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抑制載波

  • 電容三點(diǎn)式正弦波振蕩電路 multisim 仿真

    電容三點(diǎn)式正弦波振蕩電路 multisim 仿真

    標(biāo)簽: multisim 電容三點(diǎn) 正弦波 振蕩電路

    上傳時(shí)間: 2013-12-04

    上傳用戶:604759954

  • 基于Gabor小波的人臉表情特征提取研究

    為了使計(jì)算機(jī)能更好的識別人臉表情,對基于Gabor小波變換的人臉表情識別方法進(jìn)行了研究。首先對包含表情區(qū)域的靜態(tài)灰度圖像進(jìn)行預(yù)處理,包括對確定的人臉表情區(qū)域進(jìn)行尺寸和灰度歸一化,然后利用二維Gabor小波變換提取臉部表情特征,使用快速PCA方法對提取的Gabor小波特征初步降維。再在低維的空間中,利用Fisher準(zhǔn)則提取那些有利于分類的特征,最后用SVM分類器進(jìn)行分類。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,上述提出的方法比傳統(tǒng)的方法識別速度更快,能達(dá)到實(shí)時(shí)性的要求,并且具有很好的魯棒性,識別率高。

    標(biāo)簽: Gabor 人臉 特征提取

    上傳時(shí)間: 2013-11-08

    上傳用戶:小眼睛LSL

  • 抑制電磁干擾源的設(shè)計(jì)

    為了提高電子設(shè)備、儀表的工作性能等指標(biāo),針對電源、暫態(tài)過程、電磁輻射幾種常見干擾源從他的干擾因素和特點(diǎn)出發(fā),采用濾波器、加靜電屏蔽、吸收、電磁屏蔽等措施抑制干擾源的影響。在應(yīng)用中可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行選擇。

    標(biāo)簽: 電磁 干擾源

    上傳時(shí)間: 2013-10-10

    上傳用戶:dengzb84

  • 高共模抑制比儀用放大電路方案

    本文針對傳統(tǒng)儀用放大電路的特點(diǎn),介紹了一種高共模抑制比儀用放大電路,引入共模負(fù)反饋,大大提高了通用儀表放大器的共模抑制能力。

    標(biāo)簽: 共模抑制比 儀用放大 電路 方案

    上傳時(shí)間: 2013-11-10

    上傳用戶:lingfei

  • 水聲信號功率放大器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    設(shè)計(jì)了水聲信號發(fā)生系統(tǒng)中的功率放大電路,可將前級電路產(chǎn)生的方波信號轉(zhuǎn)換為正弦信號,同時(shí)進(jìn)行濾波、功率放大,使其滿足換能器對輸入信號的要求。該電路以單片機(jī)AT89C52,集成6階巴特沃思低通濾波芯片MF6以及大功率運(yùn)算放大器LM12為核心,通過標(biāo)準(zhǔn)RS232接口與PC進(jìn)行通信,實(shí)現(xiàn)信號增益的程控調(diào)節(jié),對干擾信號具有良好的抑制作用。經(jīng)調(diào)試該電路工作穩(wěn)定正常,輸出波形無失真,在輸出功率以及放大增益、波紋系數(shù)等方面均滿足設(shè)計(jì)要求。    This paper presented a design and implementation of underwater acoustic power amplifer. This circuit converted the rectangle signal generated by frontend circuit into the sine signal, then filtered and power amplification, it meets the requirements of the transducer.Included AT89C52, 6th order Butterworth filter MF6, hipower amplififier LM12.Communication with PC through the RS232 port. The signal gain is adjustable and could be remote controlled. It has a good inhibitory effect on the interference signal. After debugged, this circuit works stable, the output waveform has no distortion, it meets the design requirement in outprt power, amplifier gain and ripple factor.

    標(biāo)簽: 水聲信號 功率放大器

    上傳時(shí)間: 2013-11-20

    上傳用戶:qwe1234

  • 應(yīng)用工程師解答-零漂移運(yùn)算放大器

    零漂移放大器可動(dòng)態(tài)校正其失調(diào)電壓并重整其噪聲密度。自穩(wěn)零型和斬波型是兩種常用類型,可實(shí)現(xiàn) nV 級失調(diào)電壓和極低的失調(diào)電壓時(shí)間/溫度漂移。放大器的 1/f 噪聲也視為直流誤差,也可一并消除。零漂移放大器為設(shè)計(jì)師提供了很多好處:首先,溫漂和 1/f 噪聲在系統(tǒng)中始終起著干擾作用,很難以其它方式消除,其次,相對于標(biāo)準(zhǔn)的放大器,零漂移放大器具有較高的開環(huán)增益、電源抑制比和共模抑制比,另外,在相同的配置下,其總輸出誤差低于采用標(biāo)準(zhǔn)精密放大器的輸出誤差

    標(biāo)簽: 工程師 零漂移 運(yùn)算放大器

    上傳時(shí)間: 2013-11-23

    上傳用戶:kristycreasy

  • 諧波電流抑制

    本文闡述電視機(jī)、顯示器和微機(jī)等產(chǎn)品的諧波電流產(chǎn)生原因,介紹抑制諧波電流的方法及設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮的問題。 關(guān)鍵詞:諧波電流、抑制技術(shù)

    標(biāo)簽: 諧波電流抑制

    上傳時(shí)間: 2013-11-01

    上傳用戶:a673761058

  • LC正弦波振蕩電路基礎(chǔ)知識

      LC 正弦波振蕩電路   如果將該電路作為選頻網(wǎng)絡(luò)和正反饋,再加上基本放大電路和穩(wěn)幅電路就構(gòu)成LC正弦波振蕩電路。   將電容和電感并聯(lián)起來,在電容上施加一定電壓后可產(chǎn)生零輸入響應(yīng)。這種響應(yīng)在電容的電場和電感的磁場中交替轉(zhuǎn)換便可形成正弦波振蕩。   LC正弦波振蕩電路的選頻電路由電感和電容構(gòu)成,可以產(chǎn)生高頻振蕩(>1MHz)。

    標(biāo)簽: 正弦波 振蕩電路 基礎(chǔ)知識

    上傳時(shí)間: 2013-11-21

    上傳用戶:gy592333

  • 信號放大電路

    2-1 何謂測量放大電路?對其基本要求是什么? 在測量控制系統(tǒng)中,用來放大傳感器輸出的微弱電壓,電流或電荷信號的放大電路稱為測量放大電路,亦稱儀用放大電路。對其基本要求是:①輸入阻抗應(yīng)與傳感器輸出阻抗相匹配;②一定的放大倍數(shù)和穩(wěn)定的增益;③低噪聲;④低的輸入失調(diào)電壓和輸入失調(diào)電流以及低的漂移;⑤足夠的帶寬和轉(zhuǎn)換速率(無畸變的放大瞬態(tài)信號);⑥高輸入共模范圍(如達(dá)幾百伏)和高共模抑制比;⑦可調(diào)的閉環(huán)增益;⑧線性好、精度高;⑨成本低。   2-2 圖2-2a所示斬波穩(wěn)零放大電路中,為什么采用高、低頻兩個(gè)通道,即R3、C3組成的高頻通道和調(diào)制、解調(diào)、交流放大器組成的低頻通道? 采用高頻通道是為了使斬波穩(wěn)零放大電路能在較寬的頻率范圍內(nèi)工作,而采用低頻通道則能對微弱的直流或緩慢變化的信號進(jìn)行低漂移和高精度的放大。   2-3 請參照圖2-3,根據(jù)手冊中LF347和CD4066的連接圖(即引腳圖),將集成運(yùn)算放大器LF347和集成模擬開關(guān)CD4066接成自動(dòng)調(diào)零放大電路。 LF347和CD4066接成的自動(dòng)調(diào)零放大電路如圖X2-1。

    標(biāo)簽: 信號放大電路

    上傳時(shí)間: 2013-10-09

    上傳用戶:ysjing

  • 斬波穩(wěn)定(自穩(wěn)零)精密運(yùn)算放大器

    要想獲得最低的失調(diào)和漂移性能,斬波穩(wěn)定(自穩(wěn)零)放大器可能是唯一的解決方案。最好的雙極性放大器的失調(diào)電壓為25 V,漂移為0.1 V/ºC。斬波放大器盡管存在一些不利影響,但可提供低于5 V的失調(diào)電壓,而且不會(huì)出現(xiàn)明顯的失調(diào)漂移,

    標(biāo)簽: 斬波穩(wěn)定 精密 運(yùn)算放大器

    上傳時(shí)間: 2013-12-25

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