利用集成程控增益儀表放大器PGA202設(shè)計(jì)了微弱信號(hào)檢測(cè)前置放大電路,設(shè)計(jì)了以電流電壓轉(zhuǎn)換器,儀表放大器和低通濾波器為主要結(jié)構(gòu)的微弱信號(hào)檢測(cè)前置放大電路。并利用微弱低頻信號(hào)進(jìn)行了測(cè)試,得到了理想的效果。
2016-09-14 14:20:3011361 微弱信號(hào)檢測(cè),敬請(qǐng)查閱?。?!
2017-02-21 15:14:02
微弱電流信號(hào)檢測(cè)電路設(shè)計(jì),可以探討
2022-04-09 09:07:58
nA、pA、fA級(jí)電流放大,uV、nV級(jí)電壓放大,各種微弱信號(hào)、傳感器信號(hào)檢測(cè)儀器以及電路設(shè)計(jì)專業(yè)從事nA、pA、fA級(jí)電流前置放大,uV、nV級(jí)電壓前置放大,各種微弱小信號(hào)、傳感器信號(hào)檢測(cè),有您
2012-08-07 20:57:06
主要是有關(guān)于微弱信號(hào)檢測(cè)電路的相關(guān)參考文獻(xiàn),論文。大多運(yùn)用于地質(zhì)勘探和信號(hào)放大領(lǐng)域。
2018-10-25 09:52:22
我最近在搭建鎖相放大電路,用來(lái)進(jìn)行微弱信號(hào)檢測(cè)。下圖是我用tina軟件仿真的結(jié)果,其中VG1是微弱正弦信號(hào),頻率是50Hz;VG2是白噪聲;VG3是參考信號(hào),參數(shù)和VG1相同;VF1是經(jīng)過(guò)加法器
2015-02-27 10:20:49
輸入信號(hào)是0.02V的一個(gè)微弱信號(hào),我先用運(yùn)放將信號(hào)放大,再使用運(yùn)放(雙電源)的過(guò)零比較轉(zhuǎn)為方波,這樣做沒(méi)有方波輸出,我想可能是功率不夠,再就使用三極管共集電極將功率放大,有方波輸出,但是峰值小了
2016-05-10 11:36:05
一份關(guān)于微弱信號(hào)檢測(cè)的講義。附件1.zip203.2 KB
2018-11-20 09:28:08
想咨詢下微弱信號(hào)放大方面的產(chǎn)品,信號(hào)大小是幾十微伏(時(shí)間是皮秒量級(jí)),重復(fù)頻率200-500MHz,對(duì)電學(xué)方面完全不懂,想問(wèn)下有沒(méi)有可以實(shí)現(xiàn)這種小信號(hào)放大的模塊?
2019-02-22 08:39:20
現(xiàn)在在做微弱信號(hào)檢測(cè)的放大電路,輸入信號(hào)是10pA左右的1khz的電流信號(hào),背景噪聲是白噪聲,很大,至少是信號(hào)的1000倍。目標(biāo)是將信號(hào)最終放大成為峰峰值為1V左右的交流信號(hào),即消除直流信號(hào)
2018-08-22 07:56:00
最近在做一個(gè)微弱電容檢測(cè)電路,測(cè)的是兩個(gè)極板間液體形成液滴時(shí)的電容變化,電容變化非常小,只有pF級(jí),用的正弦信號(hào)做激勵(lì),再對(duì)信號(hào)放大濾波,然后進(jìn)行有效真值轉(zhuǎn)換,但測(cè)不出來(lái)啊,有大牛做過(guò)微弱電容檢測(cè)的么,能否指點(diǎn)一下
2017-03-28 10:06:32
直流微弱信號(hào)測(cè)量系統(tǒng)中通常存在的各種噪聲的特點(diǎn)和對(duì)信號(hào)測(cè)量的影響以及應(yīng)采用的基本對(duì)策,同時(shí)介紹了直流微弱信號(hào)測(cè)量系統(tǒng)中主要常見(jiàn)誤差的來(lái)源、特點(diǎn)及消除或減少這些誤差的基本方法。 關(guān)鍵詞:微弱信號(hào),噪聲
2012-01-11 14:18:15
求大神指教,如何用LABVIEW實(shí)現(xiàn)隨機(jī)共振微弱信號(hào)檢測(cè)的系統(tǒng)設(shè)計(jì),其中隨機(jī)共振模型是自適應(yīng)的,新人,亟需大神幫忙
2017-03-15 21:04:38
請(qǐng)求大佬詳細(xì)介紹一下一種新型微弱激光檢測(cè)系統(tǒng)
2021-04-21 06:19:40
單片機(jī)系統(tǒng)進(jìn)入睡眠后,要保持微弱信號(hào)檢測(cè)喚醒功能的一種方法就是保留定時(shí)ADC采樣然后出發(fā)喚醒,這就需要在睡眠與喚醒模式之間切換,通過(guò)寫(xiě)如下寄存器調(diào)整時(shí)鐘實(shí)現(xiàn)。void
2022-02-23 06:11:02
很強(qiáng)的相關(guān)性,而噪聲一般都是隨機(jī)信號(hào),不同時(shí)刻其相關(guān)性較差。相關(guān)檢測(cè)技術(shù)就是基于信號(hào)與噪聲統(tǒng)計(jì)學(xué)的特點(diǎn),充分利用它們的相關(guān)性,從而實(shí)現(xiàn)微弱信號(hào)的提取和降噪的目的。針對(duì)被淹沒(méi)在噪聲中的信號(hào),采用數(shù)字相關(guān)檢測(cè)算法可以排除噪聲。
2020-04-15 07:33:04
為提取噪聲背景下的微弱信號(hào),提出了一種硬件與軟件相結(jié)合的實(shí)現(xiàn)方案。采用儀表放大技術(shù)和單片機(jī)控制技術(shù)相結(jié)合對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢測(cè)和處理。該系統(tǒng)優(yōu)化硬件調(diào)理電路設(shè)計(jì),保證采集數(shù)據(jù)的精度要求。利用ARM實(shí)現(xiàn)
2014-11-07 15:33:02
本文針對(duì)精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)中對(duì)微弱信號(hào)檢測(cè)的需求,結(jié)合屏蔽和抑制噪聲的措施, 利用PGA202設(shè)計(jì)了完整的微弱信號(hào)檢測(cè)前置放大電路。
2021-04-22 06:26:12
微弱信號(hào)為1pA到10mA的級(jí)別,對(duì)信號(hào)進(jìn)行放大以后,是多路問(wèn)題的問(wèn)題(至少是4路),經(jīng)模擬開(kāi)關(guān)進(jìn)行通道選擇之后進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換,這一系列處理為微弱信號(hào)的處理。選擇什么樣的模擬開(kāi)關(guān)芯片合適呢,損耗較低的,開(kāi)關(guān)導(dǎo)通電阻較小的。目前國(guó)內(nèi)的CD4051可以排除了,損耗太大了。求大神指教。。。。跪謝、、、、
2014-12-16 12:52:10
。還有外界的自然光也會(huì)對(duì)檢測(cè)帶來(lái)一定的影響?,F(xiàn)在的想法是想對(duì)發(fā)射管進(jìn)行斬波控制,即一亮一滅。在發(fā)射管關(guān)斷時(shí),放大器輸出一個(gè)信號(hào),在發(fā)射管打開(kāi)時(shí),放大器又輸出一個(gè)信號(hào),將兩個(gè)信號(hào)取差放大后輸入比較器,輸出數(shù)字信號(hào)顯示杯子的有無(wú)。用模擬電路怎么實(shí)現(xiàn)或者有沒(méi)有其他更好的辦法來(lái)檢測(cè)。歡迎大家來(lái)討論
2017-07-26 12:08:54
有人做過(guò)用洛倫茲混沌系統(tǒng)檢測(cè)微弱信號(hào)嗎?請(qǐng)大神幫助!
2014-04-29 22:38:59
高精度微弱信號(hào)放大整流電路引言檢測(cè)外部物理信號(hào)的傳感器所輸出的電信號(hào)通常是很微弱的交流信號(hào)。對(duì)這些能量過(guò)于微弱的信號(hào), 既無(wú)法直接顯示, 也很難作進(jìn)一步分析處理。許多測(cè)量?jī)x器的測(cè)量電路經(jīng)常是將這種
2019-05-05 09:28:58
為改善以CH,為目標(biāo)氣體的檢測(cè)系統(tǒng)的信噪比,提高系統(tǒng)的檢測(cè)靈敏度?;?b class="flag-6" style="color: red">微弱信號(hào)的鎖定檢測(cè)原理,以方波調(diào)制系統(tǒng)LED為光源,設(shè)計(jì)以鎖相放大器為核心的微弱信號(hào)處理電路和計(jì)
2009-03-17 10:13:2042 針對(duì)數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)系統(tǒng)集成度高、速度快、功耗低、適合大量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)處理的特點(diǎn),從應(yīng)用的角度研究基于混沌理論的微弱信號(hào)檢測(cè)原理; 深入討論其應(yīng)用于DSP 的實(shí)用化,構(gòu)
2009-05-16 13:53:1318 介紹以TMS320C542 為核心處理器的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)微弱信號(hào)檢測(cè)。該系統(tǒng)優(yōu)化硬件調(diào)理電路設(shè)計(jì),保證采集數(shù)據(jù)的精度要求。利用DSP 實(shí)現(xiàn)時(shí)域信號(hào)的取樣積累平均算法,改善信噪
2009-08-07 09:27:1120 噪聲存在于任何一個(gè)系統(tǒng)中,當(dāng)所要檢測(cè)的信號(hào)比較微弱且淹沒(méi)在強(qiáng)噪聲背景中時(shí),用傳統(tǒng)的檢測(cè)方法檢測(cè)信號(hào)非常困難,因此如何把淹沒(méi)于強(qiáng)噪聲中的有用信號(hào)提取出來(lái)的問(wèn)題越
2009-08-10 10:48:3775 通過(guò)對(duì)混沌振子Duffing 方程及其檢測(cè)原理的介紹,發(fā)現(xiàn)混沌振子對(duì)周期小信號(hào)具有感特性,能夠在強(qiáng)噪聲環(huán)境下實(shí)現(xiàn)對(duì)微弱周期小信號(hào)的檢測(cè)。Matlab 實(shí)驗(yàn)仿真和分析證明了采用混沌
2009-09-12 15:30:4511 基于Duffing 混沌振子檢測(cè)微弱信號(hào)方法,提出一種DSSS/BPSK 信號(hào)載波檢測(cè)的新方法。該方法先介紹了Duffing 振子檢測(cè)微弱信號(hào)的技術(shù),接著利用Duffing 振子對(duì)小周期信號(hào)的敏感性和對(duì)噪
2009-09-15 15:28:4410
微弱方波混沌檢測(cè)仿真系統(tǒng)::目前混沌檢測(cè)技術(shù)作為微弱信號(hào)檢測(cè)的一種有效方法,通過(guò)混沌對(duì)微弱方波信號(hào)的檢測(cè)原理分析,得出了混沌作為檢測(cè)微弱方波信號(hào)技術(shù)的可行性
2009-10-19 22:59:4818 基于參數(shù)非共振激勵(lì)混沌抑制原理的微弱方波信號(hào)檢測(cè):利用自治混沌系統(tǒng)的參數(shù)非共振激勵(lì)混沌抑制原理實(shí)現(xiàn)強(qiáng)噪聲背景下微弱方波信號(hào)的檢測(cè)) 將頻率遠(yuǎn)大于系統(tǒng)特征頻率的方波
2009-10-19 23:02:329 混沌背景下微弱信號(hào)時(shí)域參數(shù)檢測(cè)的研究:數(shù)字示波器不能測(cè)量混沌背景中的微弱信號(hào),該文結(jié)合混沌和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建檢測(cè)模型實(shí)現(xiàn)該功能。運(yùn)用混沌時(shí)間序列的相空間重構(gòu)理論計(jì)算
2009-10-21 08:21:1830 目前混沌檢測(cè)技術(shù)作為微弱信號(hào)檢測(cè)的一種有效方法,通過(guò)混沌對(duì)微弱方波信號(hào)的檢測(cè)原理分析,得出了混沌作為檢測(cè)微弱方波信號(hào)技術(shù)的可行性。并進(jìn)一步結(jié)合實(shí)際,設(shè)計(jì)和建
2009-12-14 13:13:3214 分析了Duffing振子的混沌運(yùn)動(dòng),通過(guò)改進(jìn)Duffing方程的非線性恢復(fù)力項(xiàng),構(gòu)建新的微弱周期信號(hào)檢測(cè)模型,仿真結(jié)果表明該模型能夠?qū)崿F(xiàn)強(qiáng)噪聲背景下的微弱周期信號(hào)檢測(cè),具有很
2009-12-14 14:12:3212 目前,已有一些基于duffing 混沌系統(tǒng)對(duì)待測(cè)信號(hào)頻率未知的弱信號(hào)檢測(cè)的方法,但其檢測(cè)結(jié)果與待測(cè)信號(hào)頻率之間存在一定的誤差,而且待測(cè)弱信號(hào)為單一頻率信號(hào)[1],本文提出
2010-01-11 11:13:2514 針對(duì)精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)中對(duì)微弱信號(hào)檢測(cè)的技術(shù)需求,論文設(shè)計(jì)了以電流電壓轉(zhuǎn)換器,儀表放大器和低通濾波器為主要結(jié)構(gòu)的微弱信號(hào)檢測(cè)前置放大電路。結(jié)合微弱信號(hào)的特點(diǎn)討論了電路
2010-01-20 11:46:52581 基于小波變換與混沌系統(tǒng)的微弱周期信號(hào)檢測(cè)方法
提出了基于小波變換與混沌系統(tǒng)的微弱信號(hào)檢測(cè)方法。根據(jù)小波變換具有的多分辯能力與混沌系統(tǒng)對(duì)微弱周期
2010-02-22 14:27:2424 調(diào)制隨機(jī)共振及其在微弱信號(hào)檢測(cè)中的應(yīng)用
根據(jù)非線性雙穩(wěn)系統(tǒng)只能在低頻段產(chǎn)生隨機(jī)共振的特性,提出了調(diào)制隨機(jī)共振方法,實(shí)現(xiàn)了在較寬的頻率范圍內(nèi)檢測(cè)微弱
2010-02-23 09:40:2915 摘要:介紹了高精度微弱信號(hào)放大整流電路的工作原理, 并通過(guò)仿真和實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了驗(yàn)證。關(guān)鍵詞:微弱信號(hào);放大;整流
2010-04-26 10:10:1447 本文應(yīng)用TMS320VC549實(shí)現(xiàn)了基于混沌理論的水下微弱信號(hào)檢測(cè)。通過(guò)分析杜芬振子的混沌特性和該振子的陣發(fā)性混沌運(yùn)動(dòng)機(jī)理,得出了利用過(guò)零率識(shí)別陣發(fā)混沌運(yùn)動(dòng)狀態(tài)并求取陣發(fā)混沌
2010-07-27 17:10:0919 摘要:針對(duì)數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)系統(tǒng)集成度高、速度快、功耗低、適合大量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)處理的特點(diǎn),從應(yīng)用的角度研究基于混少不了理論的微弱信號(hào)檢測(cè)原理;深入
2006-03-11 17:39:23691 為什么檢測(cè)微弱信號(hào)的多級(jí)放大器中,前置放大級(jí)應(yīng)選用低噪聲晶體管,金屬膜電阻等,而在末級(jí)放大器中可采用廉價(jià)的碳質(zhì)電阻。
根
2009-04-22 20:30:072845 微弱光檢測(cè)的電路設(shè)計(jì)
有MAX4008光電檢測(cè)器、ADOP297精密運(yùn)算放大器和30Hz低通有源濾波器電路構(gòu)成微弱光檢測(cè)電路。
2009-04-22 20:40:231308 介紹了新型的內(nèi)調(diào)制微光檢測(cè)技術(shù),它的基本特點(diǎn)在于將一束微弱光轉(zhuǎn)變?yōu)槭苷{(diào)制的交流電信號(hào),便于后級(jí)電路采用交流微弱信號(hào)檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行信號(hào)處理,為提高測(cè)試系統(tǒng)的信噪比
2009-05-06 20:28:41966 相位檢測(cè)在微弱信號(hào)測(cè)量中的應(yīng)用
在非接觸測(cè)量旋轉(zhuǎn)物體內(nèi)部溫度時(shí),所獲取的反饋信號(hào)相當(dāng)微弱,有可能會(huì)受到瞬間低電平信號(hào)的干擾。本文介
2009-10-16 12:00:27813 利用自適應(yīng)子波變換提高對(duì)微弱運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的檢測(cè)性能
本文研究了長(zhǎng)時(shí)間相參積累時(shí)微弱運(yùn)動(dòng)目標(biāo)回波信號(hào)的特點(diǎn),分析了常規(guī)檢測(cè)方法的局限性,
2009-10-21 15:52:06749 微弱振動(dòng)信號(hào)自適應(yīng)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)
在許多交通運(yùn)行機(jī)械的振動(dòng)信號(hào)測(cè)量中,強(qiáng)噪聲和微弱振動(dòng)信號(hào)混疊在正常振動(dòng)信號(hào)中,給振動(dòng)系統(tǒng)的微弱信號(hào)
2009-10-25 12:36:331801 低頻微弱信號(hào)的模擬預(yù)處理
引言 微弱信號(hào)檢測(cè)是隨著工程應(yīng)用而不斷發(fā)展的一門(mén)學(xué)科,是利用電子學(xué)、信息論和物理的方法,分析噪聲產(chǎn)生的原因和規(guī)律,研
2010-01-16 10:39:052022 高阻抗微弱信號(hào)測(cè)量電路,必須經(jīng)過(guò)精心設(shè)計(jì)以滿足系統(tǒng)對(duì)低偏置電流、低噪聲和高增益的要求。
1 高阻抗信號(hào)測(cè)量原理與影響因數(shù)分析
高阻抗信號(hào)測(cè)量
2010-08-28 10:51:231815 微弱光信號(hào)功率的高精
2011-01-08 11:42:5746 【摘要】對(duì)微弱電流信號(hào)檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行了分析討論,并介紹了印刷電路板設(shè)計(jì)、元器件選擇及安裝中的幾 個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題,給出了相應(yīng)的典型應(yīng)用實(shí)例。 【關(guān)鍵詞】微弱電流; 檢測(cè); 反饋
2011-04-22 18:50:51196 為了對(duì)強(qiáng)海雜波中的固定微弱目標(biāo)進(jìn)行檢測(cè),論文提出了基于EMD和盒維數(shù)的目標(biāo)檢測(cè)算法。該算法首先采用EMD方法在時(shí)域內(nèi)提取海雜波的低頻分量,并計(jì)算低頻分量的盒維數(shù),
2011-05-19 15:39:010 數(shù)字示波器實(shí)現(xiàn)微弱光信號(hào)的測(cè)量提出用 數(shù)字示波器 對(duì)光電二極管產(chǎn)生的微弱光電信號(hào)直接做數(shù)據(jù)采集,實(shí)現(xiàn)對(duì)噪聲光背景下日光燈的閃爍頻率的檢測(cè),實(shí)驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確、簡(jiǎn)單易行。
2011-07-25 10:53:4473 1 光電檢測(cè)電路的基本構(gòu)成 光電探測(cè)器所接收到的信號(hào)一般都非常微弱,而且光探測(cè)器輸出的信號(hào)往往被深埋在噪聲之中,因此,要對(duì)這樣的微弱信號(hào)進(jìn)行處理,一般都要先進(jìn)行預(yù)處理
2011-07-26 08:42:4913759 為了解決生命探測(cè)雷達(dá)回波中微弱生命信號(hào)提取難的問(wèn)題,采用小波變換的閾值去噪法對(duì)強(qiáng)噪聲背景下的微弱的人體心跳信號(hào)時(shí)域波形進(jìn)行了提取,在MATLAB 環(huán)境下,利用軟件程序?qū)?shí)采
2011-08-03 17:48:1933 本文分析了主要信號(hào)累積技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn),討論了弱信號(hào)環(huán)境下GPS信號(hào)檢測(cè)值的概率統(tǒng)計(jì)分布特性,在此基礎(chǔ)上結(jié)合快速相干累積算法,提出了利用幀同步信息的微弱GPS信號(hào)捕獲算法,并
2011-08-25 13:51:382502 利用信號(hào)和噪聲的IPPS到期望點(diǎn)廣義距離之間的差異,基于極化積累的思想,提出了一種摹于IPPS的微弱信號(hào)檢測(cè)算法,仿真結(jié)果表明該文算法可以實(shí)現(xiàn)性能改善。
2012-01-09 16:09:2633 本書(shū)全面系統(tǒng)地闡述了在強(qiáng)背景噪聲中微弱信號(hào)檢測(cè)的基本原理、方法及儀器。全書(shū)共分三部分:第一篇介紹電噪聲的基礎(chǔ)知識(shí),也括電路中噪聲來(lái)源、統(tǒng)計(jì)特征、計(jì)算方法、電路中噪
2012-02-06 15:03:490 為提取噪聲背景下的微弱信號(hào),提出了一種硬件與軟件相結(jié)合的實(shí)現(xiàn)方案。采用儀表放大技術(shù)和單片機(jī)控制技術(shù)相結(jié)合對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢測(cè)和處理。該系統(tǒng)優(yōu)化硬件調(diào)理電路設(shè)計(jì),保證采集
2012-02-28 17:47:12348 針對(duì)目前成品鎖相放大器價(jià)格昂貴且體積大,傳統(tǒng)窄帶濾波法性能和靈活性差的特點(diǎn),設(shè)計(jì)了基于鎖相放大器原理的微弱信號(hào)檢測(cè)電路。本電路采用單片機(jī)作為激勵(lì)信號(hào)和參考信號(hào)的發(fā)
2013-05-02 17:12:16357 為提高弱信號(hào)檢測(cè)中的信噪比, 常采用選頻放大電路放大微弱信號(hào), 然后利用自相關(guān)檢測(cè)技術(shù)只提取所需信號(hào), 抑制噪聲干擾信號(hào)。
2013-09-09 17:07:2165 基于AD603的超聲微弱信號(hào)檢測(cè)研究,參考下
2016-02-19 17:08:4744 微弱信號(hào)檢測(cè)的前置放大電路設(shè)計(jì)_張石銳1
2016-03-03 11:37:1922 智能微弱小信號(hào)檢測(cè)系統(tǒng)(1),有需要的下來(lái)看看
2016-03-22 11:12:250 跨阻放大器在微弱光電信號(hào)檢測(cè)中的應(yīng)用,設(shè)計(jì)過(guò)程非常具體,值得參考
2016-03-24 16:12:260 針對(duì)精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)中對(duì)微弱信號(hào)檢測(cè)的技術(shù)需求,論文設(shè)計(jì)了以電流電壓轉(zhuǎn)換器,儀表放大器和低通濾波器為主要結(jié)構(gòu)的微弱信號(hào)檢測(cè)前置放大電路。結(jié)合微弱信號(hào)的特點(diǎn)討論了電路中噪聲的抑制和隔離,提出了電路元件的選擇
2022-03-22 17:34:3179 微弱光電信號(hào)檢測(cè)電路設(shè)計(jì)
2016-11-08 18:51:1628 微弱信號(hào)檢測(cè)的前置放大電路設(shè)計(jì)
2016-11-08 18:51:1650 基于Duffing振子的微弱FSK信號(hào)解調(diào)_萬(wàn)云朝
2017-03-19 11:38:261 高精度微弱信號(hào)檢測(cè)裝置設(shè)計(jì)_許江淳
2017-03-19 11:41:394 一種傳感器微弱信號(hào)放大電路的設(shè)計(jì)
2017-10-12 15:03:527 微弱光信號(hào)的光電探測(cè)放大電路的設(shè)計(jì)
2017-10-23 09:11:5621 ,以達(dá)到電信號(hào)輸出的目的。然后采用電子學(xué)、信息論、計(jì)算機(jī)及物理學(xué)等方法分析噪聲產(chǎn)生的原因和規(guī)律,以便于進(jìn)行相應(yīng)的電路改進(jìn),更好地研究被噪聲淹沒(méi)的微弱有用信號(hào)的特點(diǎn)與相關(guān)性,從而了解非電量的狀態(tài)。微弱信號(hào)檢測(cè)
2017-11-08 11:32:0335 有效的檢測(cè)出微弱有用信號(hào)。本系統(tǒng)硬件電路針對(duì)溶解氧傳感器輸出的微弱低頻電流信號(hào),利用儀表放大器有效抑制共模噪聲,通過(guò)ARM處理器的數(shù)字相關(guān)算法優(yōu)化,保證采集系統(tǒng)的精度要求。 由于確定信號(hào)在不同時(shí)刻取值具有很強(qiáng)的
2017-11-30 12:06:51692 針對(duì)經(jīng)典隨機(jī)共振(SR)理論只適用于小參數(shù),在提取高頻微弱信號(hào)失效而無(wú)法使用的問(wèn)題,提出一種調(diào)參隨機(jī)共振檢測(cè)高頻率微弱信號(hào)的方法。首先,推導(dǎo)出雙穩(wěn)系統(tǒng)中阻尼系數(shù)與信號(hào)頻率的關(guān)系,并以Kramers
2017-12-12 15:16:084 在科學(xué)研究中,微弱信號(hào)往往是必不可少的,而由于信號(hào)的特性及周圍噪聲可能較大,因此對(duì)信號(hào)處理電路的要求較高。本文設(shè)計(jì)了一種用于直流微弱信號(hào)檢測(cè)的電路,對(duì)其主要模塊電路組成及電氣性能進(jìn)行了介紹。
2017-12-22 10:17:223581 利用Duffing振子檢測(cè)微弱信號(hào)的關(guān)鍵在于對(duì)振子相變的正確判別,針對(duì)現(xiàn)有Duffing振子相變判別方法存在計(jì)算量大、不易量化處理的問(wèn)題,本文利用經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解方法,研究了混沌臨界狀態(tài)以及大尺度周期
2017-12-29 11:30:031 為了在復(fù)雜混沌噪聲背景中快速準(zhǔn)確提取有用信號(hào),提出基于復(fù)雜非線性系統(tǒng)相空間重構(gòu)理論,采用改進(jìn)極限學(xué)習(xí)機(jī)(ELM)預(yù)測(cè)單步誤差檢測(cè)微弱信號(hào)的方法。采用改進(jìn)K均值聚類算法選擇最優(yōu)族作訓(xùn)練集,改進(jìn)極限
2018-01-16 11:35:550 相對(duì)于噪聲來(lái)說(shuō)顯得及其微弱,如輸入信號(hào)的信噪比為101 、102、有的甚至105 ,瓦斯信號(hào)被深埋在噪聲之中,另外檢測(cè)傳輸時(shí)又受到信號(hào)端、傳輸器件及變換器件等本身存在的噪聲影響,表現(xiàn)出的總體效果是有用微弱瓦斯信號(hào)被大量
2018-01-18 03:21:10255 微弱信號(hào)檢測(cè)技術(shù)是通信領(lǐng)域的重點(diǎn)也是難點(diǎn),在強(qiáng)噪聲背景下,快速、準(zhǔn)確地還原出有用的微弱信號(hào),對(duì)通信技術(shù)的發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。特別是在現(xiàn)代的戰(zhàn)術(shù)通信系統(tǒng)中,包括雷達(dá)以及聲吶通信系統(tǒng),由于通信環(huán)境
2018-02-27 14:23:1919 頻譜儀用來(lái)檢測(cè)微弱信號(hào),為您詳細(xì)講解。
2018-03-23 10:46:5312468 本設(shè)計(jì)以TI的Launch Pad為核心板,采用鎖相放大技術(shù)設(shè)計(jì)并制作了一套微弱信號(hào)檢測(cè)裝置,用以檢測(cè)在強(qiáng)噪聲背景下已知頻率微弱正弦波信號(hào)的幅度值,并在液晶屏上數(shù)字顯示出所測(cè)信號(hào)相應(yīng)的幅度值。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示其抗干擾能力強(qiáng),測(cè)量精度高。
2018-04-28 15:58:5610 1 微弱電流放大模塊1.1 ?pA級(jí)電流放大1.2 ?nA-mA寬量程的信號(hào)放大1.3 ?對(duì)數(shù)放大電路模塊,實(shí)現(xiàn)寬量程、低檢出限的信號(hào)放大?2 ?鎖相放大模塊2.1微弱信號(hào)的鎖相探測(cè)2.2二倍頻信號(hào)的微弱信號(hào)的探測(cè)2.3帶弱信號(hào)放大部分的鎖相探測(cè)
2018-12-13 14:52:502376 針對(duì)精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)中對(duì)微弱信號(hào)檢測(cè)的技術(shù)需求,論文設(shè)計(jì)了以電流電壓轉(zhuǎn)換器,儀表放大器和低通濾波器為主要結(jié)構(gòu)的微弱信號(hào)檢測(cè)前置放大電路。結(jié)合微弱信號(hào)的特點(diǎn)討論了電路中噪聲的抑制和隔離,提出了電路元件的選擇
2018-11-30 10:38:3147 隨機(jī)共振是一種利用噪聲使微弱信號(hào)得到增強(qiáng)傳輸?shù)姆蔷€性現(xiàn)象,與線性方法相比能夠檢測(cè)更低信噪比的信號(hào)。本文以非線性雙穩(wěn)系統(tǒng)為研究對(duì)象,以強(qiáng)噪聲背景下微弱信號(hào)檢測(cè)的實(shí)際需要為出發(fā)點(diǎn),在綜合了前人對(duì)隨機(jī)共振
2019-12-24 16:36:1125 隨著對(duì)混沌理論的研究日趨成熟,利用混沌系統(tǒng)的特性進(jìn)行微弱信號(hào)檢測(cè)也越來(lái)越受到更多的關(guān)注,并且已取得了很大的進(jìn)展。目前,利用混沌振子檢測(cè)微弱信號(hào)主要是通過(guò)觀察系統(tǒng)相跡變化或者依據(jù)系統(tǒng)的特征指數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。
2019-12-25 15:54:5818 長(zhǎng)期以來(lái)人們一直受到噪聲信號(hào)干擾的侵?jǐn)_,這使得對(duì)于噪聲中微弱信號(hào)檢測(cè)的研究成為測(cè)量技術(shù)領(lǐng)域中的綜合技術(shù)與尖端領(lǐng)域。微弱信號(hào)是淹沒(méi)在噪聲中的信號(hào),微弱信號(hào)檢測(cè)的主要目的是提高信噪比。只有在有效地抑制
2020-01-03 16:38:4511 在對(duì)運(yùn)行機(jī)械的振動(dòng)信號(hào)檢測(cè)及處理中,強(qiáng)噪聲和微弱振動(dòng)信號(hào)混疊在正常振動(dòng)信號(hào)中,給振動(dòng)系統(tǒng)的微弱信號(hào)檢測(cè)與分析造成了困難。本文對(duì)強(qiáng)噪聲背景下微弱振動(dòng)信號(hào)檢測(cè)及處理進(jìn)行了研究。
2020-01-16 11:35:3414 微弱信號(hào)檢測(cè)的目的是從噪聲中提取有用信號(hào),或用一些新技術(shù)和新方法來(lái)提高檢測(cè)系統(tǒng)輸出信號(hào)的信噪比。本文簡(jiǎn)要分析了常用的微弱信號(hào)檢測(cè)理論,對(duì)小波變換的微弱信號(hào)檢測(cè)原理進(jìn)行了進(jìn)一步的分析。然后提出了微弱
2020-01-17 15:37:5317 的基于FFT的相參積累不再適用。本文以新體制米波雷達(dá)研制為背景,研究微弱信號(hào)長(zhǎng)時(shí)間積累檢測(cè)的新理論和新方法,主要研究?jī)?nèi)容包括:
2020-03-19 16:39:328 以達(dá)到檢測(cè)被背景噪聲覆蓋的微弱信號(hào)的目的。 本文在結(jié)合檢測(cè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,即越來(lái)越多的檢測(cè)方法開(kāi)始采用數(shù)字技術(shù)來(lái)提高檢測(cè)的可靠性和精確度,詳細(xì)的闡述了噪聲、微弱信號(hào)檢測(cè)的有關(guān)理論。根據(jù)實(shí)際應(yīng)用系統(tǒng)中的干擾
2020-04-01 17:10:2512 文章對(duì)微弱信號(hào)的相關(guān)檢測(cè)原理和步驟進(jìn)行了研究,給出了相關(guān)檢測(cè)在數(shù)字域的快速實(shí)現(xiàn)算法。利用軟件無(wú)線電思想設(shè)計(jì)了信號(hào)采集,數(shù)據(jù)處理平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了較低信噪比信號(hào)的相關(guān)檢測(cè).
2020-10-13 16:51:282 CT掃描、骨齡檢測(cè)儀、紅外探測(cè)、全自動(dòng)熒光免疫分析儀、核輻射檢測(cè)、工業(yè)無(wú)損探傷和光電轉(zhuǎn)換等。該芯片是純國(guó)產(chǎn)首款高集成度、高性能、抗惡劣環(huán)境多通道微弱信號(hào)放大芯片。
2022-12-06 10:44:041128 鎖相放大器,是一種可以從干擾極大的環(huán)境中對(duì)特定頻率的電學(xué)信號(hào)進(jìn)行提取,還能進(jìn)一步聚焦和鎖定特定相位上步調(diào)一致成分的電子學(xué)儀器,從而濾除噪聲,達(dá)到微弱信號(hào)檢測(cè)的目的。今天安泰測(cè)試為大家介紹用斯坦福鎖相放大器檢測(cè)為微弱信號(hào)的方法。
2023-02-02 14:58:38779 鎖相放大器,是一種可以從干擾極大的環(huán)境中對(duì)特定頻率的電學(xué)信號(hào)進(jìn)行提取,還能進(jìn)一步聚焦和鎖定特定相位上步調(diào)一致成分的電子學(xué)儀器,從而濾除噪聲,達(dá)到微弱信號(hào)檢測(cè)的目的。今天安泰測(cè)試為大家介紹用斯坦福鎖相放大器檢測(cè)為微弱信號(hào)的方法。
2023-02-03 15:41:271435 前置微小信號(hào)放大器是一種在電子設(shè)備中廣泛應(yīng)用的電路技術(shù),其主要功能是將微弱的電信號(hào)放大到適合后續(xù)處理或分析的水平。在許多領(lǐng)域中,如通信、醫(yī)學(xué)、科學(xué)研究等,微弱信號(hào)的檢測(cè)和放大是非常重要的。下面
2024-03-06 15:43:09102
評(píng)論
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