在电子元件参数测试领域,相位测量是评估元件交流特性的核心指标。同惠TH2838精密LCR测试仪通过先进的自动平衡电桥技术,实现了对电感、电容及电阻元件相位角的精准量化,为材料特性分析与电路设计优化
2026-01-05 17:50:24
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求CS1256 测相位角或者相位差的demo。 包括电路图和 demo C程序代码。我用的stmF103,GD32F103,类似的就行。
谢谢
25q@163.com
2025-12-19 16:01:26
实际电容都有寄生电感和寄生电阻,与本身的电容组合起来产生不同频率的谐振,在谐振频点后主要呈感性,这颗电容就慢慢失效了。加上电容本身封装导致的寄生电感随着频率越高,阻抗越大,严重影响电容的效果。
所以
2025-12-18 09:48:07
一、技术本质:定义与量化指标 相位一致性描述的是多通道电缆组件在相同频率与输入信号下,各通道输出信号相位差的稳定程度。核心衡量指标包括: 相位偏差 :单通道相位的波动范围 通道间相位差 :多通道之间
2025-11-27 13:41:52
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核心功能:可精确测量电容(C)、损耗角正切(D/Q值)、等效串联电阻(ESR)等参数。 关键参数: 频率范围:高容电容(如≥10μF)需选择低频(如1kHz或120Hz)测试,避免高频下寄生电感影响结果。 测试电压:根据电容额定电压设置测试电压(通常为0.5V~1V),避免过
2025-11-26 16:21:02
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蓝牙信道探测 (Channel Sounding) 是蓝牙联盟在BLE 6.0标准中推出的下一代高精度测距技术。该技术利用信号相位差 (PBR) 和往返时间 (RTT) 计算距离,相较于传统
2025-11-18 15:11:30
1005 光学技术,通过分析偏振光在反射或透射过程中发生的振幅比(Ψ)和相位差(Δ)变化,实现对表面、界面和薄膜的高精度表征。Flexf
2025-10-24 18:09:13
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在电子电路中,常常会用到滤波电路,尤其是电源芯片,有的是电容滤波,有的是电感滤波,电容和电感滤波的作用看起来差不多,那么它们之间有什么区别呢?在实际应用中又如何选择呢?
2025-10-23 14:10:27
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计算 :基于处理后的信号,计算全电流有效值、阻性电流(基波 / 谐波分量)、电压与电流的相位差、介损值等参数,这些参数直接反映避雷器阀片的老化、受潮程度;
状态判断与输出 :将计算结果与标准阈值(如阻
2025-10-21 15:29:54
)的比值。这是一个最根本、最通用的定义,公式:PF=P/S。衡量电能被负载有效利用的总体效率。 功率因数(cosφ):在电压和电流均为纯正弦波(无畸变)的理想条件下,φ是基波电压与基波电流之间的相位差角。cosφ就是这个相位差的余弦值。 二、何时相等?何时不等? 二者
2025-10-15 10:32:07
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补偿方案,从而实现传输前后信号的实时相位差稳定,即频率同步技术。但该技术无法直接实现频率信号的实时绝对相位稳定,即相位同步。现有的基于时间基准
2025-10-11 09:48:01
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电容和电感是电路中常见的两种元件,它们分别与电压和电流的时域特性有着密切的关系。然而,在电路中,我们很少会观察到电容电压或电感电流突变的现象。这引发了一个有趣的问题:为什么电容电压和电感电流不能突变?
2025-09-23 11:47:13
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实验名称: 相位调制零差干涉仪性能评价及实验 实验目的: 测试相位调制零差干涉仪在测量镜静止时,由环境参数变化引起测量干涉仪与参考干涉仪之间干涉信号的相位差,即被测位移相对于零点的漂移误差。 测试
2025-09-22 13:43:54
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分频器。带有内部电荷泵的高速PFD检测参考频率输入和外部计数器输入的信号频率之间的相位差。VCO和PFD都具有抑制功能,可用作掉电模式。由于TLC2932A高速和稳定的振荡能力,该TLC2932A适合用作高性能 PLL。
2025-09-19 15:09:18
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。带有内部电荷泵的高速PFD检测参考频率输入和外部计数器输入的信号频率之间的相位差。VCO和PFD都具有抑制功能,可用作掉电模式。由于TLC2933A高速和稳定的振荡能力,该TLC2933A适合用作高性能PLL。
2025-09-19 14:50:41
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° 相位差)的中频,利用它们的相位关系在数字域把镜像分量相加抵消、而把有用信号相长叠加,从而“抑制”了镜像频率。1. 镜像是怎么来的?• 任何单路混频器都满足 f_IF = |f_RF – f_LO
2025-09-08 09:43:41
一、相位与相位噪声相位(Phase):交流信号表达式A*sin(2πft+φ)中的φ为相位,描述的是“波形在时间轴上的位置”,它是一个瞬时量,单位是弧度(rad)。图1正弦信号的相位在实际系统中
2025-08-15 17:22:36
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2765型电压互感器校验仪是瑞士TETTEX公司1980年代生产的一款经典的全自动电压互感器校验仪,测量速度快,测量精度高,能直接显示电压互感器的比值差、相位差及测量电压百分比。
2025-08-14 16:14:57
0 2765型电压互感器校验仪是瑞士TETTEX公司1980年代生产的一款经典的全自动电压互感器校验仪,测量速度快,测量精度高,能直接显示电压互感器的比值差、相位差及测量电压百分比。
2025-08-14 16:14:33
0 分量,同时在不同的转速范围内,实现了将反向电动势的过零点移相 900,弥补了过零点和换相之间的相位差问题,解决了无位置传感器的电机换相问题。论文给出了电路的仿真波形,并结合具体的直流无刷电机,给出了实际
2025-08-04 14:56:17
技术通过相位叠加原理,显著改善输入电流波形,降低谐波污染,成为中高压变频器的核心技术特征之一。 多脉冲整流技术的核心在于相位叠加的数学原理。以30脉冲整流为例,其本质是通过变压器绕组产生30°的相位差。具体实现时,通常
2025-07-27 22:16:40
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使用STM32G474RB芯片时钟配置是170M,HRTIME 和 TIM4 都设置为相同频率 2400Hz, 但它们的输出存在相位差,请问有什么方法可以消除这个相位差?
2025-07-23 06:54:05
在《基于柔性探头的电容放电瞬态电流分析》一文中,我们深入探讨了测量电容放电瞬态电流的过程,但是电容是如何产生大电流的?接下来将着重介绍其中大电流的产生机制。电容储能的物理本质决定能量释放潜力电容
2025-07-18 17:02:15
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电子元器件主题:电阻元件\电感元件\电容元件由于电子元器件的制造技术发展很快,品种规格也极为繁多,我们无法一一详述。本课时只是介绍一些常用的电阻、电容和电感元件的主要特点、性能、参数指标和型号命名
2025-07-17 15:37:12
10 的广泛应用,线路寄生电感引发的过电压、振荡和损耗问题日益突显。
一、线路寄生电感
在电路布局中,导线并非理想的无感导体。电流通过导线时,导线周围会产生磁场,磁场变化又会在导线中产生感应电动势,形成寄生电感
2025-07-02 11:22:49
无线充电设备所运用到电容电感;车规级电容电感市场需求
2025-07-01 15:40:52
603 .电容器对于频率高的交流电的阻碍作用就减小,即容抗小,反之电容器对频率低的交流电产生的容抗大.对于同一频率的交流电电.电容器的容量越大,容抗就越小,容量越小,容抗就越大.
第2讲:电容器的参数与分类
2025-06-27 15:14:27
测量相位差可以用示波器测量,也可以把相位差转换为时间间隔,先测量出时间间隔,再换算为相位差,可以把相位差转换为电压,先测量出电压,再换算为相位差,还可以与标准移相器进行比较的比较法(零示法)等方法
2025-06-18 09:03:04
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RTK高精度巡检工作记录仪一、技术原理:单北斗+RTK如何实现高精度定位?北斗RTK技术核心载波相位差分定位:通过测量卫星信号载波相位差,结合基准站实时差分校正,将
2025-06-12 11:44:55
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保证两套三相电源的相位差和两套绕组之间的空间夹角相等:但不用严格做到恒相位差同步,分组式逆变模块之间的通讯要求不高。因此六相异步电机的分组式控制是比较容易实现的,扩展开来,采用同样的思路也可以实现其它
2025-06-10 13:08:44
极化分量)的比率?,并输出相位差?,以及振幅分量Ψ,根据
在VirtualLab Fusion中,复数系数?p和?s是通过应用严格耦合波分析(RCWA),也被称为傅里叶模态法(FMM)来计算。因此,在
2025-06-05 08:46:36
在电子元件参数测试领域,相位测量是评估元件交流特性的核心指标。同惠TH2838精密LCR测试仪通过先进的自动平衡电桥技术,实现了对电感、电容及电阻元件相位角的精准量化,为材料特性分析与电路设计优化
2025-05-29 10:11:49
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1、Channel Sounding 的相位测距:
测量两个设备之间的距离。通过多载波(多频点)下的相位差,计算信号传播的距离。
2、AOA 相位测量:
通过天线阵列上不同天线接收到的同一
2025-05-27 23:05:52
;充放电电流也就增强;也就是说.电容器对于频率高的交流电的阻碍作用就减小,即容抗小,反之电容器对频率低的交流电产生的容抗大.对于同一频率的交流电电.电容器的容量越大,容抗就越小,容量越小,容抗就越
2025-05-26 15:52:47
一体化SSA-X相位噪声测量解决方案,实现速度与精度的统一相位噪声测量是评估本振、混频器及放大器等射频组件短期频率稳定性的重要手段。对于致力于雷达和数字通信系统的工程师而言,能够快速且准确地进行相位
2025-05-26 09:45:12
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一、引言 相位测量是分析材料或器件交流电学特性的关键手段。Keithley 6517B静电计不仅能测量超高电阻(可达10^18Ω),还能通过配置实现相位差测量,帮助研究电容、电感及材料极化行为。本文
2025-05-16 17:43:53
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实验名称:正弦加三角波复合相位调制双零差干涉仪位移测量相关实验 实验目的:稳定性实验中,测试双零差干涉仪在测量镜M2静止时,进行长时间的测量时,环境参数变化引起的两路干涉信号相位差的漂移情况。 测试
2025-05-16 15:34:08
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LC滤波器与电感、电容的区别:技术分析与应用摘要LC滤波器是由电感(L)和电容(C)组成的被动电路,用于滤除特定频率的信号,广泛应用于电磁兼容(EMC)、信号处理和电源管理等领域。本文档详细分析
2025-05-12 20:19:06
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Murata(村田)电容作为全球知名的电子元器件制造商,其产品在各种电子设备中扮演着至关重要的角色。Murata电容以其出色的性能、稳定性和可靠性而广受好评。其中,耐压值作为电容的关键参数之一,对于
2025-04-29 15:06:37
815 相位测量是LCR测试仪的核心功能之一,通过精确分析待测元件(如电感、电容、电阻)在不同频率下的阻抗相位角,可深入评估其电气特性。同惠TH2690LCR测试仪凭借高精度、宽频段及智能化操作界面,为
2025-04-28 10:01:07
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电路板上的寄生电容或者杂散电容又或者寄生电感等来和大地相连。差模信号是指两根线直接的信号差值也可以称之为电视差。假设有两个信号V1、V2共模信号就为(V1+V2)/2差模信号就为:对于V1
2025-04-25 16:56:55
实验名称:线性相位调制双零差干涉仪位移测量相关实验 测试目的:测试双零差干涉仪在测量镜M2静止时,进行长时间的测量时,环境参数变化引起的两路干涉信号相位差的漂移情况。 测试设备:电压放大器、He
2025-04-18 10:37:02
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a是实部,b是虚部。复数j是虚数单位,具有“j^2^=-1”的性质。复数也可以通过极坐标形式来表示。在极坐标形式中,复数由振幅和相位角表示。极坐标形式以如下公式表
2025-04-15 11:53:26
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01Buck电路电感选型方法开关电源从储能器件类型可以分为电感型的和电容型的。针对电感型的无论是Buck还是Boost,无论是升压降压或其他类型,电感在整个电路里起着非常重要的的作用。主要作用为储能
2025-04-15 11:50:51
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正弦波的波形,该电路与电感补偿式相比,具有电路简单的优点,功率因数补偿效果好。2.主动式PFC由电感电容及其元器件组成,通过专用的IC去调整电流波形,对电流电压间的相位差进行补偿,主动式PFC可用
2025-04-09 11:35:56
大小和方向均相同,两者相互叠加从而使磁环产生了较大的共模阻抗。这一特性使得共模电感对于差模信号的影响较小,而对共模噪声具有很好的滤波性能。通俗的总结:因为楞次定律(Lenz's law),共
2025-04-09 11:12:24
的旋转磁场为了产生圆形磁场,就需要在电机 A,B,C 三相线上施加三路相位差为 120 度且幅 值相等以及对称的正弦波电流,为了产生正弦波电流,就需要在 A,B,
2025-04-08 13:59:34
0 纹波.电容滤波属电压滤波,是直接储存脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压峰值,适用于小电流,电流越小滤波效果越好。 电感滤波属电流滤波,是靠通过电流产生电磁感应来平滑输出电流,输出电压
2025-04-07 15:40:39
的相位关系,如相位差、相位同步等。
二、信号失真与噪声分析
谐波失真分析:
模拟示波器可以显示信号中的谐波成分,帮助实验者分析信号的谐波失真情况,评估信号的质量。
噪声观测:
通过观察信号中的噪声成分
2025-04-01 15:01:58
.电容器对于频率高的交流电的阻碍作用就减小,即容抗小,反之电容器对频率低的交流电产生的容抗大.对于同一频率的交流电电.电容器的容量越大,容抗就越小,容量越小,容抗就越大.
第2讲:电容器的参数与分类
2025-04-01 13:55:30
,那么电容电流将无穷大,实际不可能,所以电容电压无法突变。若加在电容上两端的电压突然撤走,则电容会产生较大电流尖峰3、交流电中电容电流相位超前电压相位90°直流电中没
2025-03-28 19:31:55
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中心议题:电感的特点 降压型开关电源的电感选择 升压型开关电源的电感选择 解决方案:计算降压型开关电源的电感值 计算升压型开关电源的电感值
电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位
2025-03-26 14:07:44
一种具有双折射性的PET保护膜被贴在LCD和OLED面板的外层。由于显示器的相位差,在观看面板时戴上太阳镜可能会诱发彩虹mura。为了提高可视性和减少彩虹mura,应该使用抗散射薄膜,如SRF(超级
2025-03-24 08:59:29
小些。 2、选型方法①、优先考虑容值。电容是储能器件,容值越大,瞬间可以提供更多的能量。负载瞬间电流越大,容值选择越大,如果容值偏小,瞬间无法提供足够大的电流,电压将被下拉,产生纹波,影响其它电路。另外
2025-03-22 15:14:09
。差模信号分量是 VDIFF。纯差模信号是:V1=-V2;其大小相等,相位差 180°;VDIFF=V1-V2,因为 V1 和 V2 对地是对称的,所以地线上没有电流流过,差模信号的电路如图 1 所示
2025-03-20 16:39:16
干扰是指相线与地线之间干扰信号的相位相同、电位相等,而差模干扰是相线间干扰信号相位差 180°(电位相等)。因此滤波电路也分为抗
共模和抗差模干扰电路,参见图 1
图 1 抗共模和抗差模干扰电路
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2025-03-20 16:10:04
一、技术原理与核心优势 蓝牙AoA(Angle of Arrival,到达角)定位技术通过分析信号到达接收器的角度信息实现厘米级至亚米级定位精度。其核心原理基于相位差测量:当蓝牙信号从发射端(如
2025-03-20 13:42:39
2348 质量。准确测量逆变器电感参数对于逆变器的设计、制造、调试与维护具有至关重要的意义。LCR测试仪作为一种专业用于测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)的精密仪器,在逆变器电感测量中发挥着核心作用。 逆变器电感的作用及
2025-03-19 13:49:55
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响应时间,一般要求20us)ΔVin:输入电压允许的纹波(一般要求不高的话取输入电压的5%~10%问题都不大)
(2)输出电容输出电容相对于输入电容复杂一点,其中最为关键的一个考虑因素就是“瞬态响应
2025-03-17 11:58:05
电子系统中的噪声有多种形式。无论是从外部来源接收到的,还是在PCB布局的不同区域之间传递,噪声都可以通过两种方法无意中接收:寄生电容和寄生电感。寄生电感相对容易理解和诊断,无论是从串扰的角度还是从板上不同部分之间看似随机噪声的耦合。
2025-03-17 11:31:39
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控制电路的电流\\相位\\波形,从而实现控制。电阻表示是纯电阻对电流的阻力,交流电在电阻(R)上的电压与电流的相位总是相同的。
电抗(X)由电感产生的感抗(Xl)和电容产生的容抗(Xc)组成,交流电在
2025-03-12 14:24:01
实验名称: 相位调制零差干涉仪性能评价及实验 实验目的: 测试相位调制零差干涉仪在测量镜静止时,由环境参数变化引起测量干涉仪与参考干涉仪之间干涉信号的相位差,即被测位移相对于零点的漂移误差。 测试
2025-03-12 11:42:29
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允许统一设置2D和3D的掩模模拟项目。由于光线从基板下方进入,光线的传输方向为+Z方向。
相位分布如下图所示:
相移区域的影响清晰可见,导致开口上方光束的180度相位差。同时光场的S和P分量也显示出相位差:
2025-03-12 09:48:30
是-45°。这就是说,输入信号被延时了。电容阻抗远大于电阻阻值时,这个相位差会达到90°。
从经验上说,相位在转折频率左右±10倍频程内受到相应极点和零点的影响。零点(图2)与极点的作用正好相反,它从
2025-03-11 14:40:08
一、热插拔损坏
当LGS5145VIN引脚出现高压或输入热插拔现象时容易出现芯片烧毁现象。该现象一般为输入端引脚过压遭受EOS损伤导致。以下为热插拔产生电压尖峰几种解决方案:
陶瓷电容器具有体积小
2025-03-10 09:31:15
是搭配电容Cy一起应用,构成L-G和N-G的两端口LC低通滤波器。共模电感不仅仅是可以抑制外部的共模信号传入,同时也能够抑制本身产生的共模信号向外界传输,这个是双向抑制。
但由于共模电感在绕制加工
2025-03-07 16:55:13
都能随时控制改变的那种,频率和占空比方面可以控制了,但是两个波形的相位差还没有做好。之前是用了两个定时器,通过使能定时器的时间不同实现的,那么能不能对同一个定时器的不同通道进行控制?
2025-03-07 08:20:21
性元件相联结,则可能会产生谐振,使某些频率点的插入损耗变为插入增益。
可见,正确选择滤波器的结构至关重要。究竟是选择电容、电感还是两者的组合,是由所谓的"最大不匹配原则&
2025-03-03 16:17:19
VS 压低到 COM 以下,甚至如上所述的位置或正常稳态。
该负电压的放大倍数正比于寄生电感和开关器件的关断速度,di/dt ;它由栅极驱动电阻,RGATE 和开关器件的输入电容, Ciss 决定
2025-03-03 11:52:44
一、热插拔损坏
当LGS5145VIN引脚出现高压或输入热插拔现象时容易出现芯片烧毁现象。该现象一般为输入端引脚过压遭受EOS损伤导致。以下为热插拔产生电压尖峰几种解决方案:陶瓷电容器具有体积小
2025-02-25 10:33:34
)液晶指向矢分布和相位差曲线 (i)衍射效率,POM图像,以及衍射图样
[1] C.-H. Han, T.-H. Choi, W.-S. Kim, S.-W. Oh, Diffractive
2025-02-19 09:06:51
BNC连接器涵盖各种各样类型的产品,在工业方面的使用会特别考验BNC连接器性能的稳定,不同的应用环境下也会影响到连接器的性能和可靠性。那么BNC连接器对于工业方面该如何选择呢?德索精密工业小编为大家科普一下BNC连接器对于工业方面的选择有哪些。
2025-02-17 09:10:36
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。该相位差因各元素的阻抗的相对大小而异。
◼ 阻抗与电流的相位差
当电路中不仅含有电阻,还含有电感和电容时,电流和电压之间会产生相位差。该相位差取决于以复数形式表示的阻抗(Z)。
电流与电压
2025-02-14 16:44:49
,发现两个通道有2.5ns左右的相位差异,如下图所示:
请问这个相差是在哪里产生的呢?如果减小或者消除,在我的应用环境中需要两通道的输出相差小于等于50ps,DAC5682芯片能否达到这个指标呢?
2025-02-12 08:24:16
贴片电感是电子电路中常用的被动元件,其感值(电感量)的准确测量对于电路设计和调试至关重要。由于贴片电感的感值通常较小(通常在nH到μH范围内),且容易受到外部环境的影响,因此需要采用合适的测量方法
2025-02-11 17:16:36
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滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文章从设计中详细分析了消灭EMC三大利器的原理。
1
2025-02-11 10:49:18
白光干涉仪的膜厚测量模式原理主要基于光的干涉原理,通过测量反射光波的相位差或干涉条纹的变化来精确计算薄膜的厚度。以下是该原理的详细解释:
一、基本原理
当光线照射到薄膜表面时,部分光线会在薄膜表面
2025-02-08 14:24:34
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,变化的磁力线在线圈两端会产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源”。电感线圈有阻止交流电路中电流变化的特性。磁珠:则是一种能量转换(消耗)器件,将流过的高频信号以热能的形式消耗掉。磁珠是一种阻抗随
2025-02-08 13:12:20
您好!我现在用的THS1209双通道同步采样相同的正弦波信号,将采样结果发送到上位机并用excel的画图功能画出来,发现两个通道之间有个相位差,但是幅值是一致的,不知道是什么原因呢?
2025-02-07 08:21:47
极化分量)的比率?,并输出相位差?,以及振幅分量Ψ,根据
在VirtualLab Fusion中,复数系数?p和?s是通过应用严格耦合波分析(RCWA),也被称为傅里叶模态法(FMM)来计算。因此,在
2025-02-05 09:35:38
请教各位TI的技术人员一个问题
数据经过电平转换芯片是会产生延迟的
对于多通道电平转换芯片,由于延时的存在,不同通道间的延时是不一样的,那同相位的信号经过转换后不同通道的输出信号的相位可能不同,请问一下如何保证不同通道间的输出相位对齐?
谢谢
2025-02-05 06:16:18
相位测量仪作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于电力、通信、自动化控制等多个行业。它通过精确测量电压、电流等信号之间的相位关系,为工程师和技术人员提供了关键的数据支持。本文旨在深入探讨相位测量仪的工作原理,并详细介绍其使用方法。
2025-01-29 15:07:00
4253 同步时钟的相位差的方法来解决,即鉴别出两路同步时钟相位异常时,给DAC560重新上一次电。这种方法是否可? 需要提到的是,我无法给时钟复位,因为始终来自于其他设备。
3 是否有其他更好的方法?
2025-01-24 08:13:00
阻抗是表示交流电路中电流流动难易程度的重要值。具有以复数形式表示的特殊性质,会受到电阻、电感、电容等因素的多重影响。利用这种复数表示形式,可以考虑电信号的相位差和频率依赖性,从而有助于对电路特性进行详细分析。
2025-01-22 14:32:54
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相遇时,它们会产生干涉现象,形成明暗相间的干涉条纹。这些干涉条纹的位置和形态取决于光波的相位差,而相位差则与光波经过的光程差有关。
在白光干涉测量中,通常使用白光作
2025-01-21 14:30:08
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使用巨霖PowerExpert搭建一个交叉耦合震荡器结构示意图,其中电感两侧的电阻和电容作为电感的等效模型,并不真实存在。原理是LC tank并联一个等效负电阻,实现持续震荡。
2025-01-20 13:48:08
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在设计BUCK电感时,r值是1,或者1.5,甚至是2呢?这其实也很好解释,因为对于有的高频BUCK来说,不能用ESR大的电解电容,而是用瓷片电容。而瓷片电容不存在ESR大的因素(相对于电解电容来说小很多)。所以,刚才分析的纹波电流大发热量大的问题就不存在了。那么,很自然而然的,就把r值取到很大了。
2025-01-17 15:28:51
电感器与电容器具有完全相反的特性。电容器在电场中储存能量(由两块极板之间的电压产生),而电感器在磁场中储存能量(由通过导线的电流产生)。因此,电容器中储存的能量会试图维持其两端电压恒定,而电感器中储
2025-01-17 12:33:11
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有规则变化的现象。白光干涉则是利用光的波动性,使两束或多束相干光波在空间某点相遇并产生明暗相间的干涉条纹。这些干涉条纹的形成取决于光波的相位差,而相位差则与光波经过
2025-01-16 09:25:37
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DAC7802如何产生相位不同的两路正弦信号?请专业人士指点一下!O(∩_∩)O谢谢!
2025-01-16 07:51:43
建模任务
液晶光栅利用了液晶折射率等光学特性周期变化引起的寻常光与非寻常光产生的相位差及偏转特性变化的器件。液晶光栅的这一电光特性在光学计算处理、衍射光学、三维 图像显示和光电开关等许多领域具有广泛
2025-01-14 09:39:38
的30MHz时钟通过FPGA内部的PLL产生25.6MHz时钟。
2、两个AD1278的SYNC_N信号大约有200ns的时延差;
问题:
两个AD1278之间的相位差120us?为啥有这么大的相位差?谢谢!!!
2025-01-14 06:02:23
相量,则相位差为正值,通常用分(’)表示。DB43/T 879. 1-2014标准中对角差的描述如下:对于电压(电流变送器),是指在参考频率下,一次电压(电流)信号与二次电压(电流)信号的相位之差;对于功率变送器,角差是指在参考频率下,一次电压、电流相位
2025-01-09 16:53:15
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时,它们会产生干涉现象,形成明暗相间的干涉条纹。这些干涉条纹的形成取决于两束光的相位差,而相位差则与它们经过的光程差紧密相关。
在白光干涉仪中,光源发出的光经过扩束准直
2025-01-09 10:42:24
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锁相环(Phase-LockedLoop,PLL)是一个能够比较输出与输)入相位差的反馈系统,利用外部输入的参考信号控制环路内部振荡信号的频率和相位,使振荡信号同步至参考信号。而锁相环
2025-01-08 17:39:41
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在白光干涉测量中,通过光学元件的插入与移除来实现机械相移原理是一种独特而有效的方法。这种方法的核心在于利用光学元件(如透镜、反射镜、棱镜等)对光路的改变,从而实现对相位差的调制。以下是对这一
2025-01-07 10:48:03
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产生干涉现象。干涉条纹的形成取决于两束光的相位差,而相位差则与它们经过的光程差有关。
通过移动样品台,可以改变待测光线经过的路径长度,从而改变光程差和相位差。这种
2025-01-06 10:38:38
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