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产品演示_泰克隆重推出全球首款混合域示波器MDO4000
MDO4000 混合域示波器系列 世界上首款内置频谱分析仪的示波器 泰克推出世界上第一个、也是唯一一个混合域示波器。您有史以来第一次可以捕获时间相关的模拟信号、数字信号和RF信号,在系统级全面了解自己的设备。您可以一目了然地看到时域和频域。您可以观察任意时点上的RF频谱,查看其随时间或设备状态变化情况。您可以使用与您的设计拥有同样集成度的示波器,迅速高效地解决最复杂的电路问题。改变您的测试方式,唯有泰克能够做到!专用RF输入 -60 dBc动态范围(典型值),准确分析RF信号。 时间相关显示 模拟信号、数字信号和RF信号时间相关显示,查看电路中在任何时点发生的情况。 频谱时间 在采集数据中移动频谱时间,考察RF频谱怎样随时间或器件状态变化。 宽捕获带宽 > 1 GHz超宽捕获带宽,查看任何时点上关心的整个频谱。 高级RF触发 高级RF强力触发,包括脉宽触发、欠幅脉冲触发、逻辑触发、等等,迅速捕获特定RF事件。 自动和手动RF标记 简便地定义门限和漂移值,自动标记满足标准的所有峰值,或在频谱中标记自己的点。 RF对时间曲线 简便地查看时域中显示的RF信号的幅度、频率或相位随时间变化;简便地测量RF/系统时延。 串行总线和并行总线触发和分析 自动触发、解码和搜索功能,迅速调试并行总线和/或常用串行总线。 基于MSO4000B平台 屡获大奖的平台提供了多种完善工具,包括DPO技术、Wave Inspector®、等等,快速调试被测器件。
  1. 2011/9/16
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模拟电子技术基础(10-11)
集成运算放大器 集成运算放大器是集成运算放大器是通过半导体集成工艺制成的一种高增益直接耦合式多级放大器,它是非常重要的一种线性集成电路,应用十分广泛。它用在模拟信号的运算、放大、检测、变换、处理、信号产生等等场合。 本章通过介绍集成运算放大器的典型结构及特点、集成运放的组成、集成运放的特性和主要性能指标等内容,系统地学习集成运算放大器。要求学生熟练掌握本章的内容。运放的典型电路通常有三级放大电路组成。 运放输入级:—差分放大(差动放大器)电路,该级要求有低温漂,高共模抑制比和高输入电阻特性。 中间放大级:通常采用CE(CS)放大电路,运算放大器的增益主要由这一级承担,所以这一级要有很高的电压增益。 输出级:采用互补对称式射极跟随器结构。输出级要求能驱动较大的负载,有一定的输出电流和输出电压,因此,对该级要求具有低输出电阻。 二、集成运放的主要特点 1. 它具有“二高一低”特性的线性组件。即高增益、高输入电阻、低输出电阻的多级直接耦合放大器。 2. 为保证有合适的静态工作点,并低功耗,电路采用微电流源作为偏置,放大电路负载采用有源负载,以提高电压增益。 3. 在理想条件下,集成运算放大器可以看成一个电压控制电压源来等效(VCVS)。集成运放的电路符号: 模拟电子技术基础!主讲:王小海。
  1. 2010/12/3
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MCS-51单片机技术(24)
吉林大学单片机视频,赵宏伟主讲,32讲!第七章单片机的典型外围接口技术!数模D/A转换器是一种将数字信号转换成模拟信号的器件,为计算机系统的数字信号和模拟环境的连续信号之间提供了一种接口.D/A转换器的输出是由数字输入和参考电压组合进行控制的.大多数常用的D/A转换器的数字输入是二进制或BCD码形式的,输出可以是电流也可以是电压,而多数是电流 . D/A转换器的主要性能指标有: ①分辨率.指最小输出电压与最大输出电压之比.或用数字输入信号的有效位表示,如8位,12位等. ②转换精度.以最大的静态转换误差的形式给出,用来描述转换后的实际转换特性与理想转换特性之间的最大偏差.该项指标在不同的参考文献中有可能定义的含义或形式不一样,读者在阅读时应该注意区别. ③建立时间.描述D/A转换速率快慢的一个重要参数,一般是指输入数字量变化后,输出模拟量稳定到相应数值范围内所经历的时间.
  1. 2010/10/13
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第十讲-AVR单片机的ADC-AVR单片机软硬件设计视频教程_1
第十讲,ATmega16的ADC.本讲内容: 模数转换技术概述 性能指标:速度与精度 AVR的模数转换器 模数转换技术概述:所谓模数转换,就是将模拟信号(电压或电流)通过模数转换器(ADC)转换成数字电路(例如单片机)可以处理的数字量 形象的说,ADC就是一个单片机可以对其进行读取的数字电压表(电流表) 转换速率:每秒钟采样的次数。常用单位: SPS(每秒次) KSPS(每秒千次) MSPS(每秒百万次)。越快越好。 转换精度:转换结果的有效位数(二进制)。单位:位 AVR的片上ADC: 最高转换速率:15kSPS 最高转换精度:10位
  1. 2010/9/8
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第7章2:S7-300程序设计方法(模拟量控制)【课件】
7.6 关于模拟量I/O模块 7.7 模拟量控制系统的设计 7.8 关于乒乓控制 7.9 关于PID控制 原理 在生产过程中,存在大量的物理量,如压力、温度、速度、旋转速度、 pH 值、粘度等。为了实现自动控制,这些模拟信号需要被PLC处理。 传感器 测量传感器利用线性膨胀、角度扭转或电导率变化等原理来测量物理量的变化。 变送器 测量变送器将传感器检测到的变化量转换为标准的模拟信号,如: ± 500mV, ± 10V, ± 20mA, 4...20mA。 这些标准的模拟信号将接到模拟输入模块上。 模数转换器 必须把模拟值转换为数字量,才能被CPU处理。模拟输入模块中的ADC(模数转换器)用来实现转换功能。 模数转换是顺序执行的,也就是说每个模拟通道上的输入信号是轮流被转换的。 结果存储器 模数转换的结果存在结果存储器中,并一直保持到被一个新的转换值所覆盖。 可用“L PIW…”指令来访问模数转换的结果。 模拟输出 传递指令“T PQW...” 用来向模拟输出模块中写模拟量的数值(由用户程序计算所得),该数值由模块中的DAC(数模转换器)变换为标准的模拟信号。 模拟执行器 采用标准模拟输入信号的模拟执行器可以直接连接到模拟输出模块上。
  1. 2010/8/6
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第1章:可编程序控制器综述( PLC 的发展与应用)【课件】
1.1 可编程序控制器产生与发展 1.2 可编程序控制器的特点与分类 1.3 可编程序控制器的组成与工作过程 1.4 可编程序控制器的硬件基础 1.5 可编程序控制器的软件基础 1.6 可编程序控制器网络基础 1.7 可编程序控制器 1.1 可编程序控制器产生与发展 可编程序控制器广泛地应用于工业控制。它通过用户存储的应用程序来控制生产过程,具有可靠性高、稳定性和实时处理能力强的优点。可编程序控制器是把计算机技术与继电器控制技术有机结合起来,为工业自动化提供的几乎完美的现代化自动控制装置。 1.接线程序控制系统 在现代化生产过程中,许多自动控制设备、自动化生产线,均需要配备电气控制装置。 电气控制装置的输入信号有按钮、开关、时间继电器、压力继电器、温度继电器、过流过压继电器;电气控制装置的输出信号有接触器、继电器、电磁阀。这些信号只有闭合与断开两种工作状态。这类物理量被称为开关量或数字信号。 另一类设备,其输入信号是压力传感器、温度传感器、湿度传感器等信号,输出信号是伺服电机、电动阀、距离、速度等控制信号。这类物理量是一种连续变化量,叫做模拟量或模拟信号。 以往的电气控制装置主要采用继电器、接触器或电子元件来实现,由连接导线将这些器件按照一定的工作程序组合在一起,以完成一定的控制功能,这种控制叫做接线程序控制。 接线程序控制的电气装置体积大,生产周期长,接线复杂,故障率高,可靠性差。控制功能略加变动,就需重新组合、改变接线。
  1. 2010/7/23
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利用DFT计算模拟信号的傅里叶变换对(上)
朱冰莲主讲。傅里叶变换就是建立以时间为自变量的"信号"与以频率为自变量的"频率函数"之间的某种变换关系。都是指在分析如何综合一个信号时,各种不同频率的信号在合成信号时所占的比重。
  1. 2010/4/22
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利用DFT计算模拟信号的傅利叶变换对(下)
朱冰莲主讲。傅里叶变换就是建立以时间为自变量的"信号"与以频率为自变量的"频率函数"之间的某种变换关系。都是指在分析如何综合一个信号时,各种不同频率的信号在合成信号时所占的比重。
  1. 2010/4/22
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信号处理原理10
我们常常遇到需要将连续信号变为离散信号的情况,这就需要对信号进行抽样,或称取样或采样。例如,由于数字计算机无法直接处理模拟信号,因此需要在处理之前将模拟信号变成数字信号。这包含两个部分:(1) 信号取值时间离散化,即只保留信号在等间隔时间点处的取值;(2) 信号样值幅度离散化,即只用固定比特位数的整数来表示信号样值。处理后的信号将是数字化了的均匀抽样序列。   问题是:(1)抽样信号的傅里叶变换是什么样子?它与未经抽样的原信号的傅里叶变换有什么关系?       (2)信号的离散化(信号被抽样)是否会引起信息丢失呢?换句话说就是,能否由离散的信号(抽样信号)无失真地恢复出原始连续信号?如果能,离散化是否还需要满足什么条件? 对这些问题,本节将予以详细讨论。
  1. 2009/11/12
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[第15讲]AD温度采集显示
A/D 转换器是模拟信号源和CPU 之间联系的接口,它的任务是将连续变化的模拟信号转换为数字信号,以便计算机和数字系统进行处理、存储、控制和显示。在工业控制和数据采集及许多其他领域中,A/D 转换是不可缺少的。A/D 转换器有以下类型:逐位比较型、积分型、计数型、并行比较型、电压-频率型,主要应根据使用场合的具体要求,按照转换速度、精度、价格、功能以及接口条件等因素来决定选择何种类型。
  1. 2009/10/28
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