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今天给大家分享的是:无源模拟滤波器在信号处理领域,滤波器是从波形中去除(衰减)某些频率的元件。如下:1、较慢的频率1KHZ(5V幅度)较慢的频率1KHZ(5V幅度)2、50kHz 频率(1V 幅度)50kHz 频率(1V 幅度)3、组合信号组合信号使用滤波器,我们可以获取组合信号并再次滤除分量信号。
频谱分析仪是一种功能强大且广泛应用的电子测量工具,深受工程师的喜爱。在频谱分析仪中,选择合适的平均检波方式是很重要的,可以准确测量和分析信号特性,那么如何选?1、对数功率平均(Log Power Average)适用场景:适用于低电平连续波
在频谱分析仪中,分辨率带宽(RBW)是一个很重要的参数,它直接关联到仪器的灵敏度和测量速度,虽然大家都知道,RBW越小,频谱仪的灵敏度越高,但有时候这个观点不一定成立!一般来说,RBW定义了频谱分析仪能够区分两个相邻信号的最小频率间隔,其大
很多电子工程师使用频谱分析仪,都会困惑它的扫描模式该如何选,如果不能正确选择扫描模式,很容易影响到测试的效率及精度。一般来说,常见的扫描方式有Sweep模式和FFT模式,这两个如何选?1、窄RBW需求当测试需求集中在非常窄的分辨率带宽(RB
在电子测量仪器中,频谱分析仪算是知名度最高应用最广的工具之一,是许多工程师的心头之好。在频谱分析仪的众多功能中,跟踪源(TG)是一种关键选件,极大丰富了频谱测量的灵活性和深度,尤其是在微波射频方面。除此之外,跟踪源还有什么作用?1、自适应扫
在频谱仪的测量中,检波器的选择是至关重要的,它直接决定了测量结果如何反映信号的特定特征。不同的检波方式适用于不同的测试场景,对信号的捕捉和展示方式有着显著影响。以下简要概述几种常见检波方式对频谱仪测量结果的具体影响。1、峰值检波(Peak)
在电子测量领域,许多电子工程师会使用频谱仪来分析信号频率成分,如果想要捕捉微弱信号,必须先确保频谱仪的灵敏度,所以如何做?1、设定中心频率与扫宽根据被测小信号的大致频率范围,精确设置频谱仪的中心频率(CF)和扫描宽度(Span),确保信号位
在电子产品的设计与制造中,变频器是使用频率较高的电子仪器,是许多电子工程师不会陌生的设备之一。不同品牌的变频器,其操作面板有些差异、在调试变频调速系统时,先要熟悉变频器的操作面板,在操作时,可对照操作说明书对变频器进行一些基本操作,如测试面
在变频器投入运行前的调试阶段,严格的断电与通电检查是确保系统稳定运行、预防故障的关键步骤。本文直接列出这两个检查阶段的具体要点,旨在指导技术人员高效、精准地完成调试前的准备工作。一、断电检查1、外观与结构检查验证变频器型号与安装环境是否符合
冷热冲击箱是一种用于测试材料和产品在极端温度变化下的性能的设备。它可以模拟快速温度变化对材料的影响,广泛应用于电子、航空航天、汽车、塑料等行业。以下是冷热冲击箱的使用及保养方法。使用方法1. 准备工作:- 确保设备处于良好状态,检查冷却剂和
半导体激光器的热状态和工作方式有关,一般有三种工作方式:1) 在直流驱动下的CW连续工作;2)直流偏置在阈值附近的小信号调制;3)在脉冲状态下工作,常将具有高占空比的脉冲工作方式称为准连续QCW。 在QCW模式下的一个特立,占空比为1时就是连续工作模式,激光器所产生的热耗散功率为:IV分别为激
DFB激光器芯片和FP激光器的区别 法布里-珀罗激光器(FP-LD)是最常见、最普通的半导体激光器,它最大的特点是激光器的谐振腔由半导体材料的两个解理面构成。目前光纤通信上采用的FP-LD的制作技术已经相当成熟,普遍采用双异质结多量子阱有源层、载流子与光分别限制的结构。FP芯片结构如上图。DF
简介折射率 (RI) 传感器是无标记的光学传感器,可通过测量光波导结构的有效折射率变化来检测目标分析物的存在。当分子与波导的功能化表面结合时,局部折射率会发生变化,从而导致波导的光学特性发生可测量的变化。RI 传感器有望对生物和化学物种进行实时、高灵敏度的检测,而无需荧光或其他标记。本教程概述了 R
导言在 "宽带中国 "等倡议和亚洲 5G 网络快速扩张的推动下,全球对数据和电信服务的需求急剧增长。为满足这一日益增长的需求,业界正在转向将所有必要功能集成到单个芯片上的紧凑型、高能效和可扩展激光解决方案。集成可调谐激光器是这一趋势的关键技术之一。可调谐激光器与密集波分复用(DWDM)技术相结合,可
简介量化生物组织中的血流对于了解生理过程和诊断各种病症很重要。弥散相关光谱法(DCS)是评估组织灌注的一种广泛应用的光学技术,它可以测量血流指数(BFI)-一种可用于替代组织灌注的光学参数。BFI 被定义为动态散射概率 (α)与有效红细胞 (RBC) 布朗扩散系数 (DB) 的乘积。传统上,DCS
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