電路的功能同步檢波電路用來檢測被噪聲淹沒的信號,它是鎖相放大器最重要的電路單元,有許多實用方式。本電路屬于同步檢波的基本方式,用開關(guān)電路檢測相位差,輸出電壓EO=EXCOSφ,即可以獲得信號的振幅和相位&ph
今年日本的核輻射泄漏事件,讓所有人都對輻射這個問題關(guān)注起來。而向保障自己生活的城市輻射環(huán)境安全,就要有一個標(biāo)準的輻射監(jiān)測站,對當(dāng)?shù)氐妮椛洵h(huán)境進行嚴密的監(jiān)測。而要建立一個輻射監(jiān)測站,是很不容易的要付出很
Hopfield網(wǎng)絡(luò)可以將模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字形式,實現(xiàn)聯(lián)想記憶、信號估計和組合最優(yōu)化,類似于人類視網(wǎng)膜實現(xiàn)第一極信號處理的方法。本設(shè)計實例探究了Hopfield神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)ADC的范例。簡單的轉(zhuǎn)換器由一些單層神經(jīng)元組成,其接
低壓差分信號(LVDS)是一種低壓、差分信號傳輸方案,主要用于高速數(shù)據(jù)傳輸。根據(jù) ANSI/TIA/EIA-644 規(guī)范中的定義,它是一種最為常見的差分接口。這種標(biāo)準只對適合于 LVDS 應(yīng)用的驅(qū)動器和接收機電氣特性進行了規(guī)定。因
大多數(shù)實驗室和工業(yè)環(huán)境中都存在著多種全頻帶電氣噪聲源,它們來自于重型機器、儀表、電源和電視臺。工程師要用很多設(shè)備和技術(shù)來對付這種噪聲。這些技術(shù)包括采用正確的接地方式、屏蔽和雙絞線、信號均化、差分輸入電
電路的功能微分電路從用途上可分為模擬PID控制微分電路,隨輸入信號頻率的上升,輸出也變?yōu)闊o限大,形成工作不穩(wěn)定。本電路不是理想微分電路,C1、R1采用了理想微分電路原來的參數(shù),R1決定最大幅度和截止頻率,如圖A
在我們平時的設(shè)計中很少用到噪聲增益這個概念,因為它通常并不是多么的重要,忽略它對我們的設(shè)計也不會造成太大的影響,所以我們很少考慮它。但是有些時候我們常常在這個問題上出錯,這時我們就要認真考慮一下了。來
如果一開始就設(shè)計成不會產(chǎn)生噪聲的話,就根本不需要什么噪聲對策了不是嗎?如果可以的話當(dāng)然是最好不過了,但實際實行起來卻沒這么簡單。它的困難在于。..。..數(shù)字電路中,一部分的信號會變成噪聲。數(shù)字電路一般使用
對于單層螺旋X-CT設(shè)備,圖像密度分辨率又稱低對比分辨率或組織分辨率,是指CT分辨與背景呈低對比的幾個物體的能力,它表示系統(tǒng)區(qū)分信號差異較小的組織的能力。有些病變,組織線性衰減系數(shù)差異較小,如果在CT圖像上能
實用微分電路--抗噪聲能力強
二、模擬和數(shù)字領(lǐng)域布線要領(lǐng)的不同之處1、地平面可能是個難題電路板布線的基本知識既適用于模擬電路,也適用于數(shù)字電路。一個基本的經(jīng)驗準則是使用不間斷的地平面,這一基本準則可降低了數(shù)字電路中的dI/dt(電流隨時間
大多數(shù)實驗室和工業(yè)環(huán)境中都存在著多種全頻帶電氣噪聲源,它們來自于重型機器、儀表、電源和電視臺。工程師要用很多設(shè)備和技術(shù)來對付這種噪聲。這些技術(shù)包括采用正確的接地方式、屏蔽和雙絞線、信號均化、差分輸入電
近日,我國在可擴展容錯性量子計算領(lǐng)域取得重大突破,成功實現(xiàn)拓撲量子糾錯,這在世界上屬于首次。該研究成果被國際權(quán)威學(xué)術(shù)期刊《自然》重點報道。該研究由中國科技大學(xué)微尺度物質(zhì)科學(xué)國家實驗室潘建偉及其同事陳宇
近年來,我國在城市和交通建設(shè)方面取得了巨大的進步。然而,面對越來越多的交通路口、收費站以及治安卡口,傳統(tǒng)的人工值守顯然已經(jīng)滿足不了要求。為解決這種現(xiàn)狀,出現(xiàn)了適應(yīng)信息化時代的計算機集成產(chǎn)品,即電子警察
修訂后的日本《電氣用品安全法》將從2012年7月開始施行。經(jīng)過此次修訂,LED燈泡也成為了該法規(guī)的適用對象。在幾項限制標(biāo)準中,尤其引人關(guān)注的是關(guān)于電磁噪聲強度的限制。目前市場上出現(xiàn)了與白熾燈泡和燈泡型熒光燈
所有的電子設(shè)備都是以直流電供電的,通常是經(jīng)過 AC 整流。再由 DC-DC 轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)壓,轉(zhuǎn)到負載所需的電壓。目前,大部份的 DC-DC 轉(zhuǎn)換器己普遍以高頻率的開關(guān)技術(shù)為基礎(chǔ),有效的高頻率開關(guān)一直被視為模塊功率密度大小,
修訂后的日本《電氣用品安全法》將從2012年7月開始施行。經(jīng)過此次修訂,LED燈泡也成為了該法規(guī)的適用對象。在幾項限制標(biāo)準中,尤其引人關(guān)注的是關(guān)于電磁噪聲強度的限制。目前市場上出現(xiàn)了與白熾燈泡和燈泡型熒光燈
圖像分割是把圖像分割成互不相交的區(qū)域,使每個區(qū)域內(nèi)的像素具有某種相似的特征,以便對圖像進行后續(xù)處理。圖像分割是圖像分析的難點之一,至今沒有一個通用且有效的圖像分割方法能夠滿足不同的需求。在腦部MR圖像分
原理圖如下圖所示,采用MC2830形成語音電路 。傳統(tǒng)的語音電路無法區(qū)分語音和噪聲的輸入信號。在嘈雜的環(huán)境,往往是開關(guān)引起的噪音,為了克服這一弱點。語音電路一級以上的噪聲,這樣做是利用不同的語音和噪聲波形。
校車事件、汽車召回等事件使公眾對汽車電子安全問題一次次繃緊了神經(jīng)。隨著“315”的日益臨近,汽車質(zhì)量問題也成為社會各界熱議的話題。中國消費者究竟被怎樣的汽車質(zhì)量問題所困擾?汽車之家特聯(lián)合《新聞晨報》等媒體