620)this.width=620;" onclick="window.open(this.src)" style="cursor:pointer" alt="點(diǎn)擊看大圖" />如圖為PON(passive optical network)接收部分的電路框圖,IC1為跨阻放大器,它主要將光探測(cè)器送來的微弱電流信
設(shè)計(jì)短距離無線系統(tǒng)的人一定都知道Friis公式與路徑預(yù)測(cè)幫助很大:Pr是天線接收到的信號(hào)功率;Pt是發(fā)射功率;Gt和Gr分別是發(fā)射天線增益和接收天線增益——單位為功率比而非dB,來自各向同性輻射;λ是
電路的功能同步檢波電路用來檢測(cè)被噪聲淹沒的信號(hào),它是鎖相放大器最重要的電路單元,有許多實(shí)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(cè)相位差,輸出電壓EO=EXCOSφ,即可以獲得信號(hào)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(duì)輻射這個(gè)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(gè)標(biāo)準(zhǔn)的輻射監(jiān)測(cè)站,對(duì)當(dāng)?shù)氐妮椛洵h(huán)境進(jìn)行嚴(yán)密的監(jiān)測(cè)。而要建立一個(gè)輻射監(jiān)測(cè)站,是很不容易的要付出很
Hopfield網(wǎng)絡(luò)可以將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字形式,實(shí)現(xiàn)聯(lián)想記憶、信號(hào)估計(jì)和組合最優(yōu)化,類似于人類視網(wǎng)膜實(shí)現(xiàn)第一極信號(hào)處理的方法。本設(shè)計(jì)實(shí)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(hào)(LVDS)是一種低壓、差分信號(hào)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(zhǔn)只對(duì)適合于 LVDS 應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)器和接收機(jī)電氣特性進(jìn)行了規(guī)定。因
大多數(shù)實(shí)驗(yàn)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(jī)器、儀表、電源和電視臺(tái)。工程師要用很多設(shè)備和技術(shù)來對(duì)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(hào)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(hào)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(shí)的設(shè)計(jì)中很少用到噪聲增益這個(gè)概念,因?yàn)樗ǔ2⒉皇嵌嗝吹闹匾雎运鼘?duì)我們的設(shè)計(jì)也不會(huì)造成太大的影響,所以我們很少考慮它。但是有些時(shí)候我們常常在這個(gè)問題上出錯(cuò),這時(shí)我們就要認(rèn)真考慮一下了。來
如果一開始就設(shè)計(jì)成不會(huì)產(chǎn)生噪聲的話,就根本不需要什么噪聲對(duì)策了不是嗎?如果可以的話當(dāng)然是最好不過了,但實(shí)際實(shí)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(hào)會(huì)變成噪聲。數(shù)字電路一般使用
對(duì)于單層螺旋X-CT設(shè)備,圖像密度分辨率又稱低對(duì)比分辨率或組織分辨率,是指CT分辨與背景呈低對(duì)比的幾個(gè)物體的能力,它表示系統(tǒng)區(qū)分信號(hào)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(shí)用微分電路--抗噪聲能力強(qiáng)
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(gè)難題電路板布線的基本知識(shí)既適用于模擬電路,也適用于數(shù)字電路。一個(gè)基本的經(jīng)驗(yàn)準(zhǔn)則是使用不間斷的地平面,這一基本準(zhǔn)則可降低了數(shù)字電路中的dI/dt(電流隨時(shí)間
大多數(shù)實(shí)驗(yàn)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(jī)器、儀表、電源和電視臺(tái)。工程師要用很多設(shè)備和技術(shù)來對(duì)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(hào)均化、差分輸入電
近日,我國在可擴(kuò)展容錯(cuò)性量子計(jì)算領(lǐng)域取得重大突破,成功實(shí)現(xiàn)拓?fù)淞孔蛹m錯(cuò),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(diǎn)報(bào)道。該研究由中國科技大學(xué)微尺度物質(zhì)科學(xué)國家實(shí)驗(yàn)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(jìn)步。然而,面對(duì)越來越多的交通路口、收費(fèi)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(shí)代的計(jì)算機(jī)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(duì)象。在幾項(xiàng)限制標(biāo)準(zhǔn)中,尤其引人關(guān)注的是關(guān)于電磁噪聲強(qiáng)度的限制。目前市場(chǎng)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(fù)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(duì)象。在幾項(xiàng)限制標(biāo)準(zhǔn)中,尤其引人關(guān)注的是關(guān)于電磁噪聲強(qiáng)度的限制。目前市場(chǎng)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(gè)區(qū)域內(nèi)的像素具有某種相似的特征,以便對(duì)圖像進(jìn)行后續(xù)處理。圖像分割是圖像分析的難點(diǎn)之一,至今沒有一個(gè)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