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原创 锁相环有何实际应用意义

此外,常数时钟不会受到输入信号抖动或频率漂移的影响,从而提供稳定的基准时钟信号。锁相环的工作原理是检测输入信号和输出信号的相位差,并将检测出的相位差信号通过鉴相器转换成电压信号输出,经低通滤波器滤波后形成压控振荡器的控制电压,对振荡器输出信号的频率实施控制,再通过反馈通路把振荡器输出信号的频率、相位反馈到鉴相器。锁相环的带宽通常定义为它的闭环系统的带宽,即从输入相位到输出相位的传递函数的带宽.带宽的大小直接影响PLL对输入信号频率或相位变化的响应速度,也影响系统的噪声性能和稳定性。

2024-11-18 06:00:00 2603

原创 一文讲清信号的调制过程,并对比常见的调制技术

定义:频率调制是通过改变载波信号的频率来传输信息的一种调制方式输入信号的强度变化会导致载波频率的变化,而不是幅度的变化。定义:即使用数字基带信号去控制被调制信号(或载波信号)的频率,使被调制信号的频率跟随基带信号变化而做频率切换。定义:即使用数字基带信号去控制被调制信号(或载波信号)的相位,使被调制信号的相位跟随基带信号变化而做相位切换。定义:即使用数字基带信号去控制被调制信号(或载波信号)的幅度,使被调制信号的幅度跟随基带信号变化而幅度切换。定义:相位调制是根据调制信号改变载波信号的相位。

2024-11-18 06:00:00 3583

原创 两路同频同幅信号叠加,为什么频谱仪的幅度一直在跳变?

该原理指出,如果一个系统是线性的,对于任意输入信号的线性组合,其输出将是对应输出信号的线性组合。用数学公式表示,如果 y_1(t) 是输入 x_1(t) 的响应,而 y_2(t)是输入x_2(t)的响应,则对于输入a cdot x_1(t) + b cdot x_2(t),其响应为a cdot y_1(t) + b cdot y_2(t),其中( a )和( b ) 是常数。这些路径上的信号会汇聚并产生不同的相位关系,若没有适当的识别和补偿,会在接收端导致信号幅度的快速变化。

2024-11-15 06:00:00 1274

原创 FPGA项目中,主时钟经过同一个PLL得到的两个时钟,如果出现了数据交互,需要做跨时钟域处理吗?

这些资源可以帮助减少时钟信号的延迟和抖动,保证时钟信号的稳定性和一致性。这种方法的核心思想是利用两个连续的触发器(通常为D触发器)在目标时钟域中对输入信号进行两次采样,以确保信号在新时钟域中稳定,并减少亚稳态发生的概率。总的来说,当处理同相位同频率的时钟时,FPGA设计主要关注于如何确保时钟信号的均匀分布、稳定性和质量,以及如何通过合理的时钟资源管理和布线来实现设计要求。6. 监控时钟质量:即使两个时钟同相位同频率,也应该监控时钟信号的质量,包括抖动和占空比失真等参数,以确保时钟信号的稳定性和可靠性。

2024-11-15 06:00:00 1222

原创 示波器电流探头的输出比怎么计算?

霍尔电压随磁场强度的变化而变化,磁场越强,电压越高,磁场越弱,电压越低。其代表的含义就是:每当有1A的电流经过电流探头,电流探头就有输入10mV或100mV电压输入到示波器。霍尔电流探头利用这一原理,通过测量产生的霍尔电势来反推出电流的大小。这种非接触式的测量方式使得霍尔电流探头在测量电流时具有响应时间快、测量精度高等优点,特别适用于弱小电流的检测。电流探头虽然没有示波器的电压探头那么常见,但是它的作用是其他探头无法代替的。,这是一种磁电效应,当电流通过一条导体时,会在导体周围产生一个磁场。

2024-11-14 06:00:00 780

原创 IQ解调芯片相位如何同步

降低互调干扰:由于I和Q分量的正交性,IQ调制可以减少互调干扰(IMD)的影响,提高信号的质量和系统的线性。IQ 调制中,两个正交信号(频率相同,相位相差 90 °的载波,一般用 Sin 和 Cos表示)与 I(In-Phase,同相分量)、Q(Quadrature Phase,正交分量)两路信号分别调制后一起发射,从而提高频谱利用率。4. 误差向量测量:通过比较测量信号和参考信号之间的差异,VSA模式可以评估信号的误差向量幅度(EVM)等参数,这是衡量信号调制质量的重要指标。

2024-11-14 06:00:00 758

原创 频谱仪测功率的原理

信号进入机器后,经过衰减器、放大器、滤波器后与本振信号进行混频,输入信号和本地振荡器的输出信号结合后,生成和频及差频分量。设置合适的中心频率和扫宽是观测信号的第一步,对于具体频率位置的信号可以选择全扫宽对信号进行搜索。在捕获到稳定的信号之后,就可以通过频谱仪进行一些参数的测量。需注意的是,每个计算的时间T内,不仅包含着FFT的计算处理时间,还需要包含功率谱的迹线类型计算、各种显示模式的更新等。在使用频谱仪的过程中,熟练地调节中心频率,衰减放大,RBW等值,是能够快速找到想要看到的信号的关键所在。

2024-11-13 06:00:00 734

原创 模拟示波器与数字示波器有什么不同?

示波器是一种电子测试仪器,用于观察和测量电信号随时间变化的波形。它可以显示信号的幅度、频率、周期、上升时间、下降时间等多种特性。示波器广泛应用于电子工程、电气工程、通信、自动化控制等领域。示波器的作用:波形显示:示波器可以实时显示电信号的波形,帮助工程师和技术人员直观地分析信号的变化情况。信号测量:用户可以使用示波器测量信号的幅度(峰值、均方根)、频率、周期、脉宽、占空比等参数。信号比较:通过多个通道输入,示波器可以同时显示多个信号的波形,便于对不同信号进行比较和分析。

2024-11-13 06:00:00 877

原创 使用示波器时如何选择合适的触发方式

触发系统是示波器的核心部分之一,选择合适的触发方式对于获取稳定且准确的波形显示至关重要。触发系统的主要功能是使示波器能够在一个预定的信号条件下开始采样和显示波形,从而实现波形的稳定显示。触发系统的组成包括触发源、触发电平、触发耦合、触发模式等多个要素。自动触发模式在没有有效触发信号时依然会触发,方便初步设置和观察信号。边沿触发是最常见的触发模式,适用于大多数连续的周期性信号,如正弦波、方波、锯齿波等。预触发功能允许记录触发事件之前的一段信号,对于故障分析和突发事件的捕捉非常有用。

2024-11-13 06:00:00 2595

DG70000系列任意波形发生器的高级序列模式详解及其应用场景

本文详细介绍了DG70000系列任意波形发生器的高级序列模式的功能和技术优势。阐述了什么是高级序列,并解释了其基本工作原理和支持特性,包括超长波形存储容量、高度可自定义的波形生成及自动化测试模式等,并列举了该模式下设备的多项关键技术细节和发展亮点;同时给出了设备在包括量子计算领域、5G通信领域、复杂高速接口在内的几个高级应用场景的实际案例及其实际效益。最后总结其对当前行业的价值所在,为从事电信通讯、电子制造及其他相关工作的技术人员提供了详细的设备选型指导和实操技术指导。 适用人群:电子制造业的研发、工程测试及相关领域专业人员 使用场景及目标:利用设备的强大功能完成复杂电信号的模拟、生成与精确操控任务。 标签信息补充:RIGOL DG70000高级序列模式不仅能够高效、灵活地支持量子科学、5G技术和高速数字信号处理等多个前沿科研方向的具体实施路径和应用实例,而且其独特的硬件设计也为后续的技术迭代和功能创新留下了极大的探索和拓展空间。

2024-09-25

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