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混響時間

  • AD9670集成數字解調器的8通道超聲AFE

    AD9670支持醫療超聲應用,專門針對低成本、低功耗、小尺寸及易用性而設計。它內置8通道的可變增益放大器(VGA)、低噪聲前置放大器(LNA)、具有可編程相位旋轉功能的CW諧波抑制I/Q解調器、抗混疊濾波器(AAF)、模數轉換器(ADC)以及用于處理數據和降低帶寬的數字解調器和抽取器。

    標簽: 9670 AFE AD 集成

    上傳時間: 2014-11-05

    上傳用戶:lo25643

  • 比較PSoC與MCU在數位電視設計中的應用

    本文將探討微控制器與 PSoC (可編程系統單晶片)在數位電視應用上的設計挑戰,並比較微控制器和 PSoC 架構在處理這些挑戰時的不同處,以有效地建置執行。

    標簽: PSoC MCU 比較 數位電視

    上傳時間: 2013-11-22

    上傳用戶:gengxiaochao

  • 清華版labview教程,下載(12.25)

    第一章   虛擬儀器及labview入門 1.1       虛擬儀器概述 1.2       labview是什么? 1.3       labview的運行機制 1.3.1 labview應用程序的構成 1.3.2 labview的操作模板 1.4 labview的初步操作 1.4.1 創建VI和調用子VI 1.4.2 程序調試技術 1.4.3 子VI的建立 1.5 圖表(Chart)入門 第二章   程序結構 2.1       循環結構 2.1.1 While 循環 2.1.2 移位寄存器 2.1.3 For循環 2.2       分支結構:Case 2.3       順序結構和公式節點 2.3.1       順序結構 2.3.2       公式節點 第三章   數據類型:數組、簇和波形(Waveform) 3.1 數組和簇 3.2  數組的創建及自動索引 3.2.1 創建數組 3.2.2 數組控制對象、常數對象和顯示對象 3.2.3       自動索引 3.3       數組功能函數 3.4       什么是多態化(Polymorphism)? 3.5 簇 3.5.1 創建簇控制和顯示 3.5.2       使用簇與子VI傳遞數據 3.5.3       用名稱捆綁與分解簇 3.5.4       數組和簇的互換 3.6 波形(Waveform)類型 第四章   圖形顯示 4.1       概述 4.2       Graph控件 4.3       Chart的獨有控件 4.4       XY圖形控件(XY Graph) 4.5       強度圖形控件(Intensity Graph) 4.6       數字波形圖控件(Digital Waveform Graph) 4.7       3D圖形顯示控件(3D Graph) 第五章   字符串和文件I/ 5.1 字符串 5.2 文件的輸入/輸出(I/O) 5.2.1 文件 I/O 功能函數 5.2.2 將數據寫入電子表格文 5.3       數據記錄文件(datalog file) 第六章   數據采集 6.1       概述 6.1.1       采樣定理與抗混疊濾波器 6.1.2       數據采集系統的構成 6.1.3       模入信號類型與連接方式 6.1.4       信號調理 6.1.5       數據采集問題的復雜程度評估  6.2 緩沖與觸發 6.2.1 緩沖(Buffers) 6.2.2 觸發(Triggering) 6.3 模擬I/O(Analog I/O) 6.3.1 基本概念 6.3.2 簡單 Analog I/O 6.3.3       中級Analog I/O 6.4 數字I/O(Digital I/O) 6.5 采樣注意事項 6.5.1 采樣頻率的選擇 6.5.2        6.5.3       多任務環境 6.6 附:PCI-MIO-16E-4數據采集卡簡介 第七章   信號分析與處理 7.1 概述   7.2 信號的產生 7.3 標準頻率 7.4 數字信號處理 7.4.1 FFT變換 7.4.2 窗函數 7.4.3 頻譜分析 7.4.4 數字濾波 7.4.5 曲線擬合 第八章    labview程序設計技巧 8.1    局部變量和全局變量                    8.2              屬性節點 8.3              VI選項設置 第九章   測量專題 9.1       概述 9.1.1       模入信號類型與連接方式 9.1.2       信號調理 9.2 電壓測量 9.3  頻率測量 9.4 相位測量 9.5 功率測量 9.6       阻抗測量 9.7       示波器 9.8       波形記錄與回放 9.9       元件伏安特性的自動測試 9.10 掃頻儀 9.11 函數發生器 9.12 實驗數據處理 9.13 頻域分析 9.14 時域分析 第十章   網絡與通訊 第十一章              儀器控制

    標簽: labview 12.25 清華 教程

    上傳時間: 2013-11-06

    上傳用戶:15070202241

  • 無線電技術基礎培訓教程

    近代接收機大多采用超外差式。它是把接收到的高頻信號經過混頻器變換成固定頻率的中頻信號,由中頻放大器進行放大,再送到檢波器去檢波。這種接收機比較復雜,卻具有良好的接收性能。

    標簽: 無線電技術 基礎培訓 教程

    上傳時間: 2013-11-09

    上傳用戶:15736969615

  • 了解軟體設計RF儀器的優點

    本技術文章將介紹如何運用 NI LabVIEW FPGA 來設計並客製化個人的 RF 儀器,同時探索軟體設計儀器可為測試系統所提供的優勢。

    標簽: 軟體 RF儀器

    上傳時間: 2013-11-24

    上傳用戶:toyoad

  • 射頻通信電路_陳邦媛

    《射頻通信電路》系統地介紹了射頻通信電路各模塊的基本原理、設計特點以及在設計中應考慮的問題。《射頻通信電路》分為射頻電路設計基礎知識、調制與解調機理、收發信機結構和收發信機射頻部分各模塊電路設計四大部分,其中模塊電路包括小信號低噪聲放大器、混頻器、調制解調器、振蕩器、鎖相及頻率合成器、高頻功率放大器及自動增益控制電路的原理及設計方法。

    標簽: 射頻通信 電路

    上傳時間: 2013-10-11

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  • HR824示范級有源監聽音箱

    概述對于創造性產品決不能妥協,相信HR824是世界上最精確的近場監聽箱之一。 若你不使用精準的有源監聽箱,你就會浪費掉花費在其它設備上的費用。試想一下,監聽音箱是錄音及混音鏈中唯一可聽到的:所有貴重的話筒,優秀的信號處理器,(以及調音臺),只有通過你的監聽音箱才能到達你的耳朵,如果監聽箱出了問題,你就會遇到很大的麻煩。

    標簽: 824 HR 有源 監聽音箱

    上傳時間: 2014-12-31

    上傳用戶:lilei900512

  • pcb源博自動拼板開料系統下載

    一下就是pcb源博自動拼板開料系統下載資料介紹說明: 一、約定術語:   大板(Sheet)(也叫板料):是制造印制電路板的基板材料,也叫覆銅板,有多種規格。如:1220X1016mm。   拼板(Panel)(也叫生產板):由系統根據拼板設定的的范圍(拼板最大長度、最小長度和拼板最大寬度、最小寬度)自動生成;   套板(Unit):有時是客戶定單的產品尺寸(Width*Height);有時是由多個客戶定單的產品尺寸組成(當客戶定單的尺寸很小時即常說的連片尺寸)。一個套板由一個或多個單元(Pcs)組成;   單元(Pcs): 客戶定單的產品尺寸。   套板間距(DX、DY)尺寸 :套板在拼板中排列時,兩個套板之間的間隔。套板長度與長度方向之間的間隔叫DX尺寸;套板寬度與寬度方向之間的間隔叫DY尺寸。   拼板工藝邊(DX、DY)尺寸(也叫工作邊或夾板邊):套板與拼板邊緣之間的尺寸。套板長度方向與拼板邊緣之間的尺寸叫DX工藝邊;套板寬度方向與拼板邊緣之間的尺寸叫DY工藝邊。   單元數/每套:每個套板包含有多少個單元   規定套板數:在開料時規定最大拼板包含多少個套板   套板混排:在一個拼板里面,允許一部份套板橫排,一部份套板豎排。 開料模式:開料后,每一種板材都有幾十種開料情況,甚至多達幾百種開料情況。怎樣從中選出最優的方案?根據大部份PCB廠的開料經驗,我們總結出了5種開料模式:1為單一拼板不混排;2為單一拼板允許混排;3、4、5開料模式都是允許二至三種拼板,但其排列的方式和計算的方法可能不同(從左上角開始向右面和下面分、從左到右、從上到下、或兩者結合)在后面的拼板合并 中有開料模式示意圖。其中每一種開料模式都選出一種最優的方案,所以每一種板材就顯示5種開料方案。(選擇的原則是:在允許的拼板種類范圍內,拼板數量最少、拼板最大、拼板的種類最少。)    二、 開料方式介紹(開料方式共有四個選項):   1、單一拼板:只開一種拼板。   2、最多兩種拼板:開料時最多有兩種拼板。   3、允許三種拼板:開料時最多可開出三種拼板。(也叫ABC板)   4、使用詳細算法:該選項主要作用:當套板尺寸很小時(如:50X20),速度會比較慢,可以采用去掉詳細算法選項,速度就會比較快且利用率一般都一樣。建議:如產品尺寸小于50mm時,采用套板設定(即連片開料)進行開料,或去掉使用詳細算法選項進行開料。    三、 開料方法的選擇   1、常規開料:主要用于產品的尺寸就是套板尺寸,或人為確定了套板尺寸   直接輸入套板尺寸,確定套板間距(DX、DY)尺寸,確定拼板工藝邊(DX、DY)尺寸,選擇生產板材(板料)尺寸,用鼠標點擊開料(cut)按鈕即可開料。   2、套板設定開料(連片開料):主要用于產品尺寸較小,由系統自動選擇最佳套板尺寸。   套板設定開料 可以根據套板的參數選擇不同套板來開料,從而確定那一種套板最好,利用率最高。從而提高板料利用率,又方便生產。

    標簽: pcb 自動 拼板

    上傳時間: 2013-10-24

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  • pcb源博自動拼板開料系統下載

    一下就是pcb源博自動拼板開料系統下載資料介紹說明: 一、約定術語:   大板(Sheet)(也叫板料):是制造印制電路板的基板材料,也叫覆銅板,有多種規格。如:1220X1016mm。   拼板(Panel)(也叫生產板):由系統根據拼板設定的的范圍(拼板最大長度、最小長度和拼板最大寬度、最小寬度)自動生成;   套板(Unit):有時是客戶定單的產品尺寸(Width*Height);有時是由多個客戶定單的產品尺寸組成(當客戶定單的尺寸很小時即常說的連片尺寸)。一個套板由一個或多個單元(Pcs)組成;   單元(Pcs): 客戶定單的產品尺寸。   套板間距(DX、DY)尺寸 :套板在拼板中排列時,兩個套板之間的間隔。套板長度與長度方向之間的間隔叫DX尺寸;套板寬度與寬度方向之間的間隔叫DY尺寸。   拼板工藝邊(DX、DY)尺寸(也叫工作邊或夾板邊):套板與拼板邊緣之間的尺寸。套板長度方向與拼板邊緣之間的尺寸叫DX工藝邊;套板寬度方向與拼板邊緣之間的尺寸叫DY工藝邊。   單元數/每套:每個套板包含有多少個單元   規定套板數:在開料時規定最大拼板包含多少個套板   套板混排:在一個拼板里面,允許一部份套板橫排,一部份套板豎排。 開料模式:開料后,每一種板材都有幾十種開料情況,甚至多達幾百種開料情況。怎樣從中選出最優的方案?根據大部份PCB廠的開料經驗,我們總結出了5種開料模式:1為單一拼板不混排;2為單一拼板允許混排;3、4、5開料模式都是允許二至三種拼板,但其排列的方式和計算的方法可能不同(從左上角開始向右面和下面分、從左到右、從上到下、或兩者結合)在后面的拼板合并 中有開料模式示意圖。其中每一種開料模式都選出一種最優的方案,所以每一種板材就顯示5種開料方案。(選擇的原則是:在允許的拼板種類范圍內,拼板數量最少、拼板最大、拼板的種類最少。)    二、 開料方式介紹(開料方式共有四個選項):   1、單一拼板:只開一種拼板。   2、最多兩種拼板:開料時最多有兩種拼板。   3、允許三種拼板:開料時最多可開出三種拼板。(也叫ABC板)   4、使用詳細算法:該選項主要作用:當套板尺寸很小時(如:50X20),速度會比較慢,可以采用去掉詳細算法選項,速度就會比較快且利用率一般都一樣。建議:如產品尺寸小于50mm時,采用套板設定(即連片開料)進行開料,或去掉使用詳細算法選項進行開料。    三、 開料方法的選擇   1、常規開料:主要用于產品的尺寸就是套板尺寸,或人為確定了套板尺寸   直接輸入套板尺寸,確定套板間距(DX、DY)尺寸,確定拼板工藝邊(DX、DY)尺寸,選擇生產板材(板料)尺寸,用鼠標點擊開料(cut)按鈕即可開料。   2、套板設定開料(連片開料):主要用于產品尺寸較小,由系統自動選擇最佳套板尺寸。   套板設定開料 可以根據套板的參數選擇不同套板來開料,從而確定那一種套板最好,利用率最高。從而提高板料利用率,又方便生產。

    標簽: pcb 自動 拼板

    上傳時間: 2013-11-11

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  • DAC34H84 HD2 性能優化與PCB布局建議

    DAC34H84 是一款由德州儀器(TI)推出的四通道、16 比特、采樣1.25GSPS、功耗1.4W 高性能的數模轉換器。支持625MSPS 的數據率,可用于寬帶與多通道系統的基站收發信機。由于無線通信技術的高速發展與各設備商基站射頻拉遠單元(RRU/RRH)多種制式平臺化的要求,目前收發信機單板支持的發射信號頻譜越來越寬,而中頻頻率一般沒有相應提高,所以中頻發射DAC 發出中頻(IF)信號的二次諧波(HD2)或中頻與采樣頻率Fs 混疊產生的信號(Fs-2*IF)離主信號也越來越近,因此這些非線性雜散越來越難被外部模擬濾波器濾除。這些子進行pcb設計布局,能取得較好的信號完整性效果,可以在pcb打樣后,更放心。這些雜散信號會降低發射機的SFDR 性能,優化DAC 輸出的二次諧波性能也就變得越來越重要。

    標簽: DAC 34H H84 HD2

    上傳時間: 2013-12-28

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