圖1是傳統(tǒng)的二極管調(diào)幅檢波器。這種檢波器必須工作在零直流電位,因此如果信號源具有直流分量,需要使用R-C組合電路來隔離信號中的直流分量。這種檢波器加載了源級,可能增加源電路的帶寬。檢波器的輸出阻抗
2020-09-23 12:06:332135 為了測量和控制多載波無線基礎(chǔ)設(shè)施中的發(fā)射功率,需要進行均方根 (rms) 功率檢波。傳統(tǒng)功率檢波器使用二極管檢波或?qū)?shù)放大器,當所發(fā)射信號的峰均比不固定時,傳統(tǒng)方法并不能精確測定功率。測量電路的溫度
2021-02-20 15:10:493937 今天給大家分享的是: TTL電路的分析 、TTL電路 工作原理 、TTL電路 使用方法 。
2023-05-18 09:06:042753 產(chǎn)品簡介ADI的RF檢波器可以精確地檢測和測量RF或IF信號的幅度或功率,廣泛使用在無線系統(tǒng)中。檢波器分成兩個大類,包括對數(shù)放大器/檢波器和均方根(RMS)檢波器。Log檢波器可以測量高達100dB
2018-10-30 10:05:39
檢波器的基本原理是什么?微波檢波器主要功能是什么?對數(shù)檢波器是由哪些器件組成的?
2021-06-25 08:15:05
我的信號情況是,20Hz-20Khz的音頻信號,載波信號為10GHz,采用直接調(diào)幅調(diào)制。以前采用二極管進行檢波,但是二次諧波太大,靈敏度也不夠。
我查詢峰值檢波器以及對數(shù)檢波器中沒有找到適合頻率
2023-11-16 06:35:27
的檢波器吧,太多了,眼都看花了,真不知道什么時候測試什么的信號選擇什么樣的檢波器,對應(yīng)一堆為什么。首先用AV3915的EMI接收機模式,對設(shè)備進行測試,發(fā)現(xiàn)超限信號,然后可以轉(zhuǎn)到頻譜分析模式進行更加詳細
2019-06-10 06:31:53
的基本支持電路具有普遍性。射頻輸入幾乎總是交流耦合。交流耦合電容有時在芯片內(nèi)部,有時在外部。采用外部交流耦合的器件往往以較低頻率工作。射頻應(yīng)用一般偏好50歐姆的輸入阻抗。然而,很多射頻檢波器的輸入電阻遠高于
2018-10-31 10:24:57
衡量檢波器的質(zhì)量指標有四個:1、電壓傳輸系數(shù)(檢波效率)2、失真度(頻率失真及非線性失真)3、檢波器的等效輸入電阻。有兩種情況:1、小信號檢波(平方率檢波)2、大信號檢波(峰值包絡(luò))檢波
2019-08-27 07:07:28
二極管是僅在一個方向上傳導(dǎo)電流的兩端電氣元件。根據(jù)技術(shù)監(jiān)視對策(TSCM),它們可以用于接收器電路中以識別信號的存在,并且由于其簡單性和效率而經(jīng)常應(yīng)用于無線電廣播領(lǐng)域。 整流 二極管檢波器
2023-02-17 18:08:56
概述:LTC5507是一款應(yīng)用于 100kHz 至 1000MHz 工作頻率范圍的 RF 功率檢波器。輸入頻率范圍由一個外部電容器來決定。一個溫度補償?shù)男ぬ鼗O管峰值檢波器和緩沖放大器被集成在一個小型...
2021-04-12 06:11:35
工作。光柵傳感技術(shù)的發(fā)展為檢波器的設(shè)計提供了有力的手段。其光柵信號處理技術(shù)仍局限于低速度的信號處理,雖然測量精度較高,但其動態(tài)特性難以滿足振動信號檢測等高速變化信號的處理要求。
2019-10-14 08:03:53
工作。光柵傳感技術(shù)的發(fā)展為檢波器的設(shè)計提供了有力的手段。其光柵信號處理技術(shù)仍局限于低速度的信號處理,雖然測量精度較高,但其動態(tài)特性難以滿足振動信號檢測等高速變化信號的處理要求,設(shè)計光柵地震檢波器的信號處理系統(tǒng)勢在必行,但具體該怎么做呢?
2019-08-08 08:21:56
概述:LTC5536是一款面向 RF 應(yīng)用、工作頻率范圍為 600MHz 至 7GHz 的 RF 功率檢波器。在一個小外形 ThinSOTTM 封裝內(nèi)集成了一個溫度補償型肖特基二極管峰值檢波器和快速比較器。
2021-04-09 06:35:17
隨著射頻傳輸?shù)膽?yīng)用,對射頻功率測量的需要也隨之產(chǎn)生。最簡單的方法基于著名的峰值檢波器,該檢波器是一種提取信號幅度的器件。進行幅度調(diào)制時,直接可以獲得感興趣的信息,而當測量的參數(shù)是信號的功率時,則必須
2019-08-20 07:32:49
有35GHz的信號,經(jīng)過下混頻的已得到600M中心頻率的,帶寬500M的中頻信號,需要再通過平方律檢波器和積分器,把原來35G的信號恢復(fù)出來(幅值變大)。采樣率設(shè)的100G,采樣點數(shù)100000
2015-05-16 19:57:24
彩電同步檢波器電路北京834型彩色電視劇機的同步檢波器電路如圖,放大后的色度信號加到同步檢波器的D點,另外本機副載波信號經(jīng)輸入變壓器的A,B點,作為開通二極管D1,D2的開關(guān)電壓,解出色差信號,最后從C點輸出。
2009-08-05 12:17:20
工作。光柵傳感技術(shù)的發(fā)展為檢波器的設(shè)計提供了有力的手段。其光柵信號處理技術(shù)仍局限于低速度的信號處理,雖然測量精度較高,但其動態(tài)特性難以滿足振動信號檢測等高速變化信號的處理要求。
2019-08-30 07:56:45
工作。光柵傳感技術(shù)的發(fā)展為檢波器的設(shè)計提供了有力的手段。為什么光柵信號處理技術(shù)仍局限于低速度的信號處理?
2019-08-08 08:30:00
的易用性與易學(xué)性,特別是當自己第一次動手編程點亮一個發(fā)光管時,相信對于初學(xué)者來說,一定很興奮,很有成就感吧!現(xiàn)在我們就趁熱打鐵,再向上跨一步,一起來學(xué)習(xí)一下數(shù)碼管的工作原理及使用方法,這一期實驗將會...
2021-11-24 06:32:02
混頻器與檢波器的區(qū)別?
2015-03-31 09:53:38
`教你如何使用示波器,示波器使用方法,實用。`
2012-11-13 13:27:14
因為剛開始做FPGA這一塊,工作不久,把遇到的好一些的資料整理下來,不定時更新,方便自己查看的同時,希望能給大家?guī)韼椭绻X得有用的話請給個贊,謝謝。1、工具使用類:示波器使用方法:
2021-12-15 06:43:17
關(guān)于ADI檢波器的頻響特性有一個問題需要請教一下。謝謝!使用ADI檢波器做射頻功率檢波,保持信號功率不變,改變檢波信號的頻率,檢波器輸出會有什么變化呢?例如:使用AD8318對某連續(xù)波信號做檢波,連續(xù)波功率保持-20dbm不變,改變信號頻率(1-8GHz之間),那么AD8318的輸出電壓有何變化?
2018-10-10 11:28:54
想做一個相敏檢波器大師不知道用哪種元器件和相應(yīng)得電路圖,請高手幫忙
2016-07-14 17:56:38
頻譜分析儀的工作原理和使用方法
2014-07-16 22:04:34
。初學(xué)者很容易混淆包絡(luò)檢波器和顯示檢波器,二者其實是完全不同的,在圖1所示的傳統(tǒng)頻譜儀架構(gòu)中,采用了硬件包絡(luò)檢波器,直接提取出IF信號的包絡(luò)。顯示檢波器如何工作呢?顯示檢波器應(yīng)用于采用數(shù)字IF 處理的現(xiàn)代
2020-07-01 11:18:52
實驗1 開關(guān)式全波相敏檢波電路
一、實驗?zāi)康?.熟悉和掌握相敏檢波器的工作原理。2.驗證相敏檢波器的檢幅特性和鑒相特性。二、實驗設(shè)備及參考電路
2008-08-04 15:07:190 數(shù)字相敏檢波作為一種微弱信號的檢測方法,適用于信號微弱及信噪比低的遠場渦流檢測,介紹了運用遠場渦流技術(shù)檢測管道缺陷的原理和方法,并對數(shù)字相敏檢波器進行了研究和
2009-05-09 13:10:1112 介紹了一種中心頻率為35 GHz,帶寬為±2 GHz的混合集成檢波器設(shè)計方法及測試結(jié)果。該檢波器輸入端口為標準矩形波導(dǎo),通過對極鰭線實現(xiàn)波導(dǎo)到微帶的過渡,采用高頻電磁場仿真軟
2009-05-24 11:49:5010 遠場渦流檢測中的數(shù)字相敏檢波器的研究
2010-07-16 17:49:1310 相敏檢波器電路圖
2008-02-25 21:42:546463
調(diào)頻調(diào)幅檢波器
2008-04-13 11:39:08914 實驗 相敏檢波器實驗實驗?zāi)康模赫f明由施密特開關(guān)電路及運放組成的相敏檢波器電路的原理。實驗原理:相敏檢波電路如圖(7)所示:圖中①為輸入信
2009-03-06 15:25:319567
帶載頻檢波器的解碼器電路
2009-03-21 19:08:19669
單調(diào)諧檢波器電路
2009-03-21 19:10:02501
函數(shù)檢波器電路
2009-03-23 21:28:24761
乘積檢波器電路圖
2009-03-28 09:13:541315
負峰值檢波器電路圖
2009-03-28 09:16:421067
負峰值檢波器原理圖
2009-03-28 09:17:061495
音頻檢波器電路圖
2009-03-28 09:23:421542
正峰值檢波器電路圖
2009-03-28 09:24:031170
正峰值檢波器原理圖
2009-03-28 09:24:251221
鳴鈴檢波器電路
2009-03-29 16:47:32622
函數(shù)檢波器電路
2009-03-30 20:06:03589
鳴鈴檢波器電路
2009-03-30 20:11:20613
不受帶后影響的過零檢波器
2009-04-11 10:33:01755
采用對數(shù)反饋的過零檢波器
2009-04-11 10:33:59745
高頻檢波器
2009-04-11 10:36:201581
高速過零檢波器
2009-04-11 10:38:201101
簡單的優(yōu)先檢波器
2009-04-11 10:38:49532
具有窄窗孔的過零檢波器
2009-04-11 10:39:28469
離頻過零檢波器
2009-04-11 10:41:43561
脈沖前、后沿檢波器
2009-04-11 10:42:49695
峰值檢波器
2009-04-11 10:47:091569
檢波器線路圖
下圖是一種檢波器線路圖,它是一個帶放大器和反相器的電子開關(guān)電路。輸入信號V1經(jīng)
2009-05-06 23:57:113724
電流振幅檢波器電路圖
2009-07-02 11:37:58858
方波對稱檢波器電路圖
2009-07-02 11:38:22957
緩沖檢波器電路圖
2009-07-02 11:42:02504
可調(diào)點平檢波器電路圖
2009-07-02 11:46:42429 精密檢波器
用普通檢波二極管作檢波器時,由于其正向伏安特性不是線性的,因此在小信號下,檢波失真相當嚴重。另外,二極管的正向壓降隨溫度而變,所以檢波器的
2009-07-30 09:06:007385 簡易全波包絡(luò)檢波器
該全波
2009-09-15 10:40:012542 開環(huán)峰值檢波器
2009-09-15 10:43:12778 閉環(huán)峰值檢波器
2009-09-15 10:45:06994 低漂移峰值檢波器
2009-09-15 10:59:591006 基于DSP與FPGA的光柵地震檢波器的信號處理
0 引 言
在石油地震勘探中,地震儀通過地震檢波器采集信號。地震檢波器是為了接收和記錄地
2010-01-20 11:26:15719 檢波器,檢波器的作用和原理是什么?
檢波器的作用:從高頻調(diào)幅波中檢出原調(diào)制信號的過程。
1.波形
2010-04-02 13:43:1851156 大信號檢波器電路--串聯(lián)型二極管峰值包絡(luò)檢波器
大信號(0.5V以上)檢波器,也稱包絡(luò)檢波器。
1、串聯(lián)型二極管峰值包絡(luò)檢波
2010-05-25 18:15:4910087 大信號檢波器電路--并聯(lián)型二極管包絡(luò)檢波器
并聯(lián)型二極管包絡(luò)檢波器
2010-05-25 18:19:022840 大信號檢波器電路--均值包絡(luò)檢波器
均值包絡(luò)檢波器
圖5.5-16A為采
2010-05-25 18:21:133986 同步檢波器工作原理
同頻檢波器又稱乘積檢波或相干檢波器圖5.5-17為同步檢波原理方框圖。同步
2010-05-27 14:47:5119969 1.早期的檢波方法是采用二極管做檢波電路,但是二極管組成的簡單電路,其靈敏度,溫度穩(wěn)定性都較差。因此越來越多的場合采用集成IC來做檢波電路。 Hittite 推出的對數(shù)檢波器IC系列
2011-10-08 11:53:213189 介紹一種寬頻帶微波平衡檢波器,論述檢波器的原理和設(shè)計,并給出ADS 仿真設(shè)計結(jié)果。這種檢波器體積小,重量輕,頻帶寬,性能穩(wěn)定可靠,易于集成,與單管檢波器相比,更具有動態(tài)范圍大,抗燒
2011-10-13 17:38:3644 圖1是傳統(tǒng)的二極管調(diào)幅檢波器。這種檢波器必須工作在零直流電位,因此如果信號源具有直流分量,需要使用R-C組合電路來隔離信號中的直流分量。這種檢波器加載了源級,可能增加源電路的帶寬。
2017-01-04 01:17:115238 一種實用相敏檢波器電路的設(shè)計
2017-01-22 13:20:2574 JJG21檢波器測試儀
2017-10-16 10:46:090 衡量檢波器的質(zhì)量指標有四個:1、電壓傳輸系數(shù)(檢波效率)2、失真度(頻率失真及非線性失真)3、檢波器的等效輸入電阻。 有兩種情況: 1、小信號檢波(平方率檢波) 2、大信號檢波(峰值包絡(luò))檢波
2017-11-23 02:09:251956 本文首先介紹了光耦繼電器的專業(yè)術(shù)語及特點,其次闡述了光耦繼電器的工作原理及參數(shù),最后介紹了光耦繼電器使用方法,具體的跟隨小編一起來了解一下。
2018-05-11 12:02:1645316 介紹有關(guān)RF檢波器的一些實用知識,包括概述不同類型的檢波器以及如何應(yīng)用這些器件。涉及的應(yīng)用領(lǐng)域包括:RF輸入匹配、輸入范圍選擇以及與精密ADC的接口。本研討會討論的主題包括:-RF功率測量系統(tǒng)簡介 - RF檢波器類型 - 如何應(yīng)用RF檢波器 - RF檢波器與ADC的接口 - RF功率測量系統(tǒng)校準。
2018-06-04 13:47:004889 本次在線研討會將介紹有關(guān)RF檢波器的一些實用知識,包括概述不同類型的檢波器以及如何應(yīng)用這些器件。涉及的應(yīng)用領(lǐng)域包括:RF輸入匹配、輸入范圍選擇以及與精密ADC的接口。本研討會討論的主題包括:- RF
2019-07-10 06:03:004844 文章首先解釋了什么是地震檢波器并介紹了地震檢波器的作用,然后對地震檢波器進行了分類并在已經(jīng)分好類的情況下分別介紹了幾種地震檢波器以及各自的原理,最后對地震檢波器的主要參數(shù)進行了描述。
2019-08-02 10:42:038667 本文主要介紹了漏電保護插頭工作原理及漏電保護插頭使用方法。
2019-12-18 10:51:4023783 顯示檢波器應(yīng)用于采用數(shù)字IF 處理的現(xiàn)代頻譜儀中,并不是包絡(luò)檢波器,本質(zhì)上就是一種數(shù)字算法。簡單地講,現(xiàn)代頻譜儀中末級IF信號經(jīng)過ADC轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,由于ADC采樣率較高,頻譜儀在一次完整的掃描周期內(nèi)會有很多樣點數(shù)需要處理和顯示,那么如何顯示這些樣點將由顯示檢波器決定!
2020-05-07 16:12:524130 之所以介紹頻譜儀的顯示檢波器,是因為在寬帶信號功率測試、功率譜密度測試及相噪測試等應(yīng)用中,對顯示檢波器的選擇有的要求。如果選擇的檢波器不合適,那么將無法準確完成測試。本文的日的也是想讓初學(xué)者對這一塊內(nèi)容有更多的認從而能夠根據(jù)所測參數(shù)選擇合適的檢波器。
2020-07-15 10:25:001 衡量檢波器的質(zhì)量指標有四個:1、電壓傳輸系數(shù)(檢波效率)2、失真度(頻率失真及非線性失真)3、檢波器的等效輸入電阻。
2021-01-12 10:28:004 AN-691: RF檢波器的低頻工作特性
2021-03-21 17:41:1912 圖解示波器使用方法與技巧說明。
2021-04-12 14:46:00215 AN-566:檢波器/水聽器采集參考設(shè)計
2021-05-25 15:43:409 檢波器是檢出波動信號中某種有用信息的裝置。用于識別波、振蕩或信號存在或變化的器件。檢波器通常用來提取所攜帶的信息。檢波器分為包絡(luò)檢波器和同步檢波器。前者的輸出信號與輸入信號包絡(luò)成對應(yīng)關(guān)系,主要用于標準調(diào)幅信號的解調(diào)。
2023-05-29 16:55:222001 隨著RFID、雷達、物聯(lián)網(wǎng)……的廣泛普及應(yīng)用,射頻傳輸無處不在,檢波器應(yīng)用越來越多。而RF檢波器擁有著遠高于傳統(tǒng)的二極管檢波器的靈敏度和穩(wěn)定性,逐漸地占領(lǐng)射頻行業(yè)的市場。
2023-05-29 17:01:03577 PTC溫限傳感器使用方法
2023-07-28 15:31:47600 檢波器的工作頻率和自然頻率之間存在一定的關(guān)系。自然頻率是指系統(tǒng)在沒有外界干擾的情況下,自由振動的頻率。而檢波器是一種用于提取調(diào)制信號的設(shè)備,其工作頻率是指它能夠有效檢測和解調(diào)的信號頻率范圍。
2023-11-03 09:17:00210 檢波器是一種精密的儀器,正確使用和保養(yǎng)是保證其正常工作和延長壽命的關(guān)鍵。以下是一些可能導(dǎo)致檢波器損壞的情況。
2023-11-03 09:18:45210 檢波器是一種電子設(shè)備,它可以將調(diào)制信號中的載頻和信息信號分離開來。它的主要作用是接收和解調(diào)調(diào)制信號,提取出其中所承載的信息信號。 檢波器的原理可以通過以下幾個方面來進行詳細介紹: 一、檢波器的種類
2023-12-28 16:59:34999
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