亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

Coefficient

  • FIR Filter Coefficient Design Examples For the AFEDRI8201 in Digital Radio

    FIR Filter Coefficient Design Examples For the AFEDRI8201 in Digital Radio

    標簽: Coefficient Examples Digital AFEDRI

    上傳時間: 2013-12-19

    上傳用戶:franktu

  • IIR Filter Coefficient Quantization Example % written by DRB on 6-Dec-2004 for ECE3703 % % Looks

    IIR Filter Coefficient Quantization Example % written by DRB on 6-Dec-2004 for ECE3703 % % Looks at unquantized filter (ideal), direct form, and cascaded second % order section (SOS).

    標簽: Quantization Coefficient Example written

    上傳時間: 2015-07-23

    上傳用戶:zyt

  • vhdl source,ver-fir-Coefficient,simulink of fir with soft ware input

    vhdl source,ver-fir-Coefficient,simulink of fir with soft ware input

    標簽: ver-fir-Coefficient simulink source input

    上傳時間: 2013-12-23

    上傳用戶:jackgao

  • 數值分析高斯——列主元消去法主程序 說明如下: % a----input,matrix of Coefficient % b----input,right vector % sol----o

    數值分析高斯——列主元消去法主程序 說明如下: % a----input,matrix of Coefficient % b----input,right vector % sol----output,returns the solution of linear equation

    標簽: input Coefficient matrix vector

    上傳時間: 2017-01-01

    上傳用戶:dancnc

  • SVD Coefficient matrix from matrix of amplitude values

    SVD Coefficient matrix from matrix of amplitude values

    標簽: matrix Coefficient amplitude values

    上傳時間: 2017-08-21

    上傳用戶:大融融rr

  • DAC技術用語 (D/A Converters Defini

    Differential Nonlinearity: Ideally, any two adjacent digitalcodes correspond to output analog voltages that are exactlyone LSB apart. Differential non-linearity is a measure of theworst case deviation from the ideal 1 LSB step. For example,a DAC with a 1.5 LSB output change for a 1 LSB digital codechange exhibits 1⁄2 LSB differential non-linearity. Differentialnon-linearity may be expressed in fractional bits or as a percentageof full scale. A differential non-linearity greater than1 LSB will lead to a non-monotonic transfer function in aDAC.Gain Error (Full Scale Error): The difference between theoutput voltage (or current) with full scale input code and theideal voltage (or current) that should exist with a full scale inputcode.Gain Temperature Coefficient (Full Scale TemperatureCoefficient): Change in gain error divided by change in temperature.Usually expressed in parts per million per degreeCelsius (ppm/°C).Integral Nonlinearity (Linearity Error): Worst case deviationfrom the line between the endpoints (zero and full scale).Can be expressed as a percentage of full scale or in fractionof an LSB.LSB (Lease-Significant Bit): In a binary coded system thisis the bit that carries the smallest value or weight. Its value isthe full scale voltage (or current) divided by 2n, where n is theresolution of the converter.Monotonicity: A monotonic function has a slope whose signdoes not change. A monotonic DAC has an output thatchanges in the same direction (or remains constant) for eachincrease in the input code. the converse is true for decreasing codes.

    標簽: Converters Defini DAC

    上傳時間: 2013-10-30

    上傳用戶:stvnash

  • 磁芯電感器的諧波失真分析

    磁芯電感器的諧波失真分析 摘  要:簡述了改進鐵氧體軟磁材料比損耗系數和磁滯常數ηB,從而降低總諧波失真THD的歷史過程,分析了諸多因數對諧波測量的影響,提出了磁心性能的調控方向。 關鍵詞:比損耗系數, 磁滯常數ηB ,直流偏置特性DC-Bias,總諧波失真THD  Analysis on THD of the fer rite co res u se d i n i nductancShi Yan Nanjing Finemag Technology Co. Ltd., Nanjing 210033   Abstract:    Histrory of decreasing THD by improving the ratio loss Coefficient and hysteresis constant of soft magnetic ferrite is briefly narrated. The effect of many factors which affect the harmonic wave testing is analysed. The way of improving the performance of ferrite cores is put forward.  Key words: ratio loss Coefficient,hysteresis constant,DC-Bias,THD  近年來,變壓器生產廠家和軟磁鐵氧體生產廠家,在電感器和變壓器產品的總諧波失真指標控制上,進行了深入的探討和廣泛的合作,逐步弄清了一些似是而非的問題。從工藝技術上采取了不少有效措施,促進了質量問題的迅速解決。本文將就此熱門話題作一些粗淺探討。  一、 歷史回顧 總諧波失真(Total harmonic distortion) ,簡稱THD,并不是什么新的概念,早在幾十年前的載波通信技術中就已有嚴格要求<1>。1978年郵電部公布的標準YD/Z17-78“載波用鐵氧體罐形磁心”中,規定了高μQ材料制作的無中心柱配對罐形磁心詳細的測試電路和方法。如圖一電路所示,利用LC組成的150KHz低通濾波器在高電平輸入的情況下測量磁心產生的非線性失真。這種相對比較的實用方法,專用于無中心柱配對罐形磁心的諧波衰耗測試。 這種磁心主要用于載波電報、電話設備的遙測振蕩器和線路放大器系統,其非線性失真有很嚴格的要求。  圖中  ZD   —— QF867 型阻容式載頻振蕩器,輸出阻抗 150Ω, Ld47 —— 47KHz 低通濾波器,阻抗 150Ω,阻帶衰耗大于61dB,       Lg88 ——并聯高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB Ld88 ——并聯高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB FD   —— 30~50KHz 放大器, 阻抗 150Ω, 增益不小于 43 dB,三次諧波衰耗b3(0)≥91 dB, DP  —— Qp373 選頻電平表,輸入高阻抗, L ——被測無心罐形磁心及線圈, C  ——聚苯乙烯薄膜電容器CMO-100V-707APF±0.5%,二只。 測量時,所配用線圈應用絲包銅電磁線SQJ9×0.12(JB661-75)在直徑為16.1mm的線架上繞制 120 匝, (線架為一格) , 其空心電感值為 318μH(誤差1%) 被測磁心配對安裝好后,先調節振蕩器頻率為 36.6~40KHz,  使輸出電平值為+17.4 dB, 即選頻表在 22′端子測得的主波電平 (P2)為+17.4 dB,然后在33′端子處測得輸出的三次諧波電平(P3), 則三次諧波衰耗值為:b3(+2)= P2+S+ P3 式中:S 為放大器增益dB 從以往的資料引證, 就可以發現諧波失真的測量是一項很精細的工作,其中測量系統的高、低通濾波器,信號源和放大器本身的三次諧波衰耗控制很嚴,阻抗必須匹配,薄膜電容器的非線性也有相應要求。濾波器的電感全由不帶任何磁介質的大空心線圈繞成,以保證本身的“潔凈” ,不至于造成對磁心分選的誤判。 為了滿足多路通信整機的小型化和穩定性要求, 必須生產低損耗高穩定磁心。上世紀 70 年代初,1409 所和四機部、郵電部各廠,從工藝上改變了推板空氣窯燒結,出窯后經真空罐冷卻的落后方式,改用真空爐,并控制燒結、冷卻氣氛。技術上采用共沉淀法攻關試制出了μQ乘積 60 萬和 100 萬的低損耗高穩定材料,在此基礎上,還實現了高μ7000~10000材料的突破,從而大大縮短了與國外企業的技術差異。當時正處于通信技術由FDM(頻率劃分調制)向PCM(脈沖編碼調制) 轉換時期, 日本人明石雅夫發表了μQ乘積125 萬為 0.8×10 ,100KHz)的超優鐵氧體材料<3>,其磁滯系數降為優鐵

    標簽: 磁芯 電感器 諧波失真

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:7891

  • 零晶體管IC-IC設計一個新高度

    Abstract: We can apply a BiCMOS integrated circuit with only resistors and no transistors to solve adifficult design problem. The mythically perfect operational amplifier's gain and temperature Coefficient aredependent on external resistor values. Maxim precision resistor arrays are manufactured together on asingle die and then automatically trimmed, to ensure close ratio matching. This guarantees that theoperational amplifier (op amp) gain and temperature Coefficient are predictable and reliable, even withlarge production volumes.

    標簽: IC-IC 晶體管

    上傳時間: 2014-11-30

    上傳用戶:ynzfm

  • 用NTC熱敏電阻做溫度采集

    用NTC熱敏電阻做溫度采集:本應用例實現NTC熱敏電阻器對溫度的測量。熱敏電阻器把溫度的變化轉換為電阻阻值的變化,再應用相應的測量電路把阻值的變化轉換為電壓的變化;SPMC75F2413A內建8路ADC可以把模擬的電壓值轉換為數字信號,對數值信號進行處理可以得到相應的溫度值。1.2 熱敏電阻器熱敏電阻有電阻值隨溫度升高而升高的正溫度系數(Positive Temperature Coefficient簡稱PTC)熱敏電阻和電阻值隨溫度升高而降低的負溫度系數(Negative Temperature Coefficient簡稱NTC)熱敏電阻。NTC熱敏電阻器,是一種以過渡金屬氧化物為主要原材料,采用電子陶瓷工藝制成的熱敏半導體陶瓷組件。這種組件的電阻值隨溫度升高而降低,利用這一特性可制成測溫、溫度補償和控溫組件,又可以制成功率型組件,抑制電路的浪涌電流。

    標簽: NTC 熱敏電阻 做溫度采集

    上傳時間: 2013-11-16

    上傳用戶:sssnaxie

  • 磁芯電感器的諧波失真分析

    磁芯電感器的諧波失真分析 摘  要:簡述了改進鐵氧體軟磁材料比損耗系數和磁滯常數ηB,從而降低總諧波失真THD的歷史過程,分析了諸多因數對諧波測量的影響,提出了磁心性能的調控方向。 關鍵詞:比損耗系數, 磁滯常數ηB ,直流偏置特性DC-Bias,總諧波失真THD  Analysis on THD of the fer rite co res u se d i n i nductancShi Yan Nanjing Finemag Technology Co. Ltd., Nanjing 210033   Abstract:    Histrory of decreasing THD by improving the ratio loss Coefficient and hysteresis constant of soft magnetic ferrite is briefly narrated. The effect of many factors which affect the harmonic wave testing is analysed. The way of improving the performance of ferrite cores is put forward.  Key words: ratio loss Coefficient,hysteresis constant,DC-Bias,THD  近年來,變壓器生產廠家和軟磁鐵氧體生產廠家,在電感器和變壓器產品的總諧波失真指標控制上,進行了深入的探討和廣泛的合作,逐步弄清了一些似是而非的問題。從工藝技術上采取了不少有效措施,促進了質量問題的迅速解決。本文將就此熱門話題作一些粗淺探討。  一、 歷史回顧 總諧波失真(Total harmonic distortion) ,簡稱THD,并不是什么新的概念,早在幾十年前的載波通信技術中就已有嚴格要求<1>。1978年郵電部公布的標準YD/Z17-78“載波用鐵氧體罐形磁心”中,規定了高μQ材料制作的無中心柱配對罐形磁心詳細的測試電路和方法。如圖一電路所示,利用LC組成的150KHz低通濾波器在高電平輸入的情況下測量磁心產生的非線性失真。這種相對比較的實用方法,專用于無中心柱配對罐形磁心的諧波衰耗測試。 這種磁心主要用于載波電報、電話設備的遙測振蕩器和線路放大器系統,其非線性失真有很嚴格的要求。  圖中  ZD   —— QF867 型阻容式載頻振蕩器,輸出阻抗 150Ω, Ld47 —— 47KHz 低通濾波器,阻抗 150Ω,阻帶衰耗大于61dB,       Lg88 ——并聯高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB Ld88 ——并聯高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB FD   —— 30~50KHz 放大器, 阻抗 150Ω, 增益不小于 43 dB,三次諧波衰耗b3(0)≥91 dB, DP  —— Qp373 選頻電平表,輸入高阻抗, L ——被測無心罐形磁心及線圈, C  ——聚苯乙烯薄膜電容器CMO-100V-707APF±0.5%,二只。 測量時,所配用線圈應用絲包銅電磁線SQJ9×0.12(JB661-75)在直徑為16.1mm的線架上繞制 120 匝, (線架為一格) , 其空心電感值為 318μH(誤差1%) 被測磁心配對安裝好后,先調節振蕩器頻率為 36.6~40KHz,  使輸出電平值為+17.4 dB, 即選頻表在 22′端子測得的主波電平 (P2)為+17.4 dB,然后在33′端子處測得輸出的三次諧波電平(P3), 則三次諧波衰耗值為:b3(+2)= P2+S+ P3 式中:S 為放大器增益dB 從以往的資料引證, 就可以發現諧波失真的測量是一項很精細的工作,其中測量系統的高、低通濾波器,信號源和放大器本身的三次諧波衰耗控制很嚴,阻抗必須匹配,薄膜電容器的非線性也有相應要求。濾波器的電感全由不帶任何磁介質的大空心線圈繞成,以保證本身的“潔凈” ,不至于造成對磁心分選的誤判。 為了滿足多路通信整機的小型化和穩定性要求, 必須生產低損耗高穩定磁心。上世紀 70 年代初,1409 所和四機部、郵電部各廠,從工藝上改變了推板空氣窯燒結,出窯后經真空罐冷卻的落后方式,改用真空爐,并控制燒結、冷卻氣氛。技術上采用共沉淀法攻關試制出了μQ乘積 60 萬和 100 萬的低損耗高穩定材料,在此基礎上,還實現了高μ7000~10000材料的突破,從而大大縮短了與國外企業的技術差異。當時正處于通信技術由FDM(頻率劃分調制)向PCM(脈沖編碼調制) 轉換時期, 日本人明石雅夫發表了μQ乘積125 萬為 0.8×10 ,100KHz)的超優鐵氧體材料<3>,其磁滯系數降為優鐵

    標簽: 磁芯 電感器 諧波失真

    上傳時間: 2013-12-15

    上傳用戶:天空說我在

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
欧美日韩一区二| 一个色综合导航| 久久国产精品电影| 亚洲精选视频在线| 伊人久久大香线蕉av超碰演员| 欧美激情视频一区二区三区免费| 久久成人18免费观看| 亚洲欧美国产高清| 亚洲影视综合| 一级日韩一区在线观看| 亚洲第一精品久久忘忧草社区| 国产精品一区二区你懂得 | 欧美日韩第一页| 欧美黄色aaaa| 欧美精品成人| 欧美精品免费在线| 欧美久久久久久蜜桃| 欧美视频四区| 国产精品视频一区二区三区| 国产精品久久久久久久久免费樱桃 | 欧美插天视频在线播放| 欧美在线免费观看亚洲| 午夜视频在线观看一区二区| 亚洲一区二区高清视频| 午夜精品久久久久久久久久久久久| 亚洲在线日韩| 欧美呦呦网站| 久久午夜视频| 欧美高清成人| 国产精品乱码一区二区三区| 国产日韩精品在线观看| 黑丝一区二区三区| 亚洲欧洲精品一区二区| 99视频超级精品| 欧美一二三区精品| 免费在线成人| 国产精品卡一卡二卡三| 激情久久久久久久久久久久久久久久| 亚洲成人资源| 亚洲专区一区| 老巨人导航500精品| 欧美日韩一区在线视频| 国产午夜精品一区二区三区视频| 亚洲国产精品va在看黑人| 一区二区三区日韩精品视频| 欧美在线日韩精品| 欧美韩日一区二区| 国产午夜精品美女毛片视频| 亚洲国产精品尤物yw在线观看 | 欧美日韩国产天堂| 韩国精品在线观看| 一区二区三区毛片| 麻豆av一区二区三区| 欧美色大人视频| 亚洲高清久久| 欧美一区二区黄| 欧美日韩精品免费看| 一区二区亚洲| 欧美在线视频二区| 国产精品二区影院| 亚洲三级免费| 久久久久久伊人| 国产精品视频在线观看| 久久久久国色av免费看影院| 亚洲女人av| 久久综合导航| 欧美男人的天堂| 欧美一区二区三区视频| 亚洲视频在线观看三级| 久久久一本精品99久久精品66| 亚洲精品免费在线播放| 国产精品久久91| 久久精品国产一区二区三| 欧美日韩国产首页| 一区免费视频| 欧美在线免费观看亚洲| 欧美午夜不卡视频| 日韩一区二区久久| 欧美成人激情视频| 黄色成人精品网站| 午夜免费久久久久| 欧美亚洲视频在线看网址| 国产欧美短视频| 欧美视频在线一区二区三区| 国产精品久久久久一区| 久久综合色天天久久综合图片| 国产色视频一区| 欧美高清在线播放| 亚洲狼人综合| 国产日韩一区二区三区| 欧美欧美天天天天操| 有码中文亚洲精品| 久久久久久9999| 国产一区视频在线看| 欧美一区二区三区电影在线观看| 欧美午夜精品伦理| 亚洲一区亚洲| 国产精品午夜国产小视频| 亚洲在线视频观看| 国产精品毛片va一区二区三区 | 久久久亚洲人| 性欧美暴力猛交69hd| 日韩一级大片| 亚洲一级黄色| 久久久91精品国产| 欧美高清成人| 国产精品亚洲综合色区韩国| 欧美日韩国产另类不卡| 91久久综合| 欧美日韩成人一区| 99精品久久久| 国产精品日韩在线| 久久xxxx精品视频| 1024精品一区二区三区| 欧美国产一区二区在线观看| 一二三区精品| 国产偷自视频区视频一区二区| 久久精品女人| 亚洲精品视频在线观看网站| 欧美日韩三级一区二区| 午夜久久久久久久久久一区二区| 国内精品久久久久久久影视蜜臀| 欧美日本精品一区二区三区| 韩国成人精品a∨在线观看| 国产精品一二| 欧美在线日韩在线| 欧美性色视频在线| 国产区欧美区日韩区| 国产精品黄视频| 国产一区二区三区的电影| 亚洲精品影视在线观看| 欧美精品一区二区在线播放| 国产精品久久久久久久第一福利| 亚洲欧美日韩综合国产aⅴ| 国产日产精品一区二区三区四区的观看方式 | 99这里有精品| 噜噜噜91成人网| 在线综合欧美| 亚洲精品国产精品国产自| 国产精品男人爽免费视频1| 久久看片网站| 久久亚裔精品欧美| 亚洲欧美日韩直播| 99这里只有精品| 亚洲啪啪91| 亚洲精选中文字幕| 国产精自产拍久久久久久蜜| 久久精品女人| 欧美在线精品一区| 久久久久久久尹人综合网亚洲| 亚洲视频免费在线| 亚洲午夜一区二区三区| 亚洲免费电影在线观看| 亚洲精品一区二区网址| 亚洲国产女人aaa毛片在线| 国产主播在线一区| 在线欧美日韩| 欧美制服丝袜第一页| 亚洲激情综合| 亚洲性av在线| 久久精品成人一区二区三区 | 亚洲国产精品一区二区久| 国产欧美一区二区在线观看| 欧美手机在线视频| 国产精品一区二区三区乱码| 国产精品国内视频| 亚洲女同精品视频| 久久精品欧洲| 国产精品热久久久久夜色精品三区| 国产精品视频一| 一区二区欧美精品| 久久久91精品国产| 欧美天天影院| 一区福利视频| 一本色道久久加勒比88综合 | 欧美激情二区三区| 日韩视频永久免费观看| 久久精品国产亚洲一区二区| 老司机午夜精品视频在线观看| 欧美日韩国产不卡| 亚洲欧美国产日韩天堂区| 亚洲免费激情| 亚洲人成网站999久久久综合| 国产午夜精品一区二区三区视频 | 国产日韩欧美在线看| 中文国产亚洲喷潮| 欧美午夜一区| 国产精品―色哟哟| 欧美一区二区免费视频| 国产揄拍国内精品对白| 美女脱光内衣内裤视频久久网站| 亚洲国产午夜| 国产精品免费一区二区三区观看| 欧美在线视频日韩| 亚洲精选91| 国产精品magnet| 欧美在线视频免费| 91久久久久久| 欧美日韩在线播放三区| 亚洲一区二区三区午夜|