总数:822 | 当前第61/83 首页 上一页 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 下一页 尾页
振荡器的平衡条件-射频模拟电路(21)
主讲:杨玉梅。 正弦波振荡器是一种不需外加信号,能自动将直流电能转换成具有一定频率、一定幅度和一定波形的交流信号的自激振荡电路。正弦波振荡器要产生稳定的正弦波振荡,电路必须要满足振荡的起振和平衡的振幅和相位条件,实现放大 → 选频 → 正反馈 → 再放大,不断自激,产生输出信号的过程!
  1. 2010/3/11
  2. 人气(6899)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
中断系统_单片机原理与应用
单片机原理与应用.引起CPU中断的根源,称为中断源。中断源向CPU提出的中断请求。CPU暂时中断原来的事务A,转去处理事件B。对事件B处理完毕后,再回到原来被中断的地方(即断点),称为中断返回。实现上述中断功能的部件称为中断系统(中断机构)。 80C51的中断系统有5个中断源 ,2个优先级,可实现二级中断嵌套(就是可以在嵌套过程中再次响应嵌套) 。 中断源 1、INT0(P3.2),外部中断1。可由IT0(TCON.0)选择其为低电平有效还是下降沿有效。当CPU检测到P3.2引脚上出现有效的中断信号时,中断标志IE0(TCON.1)置1,向CPU申请中断。 2、INT1(P3.3),外部中断2。可由IT1(TCON.2)选择其为低电平有效还是下降沿有效。当CPU检测到P3.3引脚上出现有效的中断信号时,中断标志IE1(TCON.3)置1,向CPU申请中断。 3、TF0(TCON.5),片内定时/计数器T0溢出中断请求标志。当定时/计数器T0发生溢出时,置位TF0,并向CPU申请中断。 4、TF1(TCON.7),片内定时/计数器T1溢出中断请求标志。当定时/计数器T1发生溢出时,置位TF1,并向CPU申请中断。 5、RI(SCON.0)或TI(SCON.1),串行口中断请求标志。当串行口接收完一帧串行数据时置位RI或当串行口发送完一帧串行数据时置位TI,向CPU申请中断。
  1. 2010/3/5
  2. 人气(8686)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
张南雄专辑预告_NI网络讲坛《名家偶得》系列
NI系统工程师张南雄主讲。讲座分三讲:一:LabVIEW信号处理概述;二:LabVIEW信号处理应用实例,三:LabVIEW信号使用技巧。
  1. 2010/2/24
  2. 人气(5833)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
信号降噪及信号特征提取
由NI资深信号处理架构师钱世锷,介绍如何进行信号降噪与信号特征提取。钱世锷:美国国家仪器公司 (National Instruments Corp., Austin, Texas) 信号处理资深架构师,主要工作包括数字信号处理算法的研究、LabVIEW信号处理工具包的开发以及信号处理相关应用的技术支持。他曾和多个国际著名研究机构和公司合作,解决无线电、雷达、声纳、声音与振动、地震、生物工程等领域里降噪和特征提取等信号处理的难题。在过去的十多年里,他和他的同事在国际最权威的信号处理期刊上联合发表了十五篇论文。1996和2000世界最主要的教育出版社Prentice Hall先后出版了钱世锷的两本时频联合分析和小波分析方面的英文专著。由于在时频联分析方法和应用方面的独创性工作,他和他的同事陈大庞博士共同被 IEEE Signal Processing Magazine 聘为其1999年3月时频联合分析特刊的特邀编辑。至今,钱世锷和他的同事们在美国、欧洲和日本共拥有17项信号处理方法的专利。随着现代工业应用中复杂性的提高,对信号降噪与特征提取等信号分析方法的需求也越来越广,如何从繁杂的原始信号中提炼出最有价值的信息成为技术关键,来自NI 公司的资深信号处理专家钱世锷将为您现场讲解包括时频分析、小波分析、多通道谱分析在内的多种信号处理方法,配合丰富的相关应用领域实例介绍,为您启发思路,助您进一步掌握高效的信号处理技术,实现项目提升与完善。
  1. 2010/2/24
  2. 人气(8300)
  3. 星级(10)
  4. 评论(3)
安捷伦81133A 和 81134A 产品演示
该视频演示使您能够深入地了解 81133A 和 81134A 3.35 GHz 脉冲和码型发生器。 您将了解到 81133/34A 如何使您快速、精确地进行测量,包括信号完整性和抖动测量。
  1. 2010/2/24
  2. 人气(4491)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
提高测量精度的五大技巧
此视频从完整的数据采集系统谈起,讲述了提高测量精度的五大技巧:如何理解硬件技术指标,对传感器进行信号调理,合理的放置与屏蔽,软件滤波技术和高级信号降噪的技巧。技巧一:理解硬件技术指标;技巧二:对传感器进行信号调理;技巧三:合理的放置与屏蔽;技巧四:软件滤波技术;技巧五:高级信号降噪。
  1. 2010/2/6
  2. 人气(4566)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
信号处理原理20
1.部分分式展开法求逆z变换 2.幂级数法求逆z变换
  1. 2010/1/25
  2. 人气(4458)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
信号处理原理19
1. 线性 2. 时域平移 3. 序列线性加权(z域微分) 4. 序列指数加权(z域尺度变换) 5. 时间反褶 6. 时间共轭 7. 初值定理 8. 终值定理 9. 时域卷积定理 10. Z域卷积定理 11. 帕塞瓦尔定理
  1. 2010/1/25
  2. 人气(4473)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
信号处理原理18
我们将介绍一些常用序列的定义,并给出它们相应的ZT,以及ZT收敛的ROC
  1. 2010/1/21
  2. 人气(4346)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
信号处理原理17
从Z变换的定义式 可以看出,它是一种幂级数求和的形式。显然,这种幂级数和并不是总能收敛。这个式子既不是对所有的序列都能成立的,而且也不是对某序列的所有z值都成立。如果给定了具体的序列 ,则使其Z变换收敛的所有z值集合,称为X(z)的收敛域(ROC)。   上面给出了Z变换收敛域的定义。不过,这只是定义ROC的理由之一。必须引入ROC还有另外一个重要原因。在讨论这个重要原因之前,我们先来看看下面的一个例子。   这种说法是不是有点“似曾相识”啊?对的,在前面我们学习信号的拉氏变换时,关于为什么要定义拉氏变换的收敛域,我们也是提出了两条理由。现在讨论Z变换的收敛域,其理由也是相似的。
  1. 2010/1/19
  2. 人气(5008)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
总数:822 | 当前第61/83 首页 上一页 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 下一页 尾页