电子发烧友App

硬声App

扫码添加小助手

加入工程师交流群

0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电子发烧友网>今日头条>对过采样技术的理解与记忆

对过采样技术的理解与记忆

收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

评论

查看更多

相关推荐
热点推荐

采样机PLC数据采集物联网解决方案

采样机是一种安装在铁路轨道旁或汽车运输线路上的专用设备,能够在对车厢内的煤炭、矿石、粮食等散装物料进行自动除铁、输送、称重、破碎、缩分、制粉、干燥、封装,废样回收等样品采制备过程,。它通过机械化
2025-12-22 10:33:38187

一键开启涂鸦OmniMem:打通跨设备记忆壁垒,实现毫秒级高精度召回

当AI仍受困于“聊完就忘”的记忆难题,重复提问成为交互中难以摆脱的低效循环;当不同智能设备间的记忆割裂,玩具、家电、音箱各存“碎片化记忆”,导致用户不得不在不同设备间反复配置、重复表达。用户要的不是
2025-12-17 18:11:44225

普源MHO2024示波器:以超高速采样率重构精密测量的技术边界

的捕获速率,重新定义了精密测量的技术维度,为电子工程师破解纳米级信号谜题提供了全新工具。   一、采样率的技术解码:突破信号还原的物理极限 MHO2024采用的实时采样技术,通过硬件并行处理架构实现每秒8亿次信号采样,这一速率超越了传统示波器4 GSa/s的
2025-12-17 16:13:49164

电能质量在线监测装置的采样模块有哪些类型?

电能质量在线监测装置采样模块按 测量对象 分为 电压采样模块 和 电流采样模块 两大类,按 接入方式 分为 直接接入式 和 间接接入式 ,按 信号处理方式 分为 模拟采样模块 和 数字采样模块
2025-12-17 15:48:23861

电能质量在线监测装置采样板故障能检测吗?

电能质量在线监测装置的采样板故障完全可以检测 ,现代装置普遍具备完善的采样板自诊断功能,通过 硬件实时监测 + 软件智能校验 + 数据异常分析 的三层协同机制,可精准识别从显性故障(如开路、短路)到
2025-12-11 13:39:23364

如何判断电能质量在线监测装置的采样率是否满足要求?

判断电能质量在线监测装置的采样率是否满足要求,核心逻辑是 “需求匹配 + 标准对标 + 实测验证” :先根据监测目标(谐波次数、暂态事件类型)计算最低采样率,再对照国标 / 国际标准,最后通过实际
2025-12-11 11:00:18494

交流 vs 直流电能表:采样频率 / 间隔差异及技术原理

采样频率是保障电能计量精度、稳定性的 “底层基石”
2025-12-09 14:29:42468

寄生电感致电流采样失真:关键问题与解决办法

寄生电感是诱发电流采样失真的典型隐性干扰源,其主要源于PCB布线、元件引脚及外接导线等环节。在电流变化过程中,寄生电感会感应生成电动势,直接破坏采样精度。尤其在高频、大电流应用场景下,即便nH级
2025-12-09 09:46:16190

采样技术如何提高ADC的动态性能

你是否也遇到过分辨率不足、噪声过高的问题?在高速、高精度的信号采集场景中,ADC的动态性能往往成为系统瓶颈。其实,解决方案可能比你想象的简单——过采样技术,正在悄悄改变游戏规则。
2025-12-03 10:27:304581

精密采样电阻——开步睿思无调阻合金电阻

当需要使用采样电阻对100A以内的电流进行精密采样时,无调阻合金电阻是相对于常规合金电阻更好的选择,因为开步电子通过对工艺与原材料的自主可控与优化生产出的无调阻合金电阻很好的解决了硬件研发工程师与采购工程师们感受非常强烈的几个痛点。
2025-11-20 14:45:44168

ADC12D500RF 12 位中高速 RF 采样 ADC 技术文档总结

12位1.6/1.0 GSPS ADC12D800/500RF是一种射频采样GSPS的ADC,可以直接实现 采样输入频率最高可达2.7 GHz及以上。ADC12D800/500RF增强了非常大
2025-11-18 15:15:13433

ADC12D1000RF 12 位高采样率 RF 采样 ADC 技术文档总结

12位3.2和2GSPS ADC12D1x00RF是一款射频采样GSPS数字计算机,可以直接采样输入频率,最高可达2.7 GHz及以上。ADC12D1x00RF增强了非常大的奈奎斯特区域TI的GSPS ADC在射频下具有出色的噪声和线性性能,扩展了其可用范围超过3^RD^奈奎斯特区
2025-11-18 15:05:39488

音频中ADC/DAC/和采样率关系

        要理解音频领域的 ADC、DAC 和 采样率,需先明确一个核心前提:现实世界中的声音(如人声、乐器声)是模拟信号(连续变化的电信号),而手机、电脑、播放器等数字设备只能处理数字信号
2025-11-17 17:50:291599

ADC12J4000 12位、4.0GSPS、RF采样模数转换器(ADC)技术手册

ADC12J4000设备是一种宽带采样和数字调谐设备。德州仪器 (TI) 的千兆采样模数转换器 (ADC) 技术能够在射频下直接对大块频谱进行采样。集成的 DDC(数字下变频器)提供数字滤波和下变频
2025-11-12 18:13:111299

LM15851 12位、4.0GSPS、RF采样宽带接收器技术手册

LM15851器件是一种宽带采样和数字调谐器件。德州仪器(TI)的千兆采样模数转换器(ADC)技术能够直接在RF下对大块频谱进行采样。集成的DDC(数字下变频器)提供数字滤波和下变频。选定的频率块
2025-11-12 16:23:44401

ADC12J2700 12位、2.7GSPS、RF采样模数转换器(ADC)技术手册

ADC12J1600和ADC12J2700器件是宽带采样和数字调谐器件。德州仪器(TI)的千兆采样模数转换器(ADC)技术使大块频谱能够直接在RF上采样。集成的DDC(数字下变频器)提供数字滤波
2025-11-12 15:54:08433

ADC12J1600 12位、1.6GSPS、RF采样模数转换器(ADC)技术手册

ADC12J1600和ADC12J2700器件是宽带采样和数字调谐器件。德州仪器(TI)的千兆采样模数转换器(ADC)技术使大块频谱能够直接在RF上采样。集成的DDC(数字下变频器)提供数字滤波
2025-11-12 15:05:45396

实时示波器和采样示波器的差别

实时示波器(Real-Time Oscilloscope)又称“单次示波器”,它每次触发时将会捕获一个完整波形。在一次连续记录中,会捕获大量数据点。如图 1所示,示波器对输入波形的幅度进行采样,将采样值保存到存储器中,然后继续进行下一次采样。触发器的主要任务是为输入的数据提供一个水平时间参考点。
2025-11-08 10:58:561807

电能质量在线监测装置采样率的国标是多少?

中国国家标准《电能质量监测设备通用要求》(GB/T 19862-2016)对电能质量在线监测装置的采样率提出了明确要求,并根据装置的精度等级(A 类、S 类、B 类)进行差异化规定。以下是核心技术
2025-11-07 14:48:281210

电能质量在线监测装置的采样率和数据推送频率的关系是怎样的?

电能质量在线监测装置的采样率与数据推送频率是相互独立但又紧密关联的两个核心参数,其关系可概括为底层采集与上层输出的解耦设计,同时需通过硬件能力、协议机制和场景需求实现动态平衡。以下从技术原理、实际
2025-11-07 13:46:44262

ADC12DJ2700 12位、双通道2.7GSPS或单通道5.4GSPS、RF采样模数转换器技术手册

ADC12DJ2700器件是一款射频采样、千兆采样、模数转换器 (ADC),可直接对从 DC 到 10 GHz 以上的输入频率进行采样。在双通道模式下,ADC12DJ2700可以采样高达 2700
2025-11-06 09:38:48422

AFE7989 4 个发射、4 个接收、1 个反馈的射频采样收发器技术手册

AFE79xx 是高性能、宽带宽多通道收发器系列,集成了四个射频采样发射器链、四个射频采样接收器链和多达两个射频采样数字化辅助链(反馈路径)。发射器和接收器链的高动态范围使该器件能够从无线基站生成
2025-11-04 09:31:361102

AFE7988 4 个发射、4 个接收、1 个反馈的射频采样收发器技术手册

AFE79xx 是高性能、宽带宽多通道收发器系列,集成了四个射频采样发射器链、四个射频采样接收器链和多达两个射频采样数字化辅助链(反馈路径)。发射器和接收器链的高动态范围使该器件能够从无线基站生成
2025-11-03 14:21:05485

ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2 GSPS 或单通道 10.4 GSPS 的射频采样 12 位 ADC技术手册

ADC12DJ5200RF器件是一款射频采样、千兆采样、模数转换器 (ADC),可直接对从 DC 到 10GHz 以上的输入频率进行采样。ADC12DJ5200RF可配置为双通道 5.2GSPS
2025-11-01 10:25:13935

AFE8092 8 个发射、8 个接收 RF 采样收发器技术手册

AFE8092是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了八个射频采样发射器链、八个射频采样接收器链和两个独立的射频前端,用于辅助链(反馈路径)。发射机和接收机链的高动态范围允许为无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,AFE8092宽带宽能力专为多频段 4G 和 5G 基站而设计。
2025-10-31 14:49:58579

ADC12DJ4000RF RF采样12位ADC技术手册

ADC12DJ4000RF器件是一款射频采样千兆采样模数转换器(ADC),可直接对直流至10 GHz以上的输入频率进行采样。ADC12DJ4000RF可配置为双通道、4 GSPS ADC或单通道、8
2025-10-31 13:59:41453

AFE7900 4 个发射、6 个接收 RF 采样收发器技术手册

AFE7900是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了四个射频采样发射器链、四个射频采样接收器链和两个射频采样反馈链(总共六个射频采样ADC)。该器件的工作频率高达 7.4 GHz,可在 L、S
2025-10-31 13:47:58403

ADC08DJ5200RF RF采样8位ADC技术手册

ADC08DJ5200RF器件是一款射频采样千兆采样模数转换器(ADC),可直接对从直流到10GHz以上的输入频率进行采样。该ADC08DJ5200RF可配置为双通道 5.2GSPS ADC 或
2025-10-31 11:39:29448

ADC12DJ5200-EP 12 位射频采样模数转换器技术文档总结

ADC12DJ5200-EP器件是一款射频采样、千兆采样、模数转换器(ADC),可直接对从直流到10GHz以上的输入频率进行采样。ADC12DJ5200-EP可配置为双通道5.2GSPS ADC或
2025-10-29 16:14:17588

AFE7951 高精度多通道射频采样模拟前端(AFE)技术文档总结

AFE7951是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了四个射频采样发射器链和四个射频采样接收器链。该器件的工作频率高达 12GHz,可在 L、S、C 和 X 波段频率范围内进行直接射频采样,而无需额外的变频级。这种密度和灵活性的提高使高通道数的多任务系统成为可能。
2025-10-29 10:54:52497

AFE7901 射频采样模拟前端(AFE)技术文档总结

该AFE7901是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了四个射频采样发射器链和四个射频采样接收器链。该器件的工作频率高达 7.4GHz,可在 L、S 和 C 波段频率范围内进行直接射频采样,无需额外的变频级。这种密度和灵活性的提高使高通道数的多任务系统成为可能。
2025-10-29 10:35:49419

ADC12DJ5200-SP 射频采样模数转换器(ADC)技术文档总结

ADC12DJ5200-SP 器件是一款射频采样、千兆采样、模数转换器 (ADC),可直接对从 DC 到 10GHz 以上的输入频率进行采样。ADC12DJ5200-SP 可配置为双通道
2025-10-29 10:17:06522

ADC12DJ5200SE 射频采样模数转换器(ADC)技术文档总结

该ADC12DJ5200SE是一款RF采样、千兆采样、模数转换器(ADC),集成了输入巴伦。该ADC12DJ5200SE可配置为双通道 5.2 GSPS ADC 或单通道 10.4 GSPS ADC
2025-10-29 10:06:32483

AFE8010 射频采样接收器技术文档总结

该AFE8000是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了8个RF采样DAC和10个RF采样ADC。引脚和编程兼容的低通道数版本(AFE8004具有 4TX 和 4RX 通道,AFE8010具有 10RX 通道),以实现可扩展的系统设计。
2025-10-29 09:45:11420

AFE8004射频采样收发器技术文档总结

该AFE8000是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了8个RF采样DAC和10个RF采样ADC。引脚和编程兼容的低通道数版本(AFE8004具有 4TX 和 4RX 通道,AFE8010具有 10RX 通道),以实现可扩展的系统设计。
2025-10-29 09:35:39362

AFE7954 四通道射频采样 12 GSPS 数模转换器(DAC)技术总结

AFE7954是一款高性能、宽带宽的四通道RF采样DAC。该器件的工作频率高达 12 GHz,可在 L、S、C 和 X 波段频率范围内实现直接射频采样,而无需额外的变频级。这种密度和灵活性的提高使高通道数的多任务系统成为可能。
2025-10-28 18:19:571020

如何解决Shunt电阻引发的伺服电流采样误差

在伺服驱动器的相电流采样中,速度波动是影响控制精度的关键问题,其根源往往与 Shunt 电阻的热电偶效应相关。本文以 NSI1306 隔离 ΣΔADC 的应用为例,首先剖析 Shunt 电阻误差
2025-10-27 14:10:212264

24bit,192kHz集成数字音频接收接口的异步采样率转换器-MS8422N

异步采样率转换器(ASRC)通过数字域技术实现输入与输出采样速率的完全解耦,其核心原理如下:将输入采样速率映射为任意所需输出采样速率,支持非整数倍转换(如44.1kHz转48kHz),分辨率可达几分之一赫兹。
2025-10-23 10:21:51283

‌AFE7958 4T6R射频采样模拟前端完整技术文档总结

该AFE7958是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了四 (4T) 射频采样发射器 (TX) 链和总共六 (6R) 射频采样接收器。AFE 的工作频率高达 12GHz,可在 L、S、C 和 X 波段频率范围内实现直接射频采样,无需额外的变频级。这种高密度和可配置性可实现高通道数、多任务系统。
2025-10-21 18:13:28629

录音采样率深度解析:WT588F02A-16S芯片如何以16Khz实现卓越音质

在数字音频技术领域,采样率是决定音质的关键因素。广州唯创电子WT588F02A-16S录音芯片以16Khz采样率在音质与效率间找到完美平衡点01数字音频基础:采样率与音质的科学关系1.1采样率的物理
2025-10-21 08:44:12659

普源示波器MSO8000与DSO8000采样率对比

在电子测量领域,示波器的采样率直接影响信号采集的精度与细节还原能力。普源精电的MSO8000与DSO8000系列作为中高端数字示波器,虽命名相似但技术特性各有侧重。本文聚焦两者采样率对比,结合应用场景解析其技术差异。
2025-10-18 10:10:191399

基于RFID技术的固定资产管理与出入库管理解决方案

基于RFID技术的固定资产管理与智能出入库管理解决方案,解决资产数量庞大、折旧率监控难、数据滞后、部门协同困难等痛点。了解RFID技术如何通过快速批量识别、精准追踪与监控;
2025-10-16 15:10:031248

如何调整泰克示波器TBS1102的采样频率

泰克示波器TBS1102作为一款基础型数字示波器,广泛应用于电子信号测量与分析。正确设置采样频率是确保信号准确采集的关键步骤。本文将结合TBS1102的特点,详细介绍采样频率的调整方法及相关注意事项。
2025-10-09 17:50:041186

记忆科技亮相2025云栖大会

9月24日,以“云智一体·碳硅共生”为主题的2025云栖大会在杭州云栖小镇隆重开幕。记忆科技作为IT硬件领域国内领先的品牌部件提供商,受邀出席本次盛会,并携全栈产品矩阵亮相展区,全面展示其在服务器主板及整机、内存、固态存储及智能卡等领域的创新成果,为云计算与AI应用提供先进的解决方案与技术支撑。
2025-09-28 17:20:273004

德州仪器AFE7900射频采样模拟前端技术解析

Texas Instruments AFE7900射频采样模拟前端 (AFE) 是一款高性能、宽带宽的多通道收发器。该器件集成了四个射频采样发射器链、四个射频采样接收器链和两个射频采样反馈链(共六个
2025-09-26 10:48:39484

普源示波器DS70000的5GHz实时采样技术架构剖析

普源(Rigol)DS70000系列示波器作为高端数字示波器中的佼佼者,其5GHz实时采样技术是其核心竞争力之一。本文将从总体架构、关键技术和实现优势三个方面,对DS70000系列的5GHz实时采样
2025-09-17 16:36:39621

‌AFE7906:高性能6通道RF采样接收器的技术解析

Texas Instruments AFE7906 6通道RF采样接收器是一款高性能、宽带宽多通道接收器,集成了6个RF采样ADC。该器件的工作频率高达12GHz,能够在L、S、C和X波段频率范围内进行直接RF采样。此功能无需额外频率转换级即可实现。其灵活性和密度的提高可实现高通道数、多任务系统。
2025-09-15 14:31:31766

国巨RL1206系列电流采样电阻,解决电子工程师电路设计难题

在电子电路设计中,电流采样是一个关键环节,而选择合适的采样电阻直接影响系统精度和稳定性。许多工程师常面临低阻值采样带来的精度不足、温漂过大或功率密度不足等问题。国巨RL1206系列电流采样电阻正是
2025-09-08 11:23:32868

德州仪器AFE80xx系列RF采样收发器技术解析与应用设计指南

Texas Instruments AFE80xx RF采样收发器是高性能、宽带宽多通道收发器系列,集成了多达八个RF采样DAC和十个RF采样ADC。其中,引脚和编程兼容的低通道数版本(具有4TX和4RX通道的AFE8004、具有10RX通道的AFE8010)可实现可扩展的系统设计。
2025-09-08 11:19:171113

TRF1208-AFE7950射频采样收发器评估模块技术解析

Texas Instruments TRF1208评估模块设计用于评估TRF1208,一款用于具有AFE7950的高速射频采样全差分放大器。这些模块支持通过TRF1208和AFE7950解决方案提供
2025-08-27 11:42:55649

高性能射频采样模拟前端AFE7901技术解析

Texas Instruments AFE7901 4T4R RF采样模拟前端(AFE)是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了四个射频采样发送器链和四个射频采样接收器链。该器件的工作频率高达
2025-08-26 15:31:43690

AFE7951:高性能射频采样模拟前端的技术解析与应用

Texas Instruments AFE7951 4T4R RF采样模拟前端(AFE)是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了四个RF采样发送器链和四个RF采样接收器链。该器件的工作频率高达
2025-08-25 14:41:53689

超越欧姆定律:全自动绝缘电阻率测试仪的高精度采样与信号处理技术探秘

在材料电性能测评领域,当面对超越欧姆定律的复杂场景时,全自动绝缘电阻率测试仪的高精度采样与信号处理技术成为关键支撑,打破了传统测量的局限。​ 高精度采样技术是其核心优势之一。传统仪器在面对微弱或动态
2025-08-25 09:36:28557

图解环路设计及控制技术探讨

由于之前缺乏控制理论方面的知识在刚接触反馈环路的时候对其中的很多名词不是很明白,这次准备采用图解的方法逐一的搞清楚这些名词并且试图找出一种便捷的设置零、极点的方法。最后准备再探讨一下关于控制技术
2025-08-22 17:39:21

‌AFE7955 RF采样模拟前端技术解析与应用指南

Texas Instruments AFE7955 2T3R RF采样模拟前端(AFE)是一款高性能、宽带宽多通道收发器,集成了两个RF采样发送器链和三个RF采样接收器链。该器件的工作频率高达
2025-08-21 14:29:59767

AFE7954四通道射频采样DAC技术解析与应用指南

Texas Instruments AFE7954四通道射频采样数模转换器(DAC)是一款高性能、宽带宽四通道射频采样DAC。该器件的工作频率高达12GHz,能够在L、S、C和X波段频率范围内进行直接RF采样。此功能无需额外频率转换级即可实现。其灵活性和密度的提高可实现高通道数、多任务系统。
2025-08-21 13:56:41938

高性能射频采样模拟前端AFE7953的技术解析

Texas Instruments AFE7953 2T2R RF采样模拟前端(AFE)是一款高性能、宽带宽多通道收发器,集成了两个RF采样接收器链和两个RF采样发送器链。该器件的工作频率高达
2025-08-21 11:46:33670

如何使用多个 EADC 采样模块对一个 EADC 通道进行采样,以实现最大采样频率?

使用多个 EADC 采样模块对一个 EADC 通道进行采样,以实现最大采样频率。
2025-08-20 07:04:47

高性能射频采样ADC:ADC32RF5x系列技术解析

Texas Instruments ADC32RF5x射频采样数据转换器是单核14位、2.6 GSPS至3 GSPS、双通道模数转换器 (ADC),支持输入频率高达3GHz的射频采样。该设计最大
2025-08-15 11:45:211015

CANFD节点的采样点如何测量?

本文导读为提升CAN/CANFD网络的通信可靠性,各节点需尽可能配置合适且一致的采样点。然而在设备CAN通信采样点参数未知的情况下,如何验证各节点采样点设置的一致性?本文结合ZPS-CANFD设备
2025-07-31 11:34:361077

如何保障SP系列变频功率传感器电压电流的同时采样,同步测量?

一、关于同时采样 同一台传感器的电压和电流通道在同一采样时钟控制下进行采样,确保了电压和电流采样的同时性。 每台SP系列变频功率传感器具有两根光纤,其中一根用于上传采样数据,一根用于接收
2025-07-15 10:00:43432

电流采样(分流器与霍尔传感器)

在对于电信号采集的设计中,其中对电流信号的采集是非常常见的,根据电流信号的属性,如信号大小、信号周期等因素,以及采样的需求指标不一样,往往需要选择不同的采样方式进行采样。下面主要介绍分流器和霍尔元件
2025-06-10 19:33:202706

采样电阻选用原则介绍

在电子电路设计中,采样电阻是实现电流监测、反馈控制等功能的核心元件之一。其选型是否合理直接影响系统的精度、稳定性和可靠性。本文将详细阐述采样电阻的选用原则,并结合实际应用场景提供选型参考。 1.
2025-05-25 15:15:001049

采样电阻的特点与应用解析

一、采样电阻的核心定义与功能定位 采样电阻,又称电流检测电阻,是一种专门用于将电流信号转化为电压信号的精密电子元件。当电流通过电阻时,会在电阻两端产生与电流成正比的电压降,通过对该电压信号的采集
2025-05-25 15:07:001175

采样点不一致:总线通信的隐形杀手

在CAN、CANFD信号波形不稳定或非理想环境下,采样点不一致成为总线通信中的关键隐患,本文分析了采样点偏移对总线的影响,并提出优化同步策略以提高通信可靠性,为总线设计提供重要参考。为什么采样点如此
2025-05-19 11:44:07953

ADC采样率与信号频率:关键概念与设计要点

JESD204B标准接口,采样率可达数GHz,但实际数据速率往往需要通过抽取或内插技术进行调整。采样率与奈奎斯特准则 根据奈奎斯特采样定理,ADC采样率必须至少是信号最高频率的两倍。但在实际工程中,推荐采样
2025-05-13 09:53:13

MAX1005 IF欠采样量化器技术手册

MAX1005是一款组合式数字化仪和重建集成电路,可用于通信信号解调和调制系统。它将IF欠采样和信号合成功能集成到单个低功耗电路中。其模数转换器(ADC)用于直接采样或欠采样下变频的RF信号,而其
2025-05-02 17:20:00791

热电偶的采样电路与热电阻pt100的采样电路

一、热电偶采样电路1采样放大电路下图为之前拆过的一个西门子温度模块相关的采样电路,乍一看这个电路有不知道从哪里下手分析,这也不像我们熟悉的同向或者反向电路,也没有参考的地,电路结构肯定是没有
2025-04-18 19:34:021247

普源MSO8000示波器8通道同步采样实现原理揭秘

采样,为用户提供了精准的多信号分析能力。本文将深入解析其背后的核心技术原理,揭示同步采样的实现机制。   一、同步采样的核心需求:消除通道间相位差 多通道采样的核心挑战在于确保各通道在同一时刻获取信号样本。若存在时间偏差(相位
2025-04-16 15:50:10797

校准后,记忆示波器显示频率和幅度是否准确?

校准后,记忆示波器(或现代数字示波器)的频率和幅度显示准确性取决于校准质量、设备状态及使用环境。以下是详细分析:一、校准后频率和幅度显示是否准确?答案是:在理想条件下,校准后应准确,但需满足以下前提
2025-04-16 14:56:57

记忆示波器设置有哪些常见错误?

记忆示波器(数字存储示波器,DSO)的设置错误可能导致波形失真、测量不准确或捕获关键信号失败。以下是常见设置错误及解决方案:一、垂直设置错误 垂直档位(Volts/div)选择不当 错误:信号幅值
2025-04-14 15:29:45

当花粉“肉眼可见”:高光谱遥感技术如何破解城市过敏难题?

  一、引言 每年春季,北京天坛公园的圆柏花粉在春季形成“花粉暴”,引发公众对过敏问题的热议。这场“肉眼可见”的生态现象背后,暴露了传统花粉监测手段的不足——人工采样效率低、无法实时预警、难以区分
2025-04-12 16:32:48736

记忆示波器校准仪能校准哪些参数?

记忆示波器校准仪是一种综合性电子计量标准仪器,能够校准记忆示波器的多项关键参数,主要包括以下方面:1. 垂直系统参数 幅度校准:通过标准信号源输出精确电压,校准示波器的垂直灵敏度,确保幅度测量准确
2025-04-11 14:05:11

记忆示波器的采样率应如何选择

选择记忆示波器的采样率需结合信号特性、测量需求及示波器性能,以下为具体选择策略:一、根据信号频率选择采样率 奈奎斯特定理基础 采样率需至少为信号最高频率的 2倍(最低要求)。 实际应用中,为避免混
2025-04-10 14:46:46

基于RFID技术建筑物资材料智能管理解决方案

岳冉RFID建筑物资材料管理解决方案,深度融合RFID技术,旨在提升建筑行业物资仓库管理的效率与精确度。通过在物资上粘贴RFID电子标签,实现物资属性的标识与追踪。
2025-03-30 10:55:22666

RFID技术智能仓储管理解决方案应用实践

岳冉RFID技术智能仓储管理解决方案,通过硬件定制化部署+全流程数据闭环,该方案以实际场景需求为核心,融合超高频RFID技术及智能硬件,实现从货物入库、存储、盘点到出库的全生命周期管理,助力企业降本增效。
2025-03-27 11:46:19979

ADA4638斩波频率为8khz,采样定理说输入信号不能超过斩波频率的一半,但是芯片带宽在1Mhz以上要怎么去理解

ADA4638斩波频率为8khz,采样定理说输入信号不能超过斩波频率的一半,但是芯片带宽在1Mhz以上,要怎么去理解? 这种拓扑图不像是有特殊结构解决斩波频率和输入频率关系的样子。
2025-03-25 06:58:20

BMS电阻分压采样跳动怎么解决呢?

我们使用了过采样技术把12位扩展到15位ADC,发现跳动较大,模拟量可能有最大上下30左右的跳动,对于15位ADC来说,相当于3个mv的跳动,为了查找问题原因,取消了过采样技术,直接观察12位ADC
2025-03-24 09:54:25

FOC中的三种电流采样方式,你真的会选择吗?(可下载)

一、前言:电流采样的作用在 FOC 控制算法中,采样电流是算法实现的基础且又相当重要的一部分,准确的电流 采样能给算法带来事半功倍的效果,电流采样准确了,那么为后面的坐标变换得到准确的结 果打下很好
2025-03-12 15:04:243

取样示波器的技术原理和应用场景

。 教学和研究:取样示波器还可用于教学和研究领域,帮助学生和研究人员更好地理解和掌握电子测量技术。 取样示波器根据采样方式的不同,还可分为实时取样示波器和等效时间取样示波器两类,它们分别适用于不同的应用场
2025-03-12 14:34:54

智能计算新纪元:具记忆功能的晶体管问世

。随着数字数据的急剧增长,这种方法变得不可持续。来自约翰霍普金斯大学的研究团队发现了一种新型记忆电阻器(memristor),能够拥有更丰富的记忆,提升其效率。该研究
2025-03-11 11:34:02725

PCB设计距离一样时,你们知道电路板两对过孔怎么摆串扰最小吗?

的文章中,例如(链接《过孔的设计孔径是真的很重要,但高速先生也是真的不关心》)描述了单对过孔自身的设计对性能的影响。那我们这篇文章就来讲讲如何做好两个过孔之间的PCB串扰这个老大难的问题哈。 相比于
2025-02-26 09:40:23

《AI Agent 应用与项目实战》阅读心得2——客服机器人、AutoGen框架 、生成式代理

及时处理。 第5章的斯坦福AI小镇项目对生成式代理技术做出了开创性的探索。该项目的核心是将LLM与计算交互代理相结合,构建了一个具有记忆、反思、规划能力的智能体系统。在技术实现层面,记忆和检索模块采用
2025-02-25 21:59:19

HA5351系列采样保持放大器技术手册

HA5351 是一款快速采集、宽带宽采样和保持放大器,采用 Intersil HBC-10 BiCMOS 工艺构建。这款采样保持放大器提供了所需的功能组合;快速采集时间(最大 70ns 至 0.01
2025-02-25 15:44:531026

ADC技术的工作原理解

ADC(Analog-to-Digital Converter,模拟-数字转换器)技术的工作原理主要包括采样、保持、量化和编码四个步骤,以下是对这四个步骤的解析: 采样采样是将连续的模拟信号转换
2025-02-18 18:14:192092

数据采集技术pk:同步采样如何完胜多路复用?

在高速数据采集领域,您是否还在为信号失真、通道串扰和采样精度不足而困扰?本文将为您揭示同步采样技术的革命性突破!
2025-02-17 16:07:28878

求助,关于ADS1232高速采样的问题求解

理解,在低速,标准晶振的状态下,AD可以抑制工频干扰。目前的需求是要把采样速度比低速时提高2到4倍倍左右,应该怎样选择晶振能使得AD在高速采样时也可以具有抑制工频的能力,或者选择低速采样,而使用更高频率的晶振?
2025-02-14 08:15:58

通过采样减缓信号的频率

“  大家肯定都知道奈奎斯特采样定理,即采样频率必须至少是信号最高频率的两倍,否则会导致混叠现象(aliasing),即高频信号被错误地解释为低频信号,从而无法准确重建原始信号。但在某些应用场景中
2025-02-11 13:28:282118

比亚迪将OTA推送城市记忆领航功能

在比亚迪近期举办的智能化战略发布会上,比亚迪汽车新技术研究院院长杨冬生在精彩的彩蛋环节中透露了一项重要信息。他表示,比亚迪的天神之眼C系统,在已经支持高快领航功能的基础上,未来还将新增城市记忆领航
2025-02-11 09:24:352188

A/D变换器采样速率和稳定性的关系,是什么影响了转换器的稳定性?

我在测量A/D转换器时出现这样一个问题。采样率的提高,其A/D转换器的稳定性随之降低。从我个人理解采样率的提高已经在测量有效位数上将误差算出来了,我只需要考虑在高采样率时,有效分辨率的位数
2025-02-11 08:24:32

如何理解芯片设计中的IP

本文主要介绍如何理解芯片设计中的IP 在芯片设计中,IP(知识产权核心,Intellectual Property Core)是指在芯片设计中采用的、已经开发好的功能模块、设计或技术,它可以是硬件
2025-02-08 10:43:452349

求助,关于ADS1293功耗和采样频率的疑问求解

点,应该是ADS1293数据建立时间的问题,请问这里是我在什么地方有理解错误吗,在哪里有设置错误,该如何增加采样点?
2025-02-07 08:40:00

利用RFID技术打造高效率工具管理解决方案

RFID技术工具管理解决方案在工具管理中的应用,可极大地提升工具管理的自动化、效率和安全性。从工具的入库、借用、使用、维护到报废的全过程,RFID技术为工具管理提供了更高效、精确和可靠的解决方案。
2025-01-20 19:59:44921

用RC低通滤波的话,转折频率是可以满足,但是RC滤波器中,充电时间常数RC能满足△-∑型ADC的采样时间要求吗?

各位好!想请教如下问题: 在资料中,看到说△-∑型ADC采用过采样技术,因此大部分情况下可以用一个简单地RC低通滤波器来进行抗混叠滤波。 我想请教的是:用RC低通滤波的话,转折频率是可以满足
2025-01-16 07:43:58

如何看一个AD采样芯片的采样速率呢?

我如何看一个AD采样芯片的采样速率呢,以ADS1256芯片为例
2025-01-15 07:20:25

AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]

电子发烧友网站提供《AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版].pdf》资料免费下载
2025-01-13 14:32:270

使用FPGA控制ads8555进行采样采样的信号要么为最低要么为最高,问题出在了哪里?

使用FPGA控制ads8555进行采样,ads8555配置为硬件模式,16位并行输出,电路按照技术文档的推荐设计,不同的是HVSS和HVDD采用+-5v,前置的运放使用opa2134,结果采样
2025-01-09 06:47:30

记忆示波器的原理和应用

记忆示波器是一种基于数字处理原理的测量仪器,其原理和应用可以从以下几个方面进行详细介绍:一、记忆示波器的原理 核心组件:记忆示波器的核心是记忆示波管,但不同于传统的示波管,它采用数字化存储技术。即使
2025-01-06 15:50:39

已全部加载完成