找到 “频域” 相关内容 条
  • 全部
  • 默认排序

模拟电路是集成电路的重要组成部分,是很多电子工程师的学习重点内容之一。然而,很多人在面对复杂的模拟电路时,常常力不从心,分析能力相对弱,那么如何相应提高该方面的能力?1、提升方法·理解基本概念·掌握分析方法·熟悉频域分析·注重实践训练·利用

模拟电路不会分析?抓住这些重点!

导言光频梳通过提供在频域中等距分布的多条单频激光线组成的相干光源,给计量、光谱和计时等领域带来了革命性的变化。近年来,大家对在芯片非线性微谐振器中产生锁相光学频率梳(即微梳)产生了浓厚的兴趣。这些锁相微梳状体具有超强的相干性,可在数据通信、光谱传感、光学计算、测距和频率合成等领域实现重要应用。然而,

Nature Communications更新|释放电赋能微梳激光器的潜力

S参数,即散射参数,是微波传输中的一个重要参数。它描述了传输通道的频域特性,通过S参数,可以看到传输通道的全部特性,如信号的反射、串扰、损耗等。S参数矩阵中的每个参量都是正弦信号从互连系统中某一端口输出和另一端口输入之间的比较。1、定义串扰

如何利用S参数来描述PCB串扰?

在高速PCB设计中,信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是工程师最关注的核心要点,为了确保信号的高质量传输,长线是必不可免的关键知识点,因此本文将谈谈长线的重要点。1、长线的频域定义当信号线的物理长度与信号频率对应波长的1/20相当或更长

​ 高速PCB设计:长线是什么?有什么用?

在电子测量领域,时域(time domain)与频域(frequency domain)很重要,前者关注是信号随时间的变化,后者是关注信号在频率上的分布。虽然万用表大多都无法测量这两个标准,但在些高级型号中,也具备区分时域与频域测量的能力。

数字万用表如何区分时域和频域?

(1) 单脉冲雷达波形的时域和频域在文献[1]中常用雷达波形的介绍中,第一个是连续波雷达波形,第二个就是单脉冲雷达波形。单脉冲雷达波形的时域表达式和波形,如下图所示。单脉冲雷达波形的频域表达式和波形,如下图所示。(2)单脉冲波形,经过匹配滤波器后的输出为了和后续仿真能够对应上,单脉冲波形使用文献[

单脉冲雷达波形,检测运动目标的速度时,好使么?

时域:研究电源或信号实际的波形时域是真实世界,是唯一实际存在的域。我们的经历都是在时域中发展和验证的,已经习惯于事件按时间的先后顺序地发生。而评估数字产品的性能时,通常在时域中进行分析,因为产品的性能最终就是在时域中测量的。如下图所示的时钟波形。由上图可知,时钟波形的两个重要参数是时钟周期和上升时间

914 0 0
时域和频域的关系

静电放电(ESD)是电子设备常见的瞬态干扰现象,因此,工程师需要测量一次,测量时间和和动态范围。但也有人发现频谱分析仪在使用时无法测量静电放电等瞬态干扰,这是为什么?1、时间分辨率不足频谱分析仪依赖傅里叶变换将时域信号转换至频域,需对信号进

提问:为什么频谱分析仪无法观测静电放电?

在射频测试领域,频谱分析仪是“频域之眼”,而跟踪源(TG)则是其“同步之手”——二者协同实现从被动接收向主动测量的跨越。本文聚焦TG在频谱分析中的具体功能,剥离广义概念,直击技术本质。1. 实时频率同步机制TG输出信号频率与频谱仪调谐频率严

频谱分析仪的跟踪源(TG)是什么?

正交信号因数学正交性与物理调制特性,在时域/频域实现独立传输。本文直击其不干扰的底层机制,拒绝“合理设计”等模糊表述,聚焦具体技术点。数学正交性:内积为零的本质正弦与余弦信号在周期内积分结果为零(如∫₀ᵀ sin(ωt)cos(ωt)dt=

正交信号为什么不干扰?解析其底层逻辑