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實(shí)用微分器

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RC微分和RC高通濾波是完全一樣的嗎

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數(shù)字積分微分與PID的實(shí)現(xiàn)-1#跟著UP主一起創(chuàng)作吧

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為什么高通濾波也能變成微分

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李皆寧:信號(hào)檢波怎么檢?微分與高通濾波的差異

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將運(yùn)算放大器用作比較的設(shè)計(jì)方案

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基于FPGA的多級(jí)CIC濾波原理

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2020-12-03 11:55:064707

梳狀濾波以及積分梳狀濾波的FPGA實(shí)現(xiàn)

作者:lee 在實(shí)現(xiàn)多級(jí)CIC濾波前我們先來了解滑動(dòng)平均濾波、微分、積分以及梳狀濾波原理。CIC濾波在通信信號(hào)處理中有著重要的應(yīng)用。 這篇文章來介紹梳狀濾波以及積分梳狀濾波,為up
2020-11-21 09:57:004801

淺談PID微分與濾波

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RC電路、微分、濾波的簡(jiǎn)單知識(shí)了解

積分最大的特點(diǎn)就是:在一段時(shí)間積累了輸入信號(hào)的穩(wěn)定部分,從而緩和了輸入信號(hào)的變化部分!
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2019-11-08 15:11:4219

RC區(qū)分電路公式輸出及波形案例摘要

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實(shí)現(xiàn)自抗擾控制的詳細(xì)資料說明

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2019-06-25 08:00:004

采用FPGA實(shí)現(xiàn)多級(jí)CIC濾波的四倍抽取一

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自抗擾控制技術(shù)產(chǎn)生的過程和子技術(shù)函數(shù)的詳細(xì)介紹

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2018-11-06 08:00:0016

如何構(gòu)造出離散形式的跟蹤微分詳細(xì)資料概述

本 文 利 用 “ 等 時(shí) 區(qū) 方 法 ” 確 定 出 二 階離 散系 統(tǒng)最 速控 制綜 合 函數(shù) , 并 依此 構(gòu)造 出離 散 形 式 的 跟蹤一 微分 。 數(shù) 值仿 真表 明 , 這 種跟蹤
2018-11-06 08:00:008

PID有什么優(yōu)缺點(diǎn)和設(shè)計(jì)“自抗擾控制” 技術(shù)需要使用的資料免費(fèi)下載

從傳統(tǒng) PID 的原理出發(fā), 分析了它的優(yōu)缺點(diǎn)。利用非線性機(jī)制來開發(fā)了一些具有特殊功能的環(huán)節(jié):跟蹤微分(TD), 擴(kuò)張狀態(tài)觀測(cè)(ESO), 非線性 PID(NPID)等, 并以此組合出高品質(zhì)
2018-11-06 08:00:0051

S觸發(fā)構(gòu)成的分頻(SN7442)

進(jìn)入不穩(wěn)態(tài)。積分R1C1和R2C2形成反饋網(wǎng)絡(luò),積分時(shí)間常數(shù)的選取應(yīng)滿足下式要求: T<0.6RC 其中T為輸入脈沖寬度。 按上式要求可以保證與非門G1和G2的輸出不會(huì)同時(shí)處于低電平。如果微分的時(shí)間常數(shù)RinCin小于積分時(shí)間常數(shù)RC,則可由任何寬度的脈沖觸發(fā)。 該電路工
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RC微分電路的作用_RC微分電路原理

本文開始闡述了RC微分電路的定義和RC微分電路的特點(diǎn),其次詳細(xì)介紹了RC微分電路的工作原理,最后介紹了RC微分電路的作用以及相關(guān)電路圖。
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2017-11-15 09:26:3541932

光學(xué)時(shí)域微分與皮秒級(jí)光脈沖時(shí)域微分集成光子回路的研究進(jìn)展介紹

電信號(hào)處理,此時(shí)采用純光學(xué)器件實(shí)現(xiàn)運(yùn)算可以有效避免電子元件的帶寬限制。 光學(xué)時(shí)域微分作為可以解決電子瓶頸用于光計(jì)算和光網(wǎng)絡(luò)的全光信號(hào)處理的基本器件之一,是對(duì)任意光信號(hào)的復(fù)包絡(luò)進(jìn)行微分的運(yùn)算單元,在超快信號(hào)
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