6R) 射頻采樣接收器。AFE 的工作頻率高達 12GHz,可在 L、S、C 和 X 波段頻率范圍內(nèi)實現(xiàn)直接射頻采樣,無需額外的變頻級。這種高密度和可配置性可實現(xiàn)高通道數(shù)、多任務(wù)系統(tǒng)。
2025-10-21 18:13:28
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在數(shù)字音頻技術(shù)領(lǐng)域,采樣率是決定音質(zhì)的關(guān)鍵因素。廣州唯創(chuàng)電子WT588F02A-16S錄音芯片以16Khz采樣率在音質(zhì)與效率間找到完美平衡點01數(shù)字音頻基礎(chǔ):采樣率與音質(zhì)的科學關(guān)系1.1采樣率的物理
2025-10-21 08:44:12
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在電子測量領(lǐng)域,示波器的采樣率直接影響信號采集的精度與細節(jié)還原能力。普源精電的MSO8000與DSO8000系列作為中高端數(shù)字示波器,雖命名相似但技術(shù)特性各有側(cè)重。本文聚焦兩者采樣率對比,結(jié)合應用場景解析其技術(shù)差異。
2025-10-18 10:10:19
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基于RFID技術(shù)的固定資產(chǎn)管理與智能出入庫管理解決方案,解決資產(chǎn)數(shù)量龐大、折舊率監(jiān)控難、數(shù)據(jù)滯后、部門協(xié)同困難等痛點。了解RFID技術(shù)如何通過快速批量識別、精準追蹤與監(jiān)控;
2025-10-16 15:10:03
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泰克示波器TBS1102作為一款基礎(chǔ)型數(shù)字示波器,廣泛應用于電子信號測量與分析。正確設(shè)置采樣頻率是確保信號準確采集的關(guān)鍵步驟。本文將結(jié)合TBS1102的特點,詳細介紹采樣頻率的調(diào)整方法及相關(guān)注意事項。
2025-10-09 17:50:04
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9月24日,以“云智一體·碳硅共生”為主題的2025云棲大會在杭州云棲小鎮(zhèn)隆重開幕。記憶科技作為IT硬件領(lǐng)域國內(nèi)領(lǐng)先的品牌部件提供商,受邀出席本次盛會,并攜全棧產(chǎn)品矩陣亮相展區(qū),全面展示其在服務(wù)器主板及整機、內(nèi)存、固態(tài)存儲及智能卡等領(lǐng)域的創(chuàng)新成果,為云計算與AI應用提供先進的解決方案與技術(shù)支撐。
2025-09-28 17:20:27
3004 Texas Instruments AFE7900射頻采樣模擬前端 (AFE) 是一款高性能、寬帶寬的多通道收發(fā)器。該器件集成了四個射頻采樣發(fā)射器鏈、四個射頻采樣接收器鏈和兩個射頻采樣反饋鏈(共六個
2025-09-26 10:48:39
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普源(Rigol)DS70000系列示波器作為高端數(shù)字示波器中的佼佼者,其5GHz實時采樣技術(shù)是其核心競爭力之一。本文將從總體架構(gòu)、關(guān)鍵技術(shù)和實現(xiàn)優(yōu)勢三個方面,對DS70000系列的5GHz實時采樣
2025-09-17 16:36:39
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Texas Instruments AFE7906 6通道RF采樣接收器是一款高性能、寬帶寬多通道接收器,集成了6個RF采樣ADC。該器件的工作頻率高達12GHz,能夠在L、S、C和X波段頻率范圍內(nèi)進行直接RF采樣。此功能無需額外頻率轉(zhuǎn)換級即可實現(xiàn)。其靈活性和密度的提高可實現(xiàn)高通道數(shù)、多任務(wù)系統(tǒng)。
2025-09-15 14:31:31
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在電子電路設(shè)計中,電流采樣是一個關(guān)鍵環(huán)節(jié),而選擇合適的采樣電阻直接影響系統(tǒng)精度和穩(wěn)定性。許多工程師常面臨低阻值采樣帶來的精度不足、溫漂過大或功率密度不足等問題。國巨RL1206系列電流采樣電阻正是
2025-09-08 11:23:32
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Texas Instruments AFE80xx RF采樣收發(fā)器是高性能、寬帶寬多通道收發(fā)器系列,集成了多達八個RF采樣DAC和十個RF采樣ADC。其中,引腳和編程兼容的低通道數(shù)版本(具有4TX和4RX通道的AFE8004、具有10RX通道的AFE8010)可實現(xiàn)可擴展的系統(tǒng)設(shè)計。
2025-09-08 11:19:17
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Texas Instruments TRF1208評估模塊設(shè)計用于評估TRF1208,一款用于具有AFE7950的高速射頻采樣全差分放大器。這些模塊支持通過TRF1208和AFE7950解決方案提供
2025-08-27 11:42:55
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Texas Instruments AFE7901 4T4R RF采樣模擬前端(AFE)是一款高性能、寬帶寬、多通道收發(fā)器,集成了四個射頻采樣發(fā)送器鏈和四個射頻采樣接收器鏈。該器件的工作頻率高達
2025-08-26 15:31:43
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Texas Instruments AFE7951 4T4R RF采樣模擬前端(AFE)是一款高性能、寬帶寬、多通道收發(fā)器,集成了四個RF采樣發(fā)送器鏈和四個RF采樣接收器鏈。該器件的工作頻率高達
2025-08-25 14:41:53
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在材料電性能測評領(lǐng)域,當面對超越歐姆定律的復雜場景時,全自動絕緣電阻率測試儀的高精度采樣與信號處理技術(shù)成為關(guān)鍵支撐,打破了傳統(tǒng)測量的局限。? 高精度采樣技術(shù)是其核心優(yōu)勢之一。傳統(tǒng)儀器在面對微弱或動態(tài)
2025-08-25 09:36:28
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由于之前缺乏控制理論方面的知識在剛接觸反饋環(huán)路的時候?qū)ζ渲械暮芏嗝~不是很明白,這次準備采用圖解的方法逐一的搞清楚這些名詞并且試圖找出一種便捷的設(shè)置零、極點的方法。最后準備再探討一下關(guān)于控制技術(shù)
2025-08-22 17:39:21
Texas Instruments AFE7955 2T3R RF采樣模擬前端(AFE)是一款高性能、寬帶寬多通道收發(fā)器,集成了兩個RF采樣發(fā)送器鏈和三個RF采樣接收器鏈。該器件的工作頻率高達
2025-08-21 14:29:59
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Texas Instruments AFE7954四通道射頻采樣數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)是一款高性能、寬帶寬四通道射頻采樣DAC。該器件的工作頻率高達12GHz,能夠在L、S、C和X波段頻率范圍內(nèi)進行直接RF采樣。此功能無需額外頻率轉(zhuǎn)換級即可實現(xiàn)。其靈活性和密度的提高可實現(xiàn)高通道數(shù)、多任務(wù)系統(tǒng)。
2025-08-21 13:56:41
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Texas Instruments AFE7953 2T2R RF采樣模擬前端(AFE)是一款高性能、寬帶寬多通道收發(fā)器,集成了兩個RF采樣接收器鏈和兩個RF采樣發(fā)送器鏈。該器件的工作頻率高達
2025-08-21 11:46:33
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使用多個 EADC 采樣模塊對一個 EADC 通道進行采樣,以實現(xiàn)最大采樣頻率。
2025-08-20 07:04:47
Texas Instruments ADC32RF5x射頻采樣數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器是單核14位、2.6 GSPS至3 GSPS、雙通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),支持輸入頻率高達3GHz的射頻采樣。該設(shè)計最大
2025-08-15 11:45:21
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本文導讀為提升CAN/CANFD網(wǎng)絡(luò)的通信可靠性,各節(jié)點需盡可能配置合適且一致的采樣點。然而在設(shè)備CAN通信采樣點參數(shù)未知的情況下,如何驗證各節(jié)點采樣點設(shè)置的一致性?本文結(jié)合ZPS-CANFD設(shè)備
2025-07-31 11:34:36
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一、關(guān)于同時采樣 同一臺傳感器的電壓和電流通道在同一采樣時鐘控制下進行采樣,確保了電壓和電流采樣的同時性。 每臺SP系列變頻功率傳感器具有兩根光纖,其中一根用于上傳采樣數(shù)據(jù),一根用于接收
2025-07-15 10:00:43
432 在對于電信號采集的設(shè)計中,其中對電流信號的采集是非常常見的,根據(jù)電流信號的屬性,如信號大小、信號周期等因素,以及采樣的需求指標不一樣,往往需要選擇不同的采樣方式進行采樣。下面主要介紹分流器和霍爾元件
2025-06-10 19:33:20
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在電子電路設(shè)計中,采樣電阻是實現(xiàn)電流監(jiān)測、反饋控制等功能的核心元件之一。其選型是否合理直接影響系統(tǒng)的精度、穩(wěn)定性和可靠性。本文將詳細闡述采樣電阻的選用原則,并結(jié)合實際應用場景提供選型參考。 1.
2025-05-25 15:15:00
1049 一、采樣電阻的核心定義與功能定位 采樣電阻,又稱電流檢測電阻,是一種專門用于將電流信號轉(zhuǎn)化為電壓信號的精密電子元件。當電流通過電阻時,會在電阻兩端產(chǎn)生與電流成正比的電壓降,通過對該電壓信號的采集
2025-05-25 15:07:00
1175 在CAN、CANFD信號波形不穩(wěn)定或非理想環(huán)境下,采樣點不一致成為總線通信中的關(guān)鍵隱患,本文分析了采樣點偏移對總線的影響,并提出優(yōu)化同步策略以提高通信可靠性,為總線設(shè)計提供重要參考。為什么采樣點如此
2025-05-19 11:44:07
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JESD204B標準接口,采樣率可達數(shù)GHz,但實際數(shù)據(jù)速率往往需要通過抽取或內(nèi)插技術(shù)進行調(diào)整。采樣率與奈奎斯特準則
根據(jù)奈奎斯特采樣定理,ADC采樣率必須至少是信號最高頻率的兩倍。但在實際工程中,推薦采樣
2025-05-13 09:53:13
MAX1005是一款組合式數(shù)字化儀和重建集成電路,可用于通信信號解調(diào)和調(diào)制系統(tǒng)。它將IF欠采樣和信號合成功能集成到單個低功耗電路中。其模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)用于直接采樣或欠采樣下變頻的RF信號,而其
2025-05-02 17:20:00
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一、熱電偶采樣電路1采樣放大電路下圖為之前拆過的一個西門子溫度模塊相關(guān)的采樣電路,乍一看這個電路有不知道從哪里下手分析,這也不像我們熟悉的同向或者反向電路,也沒有參考的地,電路結(jié)構(gòu)肯定是沒有
2025-04-18 19:34:02
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采樣,為用戶提供了精準的多信號分析能力。本文將深入解析其背后的核心技術(shù)原理,揭示同步采樣的實現(xiàn)機制。 ? 一、同步采樣的核心需求:消除通道間相位差 多通道采樣的核心挑戰(zhàn)在于確保各通道在同一時刻獲取信號樣本。若存在時間偏差(相位
2025-04-16 15:50:10
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校準后,記憶示波器(或現(xiàn)代數(shù)字示波器)的頻率和幅度顯示準確性取決于校準質(zhì)量、設(shè)備狀態(tài)及使用環(huán)境。以下是詳細分析:一、校準后頻率和幅度顯示是否準確?答案是:在理想條件下,校準后應準確,但需滿足以下前提
2025-04-16 14:56:57
記憶示波器(數(shù)字存儲示波器,DSO)的設(shè)置錯誤可能導致波形失真、測量不準確或捕獲關(guān)鍵信號失敗。以下是常見設(shè)置錯誤及解決方案:一、垂直設(shè)置錯誤
垂直檔位(Volts/div)選擇不當
錯誤:信號幅值
2025-04-14 15:29:45
? 一、引言 每年春季,北京天壇公園的圓柏花粉在春季形成“花粉暴”,引發(fā)公眾對過敏問題的熱議。這場“肉眼可見”的生態(tài)現(xiàn)象背后,暴露了傳統(tǒng)花粉監(jiān)測手段的不足——人工采樣效率低、無法實時預警、難以區(qū)分
2025-04-12 16:32:48
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記憶示波器校準儀是一種綜合性電子計量標準儀器,能夠校準記憶示波器的多項關(guān)鍵參數(shù),主要包括以下方面:1. 垂直系統(tǒng)參數(shù)
幅度校準:通過標準信號源輸出精確電壓,校準示波器的垂直靈敏度,確保幅度測量準確
2025-04-11 14:05:11
選擇記憶示波器的采樣率需結(jié)合信號特性、測量需求及示波器性能,以下為具體選擇策略:一、根據(jù)信號頻率選擇采樣率
奈奎斯特定理基礎(chǔ)
采樣率需至少為信號最高頻率的 2倍(最低要求)。
實際應用中,為避免混
2025-04-10 14:46:46
岳冉RFID建筑物資材料管理解決方案,深度融合RFID技術(shù),旨在提升建筑行業(yè)物資倉庫管理的效率與精確度。通過在物資上粘貼RFID電子標簽,實現(xiàn)物資屬性的標識與追蹤。
2025-03-30 10:55:22
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岳冉RFID技術(shù)智能倉儲管理解決方案,通過硬件定制化部署+全流程數(shù)據(jù)閉環(huán),該方案以實際場景需求為核心,融合超高頻RFID技術(shù)及智能硬件,實現(xiàn)從貨物入庫、存儲、盤點到出庫的全生命周期管理,助力企業(yè)降本增效。
2025-03-27 11:46:19
979 ADA4638斬波頻率為8khz,采樣定理說輸入信號不能超過斬波頻率的一半,但是芯片帶寬在1Mhz以上,要怎么去理解?
這種拓撲圖不像是有特殊結(jié)構(gòu)解決斬波頻率和輸入頻率關(guān)系的樣子。
2025-03-25 06:58:20
我們使用了過采樣技術(shù)把12位擴展到15位ADC,發(fā)現(xiàn)跳動較大,模擬量可能有最大上下30左右的跳動,對于15位ADC來說,相當于3個mv的跳動,為了查找問題原因,取消了過采樣技術(shù),直接觀察12位ADC
2025-03-24 09:54:25
一、前言:電流采樣的作用在 FOC 控制算法中,采樣電流是算法實現(xiàn)的基礎(chǔ)且又相當重要的一部分,準確的電流 采樣能給算法帶來事半功倍的效果,電流采樣準確了,那么為后面的坐標變換得到準確的結(jié) 果打下很好
2025-03-12 15:04:24
3 。
教學和研究:取樣示波器還可用于教學和研究領(lǐng)域,幫助學生和研究人員更好地理解和掌握電子測量技術(shù)。
取樣示波器根據(jù)采樣方式的不同,還可分為實時取樣示波器和等效時間取樣示波器兩類,它們分別適用于不同的應用場
2025-03-12 14:34:54
。隨著數(shù)字數(shù)據(jù)的急劇增長,這種方法變得不可持續(xù)。來自約翰霍普金斯大學的研究團隊發(fā)現(xiàn)了一種新型記憶電阻器(memristor),能夠擁有更豐富的記憶,提升其效率。該研究
2025-03-11 11:34:02
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的文章中,例如(鏈接《過孔的設(shè)計孔徑是真的很重要,但高速先生也是真的不關(guān)心》)描述了單對過孔自身的設(shè)計對性能的影響。那我們這篇文章就來講講如何做好兩個過孔之間的PCB串擾這個老大難的問題哈。
相比于
2025-02-26 09:40:23
及時處理。
第5章的斯坦福AI小鎮(zhèn)項目對生成式代理技術(shù)做出了開創(chuàng)性的探索。該項目的核心是將LLM與計算交互代理相結(jié)合,構(gòu)建了一個具有記憶、反思、規(guī)劃能力的智能體系統(tǒng)。在技術(shù)實現(xiàn)層面,記憶和檢索模塊采用
2025-02-25 21:59:19
HA5351 是一款快速采集、寬帶寬采樣和保持放大器,采用 Intersil HBC-10 BiCMOS 工藝構(gòu)建。這款采樣保持放大器提供了所需的功能組合;快速采集時間(最大 70ns 至 0.01
2025-02-25 15:44:53
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ADC(Analog-to-Digital Converter,模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器)技術(shù)的工作原理主要包括采樣、保持、量化和編碼四個步驟,以下是對這四個步驟的解析: 采樣 :采樣是將連續(xù)的模擬信號轉(zhuǎn)換
2025-02-18 18:14:19
2092 在高速數(shù)據(jù)采集領(lǐng)域,您是否還在為信號失真、通道串擾和采樣精度不足而困擾?本文將為您揭示同步采樣技術(shù)的革命性突破!
2025-02-17 16:07:28
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的理解,在低速,標準晶振的狀態(tài)下,AD可以抑制工頻干擾。目前的需求是要把采樣速度比低速時提高2到4倍倍左右,應該怎樣選擇晶振能使得AD在高速采樣時也可以具有抑制工頻的能力,或者選擇低速采樣,而使用更高頻率的晶振?
2025-02-14 08:15:58
“ ?大家肯定都知道奈奎斯特采樣定理,即采樣頻率必須至少是信號最高頻率的兩倍,否則會導致混疊現(xiàn)象(aliasing),即高頻信號被錯誤地解釋為低頻信號,從而無法準確重建原始信號。但在某些應用場景中
2025-02-11 13:28:28
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在比亞迪近期舉辦的智能化戰(zhàn)略發(fā)布會上,比亞迪汽車新技術(shù)研究院院長楊冬生在精彩的彩蛋環(huán)節(jié)中透露了一項重要信息。他表示,比亞迪的天神之眼C系統(tǒng),在已經(jīng)支持高快領(lǐng)航功能的基礎(chǔ)上,未來還將新增城市記憶領(lǐng)航
2025-02-11 09:24:35
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我在測量A/D轉(zhuǎn)換器時出現(xiàn)這樣一個問題。采樣率的提高,其A/D轉(zhuǎn)換器的穩(wěn)定性隨之降低。從我個人理解,采樣率的提高已經(jīng)在測量有效位數(shù)上將誤差算出來了,我只需要考慮在高采樣率時,有效分辨率的位數(shù)
2025-02-11 08:24:32
本文主要介紹如何理解芯片設(shè)計中的IP 在芯片設(shè)計中,IP(知識產(chǎn)權(quán)核心,Intellectual Property Core)是指在芯片設(shè)計中采用的、已經(jīng)開發(fā)好的功能模塊、設(shè)計或技術(shù),它可以是硬件
2025-02-08 10:43:45
2349 點,應該是ADS1293數(shù)據(jù)建立時間的問題,請問這里是我在什么地方有理解錯誤嗎,在哪里有設(shè)置錯誤,該如何增加采樣點?
2025-02-07 08:40:00
RFID技術(shù)工具管理解決方案在工具管理中的應用,可極大地提升工具管理的自動化、效率和安全性。從工具的入庫、借用、使用、維護到報廢的全過程,RFID技術(shù)為工具管理提供了更高效、精確和可靠的解決方案。
2025-01-20 19:59:44
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各位好!想請教如下問題:
在資料中,看到說△-∑型ADC采用過采樣技術(shù),因此大部分情況下可以用一個簡單地RC低通濾波器來進行抗混疊濾波。
我想請教的是:用RC低通濾波的話,轉(zhuǎn)折頻率是可以滿足
2025-01-16 07:43:58
我如何看一個AD采樣芯片的采樣速率呢,以ADS1256芯片為例
2025-01-15 07:20:25
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《AN-282: 采樣數(shù)據(jù)系統(tǒng)基本原理[中文版].pdf》資料免費下載
2025-01-13 14:32:27
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使用FPGA控制ads8555進行采樣,ads8555配置為硬件模式,16位并行輸出,電路按照技術(shù)文檔的推薦設(shè)計,不同的是HVSS和HVDD采用+-5v,前置的運放使用opa2134,結(jié)果采樣
2025-01-09 06:47:30
記憶示波器是一種基于數(shù)字處理原理的測量儀器,其原理和應用可以從以下幾個方面進行詳細介紹:一、記憶示波器的原理
核心組件:記憶示波器的核心是記憶示波管,但不同于傳統(tǒng)的示波管,它采用數(shù)字化存儲技術(shù)。即使
2025-01-06 15:50:39
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