在移動(dòng)通信系統(tǒng)中,經(jīng)常需要精確測(cè)量相位差。詳細(xì)闡述了AD8302構(gòu)成的寬頻帶相位差及頻率測(cè)量系統(tǒng)。該系統(tǒng)可精確測(cè)量從低頻到射頻范圍內(nèi)0°~360°的相位差(測(cè)量誤差小于0.5°),-60dBm
2014-06-10 10:32:065826 相位這個(gè)詞對(duì)于純正弦波有明確的定義。這與音樂信號(hào)不同,因?yàn)樗芯馄鞫茧S頻率移動(dòng)相位。相同頻率的正弦波形可以有相位差。正弦波形的相位差或相移是波形從某個(gè)參考點(diǎn)沿水平零軸偏移的角度 (Phi),單位
2021-06-14 03:42:0022285 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 編輯
相位差測(cè)量與虛擬相位差計(jì)---相關(guān)資料
2012-05-08 17:30:02
你好,我想用FPGA解決以下問題。信號(hào)通過兩條單獨(dú)的線傳播,因此它們具有相位差。獲得這種相位差異的直接方法是:1:保存兩個(gè)信號(hào)2:用Hilbert變換使兩個(gè)信號(hào)復(fù)雜化3:乘法:e ^ j
2019-03-26 10:34:21
這個(gè)是labview相位差檢測(cè)的一些網(wǎng)絡(luò)資料,挺有用,分享給大家
2015-06-22 07:45:05
我這里自己做了一塊AD7606的板子,用來采集4路數(shù)據(jù)的相位。在測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn),采集回來的數(shù)據(jù)存在特定的相位差,并且暫時(shí)無法消除。測(cè)試過程是這樣的:我們采用信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生“一路信號(hào)”,同時(shí)給4路
2023-12-08 07:49:09
最近在使用AD8302測(cè)量兩路信號(hào)的相位差遇到一些問題,基本情況如下:1.輸入的兩路模擬信號(hào)頻率為500Hz,Vp-p=10V的正弦波;2.VREF測(cè)量電壓為1.8V;3.不論怎么改變相位差,輸出
2018-12-28 09:25:11
最近在使用AD8302測(cè)量兩路信號(hào)的相位差遇到一些問題,基本情況如下:
1.輸入的兩路模擬信號(hào)頻率為500Hz,Vp-p=10V的正弦波;
2.VREF測(cè)量電壓為1.8V;
3 個(gè)不論怎么改變相位差
2023-11-22 06:40:45
測(cè)量1.3GHz-1.4GHz的相位差,我現(xiàn)在測(cè)量的輸入信號(hào)為1.4G,功率為-10dBm的正弦信號(hào),測(cè)量結(jié)果不正常,不知道是哪里出了問題?求教!
2018-12-18 09:18:27
各位大神們,咨詢個(gè)問題,我用AD9361兩個(gè)TX同時(shí)發(fā)送本振頻率的正弦波,兩個(gè)RX通道接收以后,多次測(cè)得兩個(gè)通道的相位差恒定,然而重新上電以后,測(cè)量相位差卻和上一次值不同,多次測(cè)量也是一個(gè)恒定值。。請(qǐng)問這是什么原因?怎么能讓多次上電后測(cè)量兩個(gè)通道接收的信號(hào)的相位差恒定?大神們盡快回復(fù)啊,急求。。。
2018-12-20 09:11:06
兩路正弦信號(hào),相位不同,請(qǐng)問如何通過Labview測(cè)出他們的相位差值
2011-04-30 15:02:30
STM32如何測(cè)2個(gè)正弦信號(hào)相位差
2023-10-23 06:36:36
中斷信號(hào)),采樣的值是正弦,但2片AD的采樣值卻有5到10度的相位差,不知道為什么?。肯M苣軌蚪o予支持,謝謝了!
2019-02-25 07:25:12
想用adf4351做一個(gè)鎖相環(huán)提取載波,但是每次鎖定后輸出都和參考有一個(gè)隨機(jī)的相位差,請(qǐng)問如何才能消除這個(gè)相位差,使輸出與參考輸入同頻同相。寄存器配置如下:
2018-08-09 06:48:18
直方圖,直方圖將幅度范圍分成用戶設(shè)定的“箱”數(shù)。繪制每個(gè)箱內(nèi)的測(cè)量值的數(shù)量(垂直標(biāo)度)與測(cè)量值(水平標(biāo)度)的關(guān)系,鞍形直方圖是典型的正弦信號(hào),追蹤圖中的臺(tái)階數(shù)和直方圖中的間隙是源波形的每個(gè)周期的相位差
2020-02-11 12:11:18
寫了自相關(guān)和互相關(guān)函數(shù)的子VI;考慮到信噪比很低、程序中用了三重相關(guān)來求兩路正弦波的相位差;2、相位-時(shí)間法中自己寫了個(gè)軟件施密特觸發(fā)器。用于波形的整形,再用LV自帶的測(cè)頻測(cè)相測(cè)幅模塊來測(cè)量;3、關(guān)于
2013-07-10 20:04:02
的相位。測(cè)量的精度很大程度上取決于示波器的噪聲和觸發(fā)不確定性。圖1.使用定時(shí)器標(biāo)記可以測(cè)量兩個(gè)信號(hào)之間的相位差。傳統(tǒng)上,Lissajous模式(圖2)已用于測(cè)量兩個(gè)正弦波之間的相位。然而,從
2018-09-14 21:03:28
利用stm32測(cè)量兩路正弦波相位差,有三種主要思路:兩路直接捕獲信號(hào)直接得到時(shí)間差:即將正弦波過比較器變成方波(stm32直接測(cè)量正弦波也可以的,頻率較大時(shí)誤差基本上在忍受范圍的),開啟兩路捕獲
2021-08-17 06:58:12
通常所謂相位測(cè)量是指對(duì)兩個(gè)同頻率信號(hào)之間相位差的測(cè)量。最常見的如網(wǎng)絡(luò)輸入與輸出信號(hào)的相位差,即網(wǎng)絡(luò)相移的測(cè)量。相位差測(cè)量是現(xiàn)代電氣測(cè)量中最常見的測(cè)量參數(shù)之一 。 本課題研究利用AT89C52單片機(jī)
2014-02-27 14:25:54
在實(shí)際的雷達(dá)裝備性能測(cè)試中,經(jīng)常會(huì)遇到需要檢測(cè)兩個(gè)信號(hào)之間的相位差的問題,以此來獲得一些雷達(dá)信號(hào)的頻率、方位等特性。在研究網(wǎng)絡(luò)相頻特性中,這也是不可缺少的重要方面。因此在某些領(lǐng)域精確地測(cè)量兩個(gè)信號(hào)
2018-10-22 09:53:57
Vivado2017.4,Keil 5相位差測(cè)量要求能夠準(zhǔn)確測(cè)量兩路同頻信號(hào)的相位差,信號(hào)的頻率從1Mhz-1hz,精度在0.1°。并且能夠發(fā)送給stm32用LCD屏幕顯示出來。(ps:為什么不直接...
2022-01-18 07:40:07
使用AD9361已經(jīng)有一段時(shí)間了,但是最近在進(jìn)行多臺(tái)設(shè)備同時(shí)接收信號(hào)進(jìn)行時(shí)差計(jì)算時(shí)遇到了問題。實(shí)驗(yàn)中用兩臺(tái)相同的設(shè)備接收正弦信號(hào),兩個(gè)AD9361的時(shí)鐘保持同頻同相,對(duì)AD9361的配置過程也
2019-01-03 10:09:32
跪求高手,我想要測(cè)量兩路信號(hào)的相位差,求高手指教?
2012-09-18 12:44:29
通過對(duì)平均值相位差計(jì)原理的分析和程序設(shè)計(jì)、仿真,用FPGA芯片實(shí)現(xiàn)了一個(gè)高精度、寬頻率范圍的相位差計(jì)。該測(cè)量方法的最大優(yōu)點(diǎn)是系統(tǒng)電路簡單,不需要鎖相環(huán),占用的邏輯資源少,選用低端FPGA芯片完全能滿足要求,大大提高了被測(cè)信號(hào)的頻率范圍及測(cè)量精度,具有一定的應(yīng)用價(jià)值。
2021-05-10 06:04:50
如何使用相關(guān)技術(shù)測(cè)量相位差?
2021-05-07 06:34:19
是一致的)測(cè)量相位,多次測(cè)量發(fā)現(xiàn)該信號(hào)的相位和PWM波相位的相位差一直在變化,而我用示波器看,這兩路同頻率的信號(hào)相位差是恒定的,請(qǐng)問這是什么原因呢?我懷疑
2019-09-24 04:35:14
如何利用stm32去測(cè)量兩路正弦波的相位差呢?有哪幾種主要思路呢?
2021-11-19 07:01:37
兩個(gè)同頻信號(hào)的相位差測(cè)量在工程上有著廣泛的應(yīng)用。近年來,精密測(cè)量、雷達(dá)定位、目標(biāo)識(shí)別等領(lǐng)域的高速發(fā)展對(duì)相位差測(cè)量精度和速度都提出了很高的要求。
2019-11-08 06:57:01
想用virtuoso仿真一個(gè)移相器,但是不知道怎么測(cè)量輸出和輸入的相位差;還有移相器分別在高通和低通時(shí),怎么仿真兩種狀態(tài)之下的相位差,看是否符合所需的相位?是用AC仿真還是PSS仿真之類的?怎么設(shè)置?救救孩子吧!謝謝!
2021-06-25 06:10:33
了附加相移,再分別對(duì)這兩路信號(hào)通過模擬乘法器(AD835)與基準(zhǔn)本振信號(hào)求得的差頻來對(duì)原信號(hào)進(jìn)心相位差求解,為了消除或者補(bǔ)償該影響我應(yīng)該怎樣來做呢?希望大家的幫忙,謝謝了!
2023-11-21 08:30:47
嘗試掃描頻率時(shí),無法設(shè)置兩個(gè)通道之間的相位差。有人可以幫忙嗎?代碼不起作用。每次它給出一個(gè)隨機(jī)的相位差。它們根本不同步。看我以前的論壇如何設(shè)置相位差,同時(shí)用33522A掃頻? 以上來自于谷歌翻譯
2019-05-24 10:56:21
求助大神,圖一是要求,圖二是原理圖,圖三是實(shí)物,把程序燒進(jìn)去以后,如果用555模擬信號(hào)輸入接AD,則輸出在OLED上比較穩(wěn)定,但是AD接函數(shù)信號(hào)發(fā)生器時(shí),輸出非常不穩(wěn)定,增益相位差測(cè)量也不準(zhǔn),想知道怎么調(diào)整
2018-04-23 18:38:15
基于labview電力信號(hào)相位差測(cè)量,精度一定要高。
2015-08-10 10:01:14
介紹了利用AT8PC52 單片機(jī)測(cè)量兩正弦信號(hào)相位差的測(cè)量原理,電路組成 , 并分析引起誤差的原因.該方法測(cè)量準(zhǔn)確 穩(wěn)定,與被測(cè)信號(hào)頻率,計(jì)數(shù)信號(hào)時(shí)鐘頻率無關(guān).. 有大神會(huì)么?...小弟求
2014-02-22 19:08:02
heticon并單擊結(jié)果,在底部跡線中顯示相位差的滿量程直方圖。直方圖將幅度范圍分成用戶設(shè)置的“箱”數(shù)。將每個(gè)箱內(nèi)的測(cè)量值的數(shù)量(垂直標(biāo)度)相對(duì)于測(cè)量值(水平標(biāo)度)繪制。鞍形直方圖是典型的正弦信號(hào)。軌跡
2018-09-14 21:00:42
之前采用AD8302,本意想用其測(cè)量兩路正弦波(頻率范圍是0.1MHz - 3MHz)的相位差和幅值差,后來發(fā)現(xiàn)AD8302的幅值測(cè)量范圍很寬,小范圍的幅值差反應(yīng)不出來,只能用其測(cè)量相位差。但
2018-08-08 08:08:39
如題,為了節(jié)約成本,想只用單片機(jī)的AD搞定相位差的測(cè)量.這個(gè)能辦到嗎?(假定最大峰峰值為5v,頻率1khz)
2020-03-17 04:21:48
需要測(cè)得兩信號(hào)的相位差以及相位超前、滯后
2023-10-16 08:17:28
請(qǐng)問,我想設(shè)計(jì)一種輸出3路相位差為120°的正弦波信號(hào)的信號(hào)發(fā)生器,頻率為500HZ左右,支持頻率、幅度,相位差可通過編程設(shè)置修改,使用專用DDS芯片,求大家推薦一款比較好用的DDS芯片。萬分感謝。(需要輸出為多通道的芯片)
2018-08-09 07:14:45
過零法檢測(cè)相位差和相關(guān)法測(cè)相位差,求程序,求高手指點(diǎn)。。。
2012-09-18 23:36:43
高精度相位差計(jì)的設(shè)計(jì)本文介紹的高精度相位差計(jì)由單片機(jī)控制模塊、放大整形模塊部分、數(shù)碼顯示模塊、分頻模塊、簡單的數(shù)字邏輯控制門等組成。采用了鎖相倍頻技術(shù),實(shí)現(xiàn)了相位差測(cè)量高精度性達(dá)0.1度。 [hide][/hide]
2009-12-14 17:04:55
介紹一種用軟件測(cè)量信號(hào)頻率和相位差的方法,并提出對(duì)周期T和時(shí)間差ΔT擴(kuò)展,進(jìn)一步提高測(cè)量精度的方案?! £P(guān)鍵詞:頻率;相位差;單片機(jī)Abstract:According to the princ
2009-09-27 18:07:20125 該文研究了基于FFT 的正弦信號(hào)參數(shù)估計(jì)問題,揭示了頻率與初相估計(jì)間的相互聯(lián)系,并對(duì)相位差分法的估值誤差公式進(jìn)行了推導(dǎo)和仿真驗(yàn)證。兩種算法的對(duì)比說明相位差分法運(yùn)算量
2010-03-05 16:37:3329 摘要:介紹了一種主要由8051單片機(jī)、MAX7219驅(qū)動(dòng)的LED數(shù)碼顯示電路構(gòu)成的相位差測(cè)量儀。該儀器具有過壓保護(hù)電路和欠壓指示電路,能夠進(jìn)行精確、快速的相位差檢測(cè),提高了相位差
2010-05-25 10:01:0764 本文介紹的高精度相位差計(jì)由單片機(jī)控制模塊、放大整形模塊部分、數(shù)
2010-07-22 16:46:0653 本文提出了一種基于相位差測(cè)量的故障檢測(cè)算法。該算法利用發(fā)送脈沖與反射脈沖對(duì)應(yīng)的相位差計(jì)算故障距離,采用貝葉斯頻譜估計(jì)算法對(duì)故障數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析,充分利用采集到的數(shù)
2010-08-05 17:07:5311 相位差的準(zhǔn)確度直接關(guān)系著干涉儀測(cè)向的準(zhǔn)確性,并影響整個(gè)測(cè)向系統(tǒng)的測(cè)向精度。在介紹干擾儀測(cè)向原理的基礎(chǔ)上,著重分析了萊斯因子和采樣速度對(duì)相位差抖動(dòng)的影響,闡述了
2010-08-06 22:55:0210 摘要:為了調(diào)節(jié)兩路相同頻率正弦信號(hào)之間的相位差,采用DDS技術(shù)設(shè)計(jì)了相位關(guān)系可調(diào)的雙通道信號(hào)發(fā)生器。該信號(hào)發(fā)生器的輸出頻率范圍為0Hz~150MHz,頻率分辨率
2006-03-24 13:14:511671 什么是正弦交流電的相位,初相角和相位差?
2008-10-04 15:46:5317000
90度相位差基準(zhǔn)電路
2009-02-09 12:44:182239
90度相位差基準(zhǔn)電路
2009-02-09 12:44:191291
相位差測(cè)量電路
2009-02-10 09:09:467682
信號(hào)相位差輸出電路
2009-04-21 21:14:131080
2信號(hào)相位差輸出電路圖
2009-07-09 11:52:17843 本內(nèi)容講解了測(cè)量電容上電流和電壓的相位差,具體包括實(shí)驗(yàn)?zāi)康模瑢?shí)驗(yàn)原理,實(shí)驗(yàn)步驟分析等
2011-11-10 16:56:24100 本文給出了數(shù)字化寬帶測(cè)向系統(tǒng)模型,討論了數(shù)字化相位差測(cè)量方法,推導(dǎo)了數(shù)字化相位測(cè)量的數(shù)字化方法誤差函數(shù)和由通道噪聲引起的信號(hào)相位誤差分布密度函數(shù)。
2011-12-16 11:30:022691 基于STM32的全相位FFT相位差測(cè)量系統(tǒng)
2015-11-09 17:51:2572 測(cè)量兩個(gè)周期信號(hào)之間的相位差通常需要采用諸如氣象、計(jì)算和通信等方面的科學(xué)技術(shù)。示波器提供了執(zhí)行這種測(cè)量的快速簡單方法。遺憾的是,示波器的噪聲、帶寬和時(shí)間分辨率會(huì)限制其測(cè)量的精度。
2016-12-27 15:26:525011 相位差精準(zhǔn)測(cè)量電路的設(shè)計(jì)
2017-01-22 13:26:5368 一種基于改進(jìn)DFT算法的相位差測(cè)量研究_陳孔陽
2017-03-19 11:46:131 基于脈搏波相位差的無創(chuàng)連續(xù)血壓測(cè)量方法_李申龍
2017-03-22 08:57:0810 兩個(gè)頻率相同的交流電相位的差叫做相位差,或者叫做相差。 這兩個(gè)頻率相同的交流電,可以是兩個(gè)交流電流,可以是兩個(gè)交流電壓,可以是兩個(gè)交流電動(dòng)勢(shì),也可以是這三種量中的任何兩個(gè)。兩個(gè)同頻率正弦量的相位差
2017-08-21 00:34:0046720 關(guān)于相位差測(cè)量方法的學(xué)習(xí)
2017-10-23 09:09:163 相位差的測(cè)量在研究網(wǎng)絡(luò)特性中具有重要作用,如何快速、精確地測(cè)量相位差已成為生產(chǎn)科研中的重要課題。測(cè)量相位差的方法很多,有集成電路設(shè)計(jì)的,也有采用數(shù)字信號(hào)處理(DSP)實(shí)現(xiàn)的,現(xiàn)在普遍采用電子計(jì)數(shù)式的方法。
2019-02-06 08:38:003011 對(duì)于正弦信號(hào),流過一個(gè)元器件的電流和其兩端的電壓,它們的相位不一定是相同的。這種相位差是如何產(chǎn)生的呢?這種知識(shí)非常重要,因?yàn)椴粌H放大器、自激振蕩器的反饋信號(hào)要考慮相位,而且在構(gòu)造一個(gè)電路時(shí)也需要充分
2020-06-14 11:25:436054 相位差是工業(yè)測(cè)控領(lǐng)域經(jīng)常需要測(cè)量的參數(shù),如電力系統(tǒng)中功率因數(shù)的測(cè)量、鐵路系統(tǒng)中相敏軌道電路相位差的測(cè)量以及科氏質(zhì)量流量計(jì)中的相位差測(cè)量等等。而相位差的測(cè)量又不同于傳統(tǒng)的電壓、電流信號(hào)或物位、溫度
2020-06-02 08:00:006 傳統(tǒng)的幅度、相位差、阻抗測(cè)量需要采用多個(gè)中小規(guī)模集成電路,不僅電路復(fù)雜,測(cè)量精度低,而且適用的頻率范圍窄,只能測(cè)量低頻或中頻信號(hào)。本文介紹利用美國ADI公司最近推出的AD8302芯片測(cè)量RF
2020-08-03 10:33:1311919 對(duì)于正弦信號(hào),流過一個(gè)元器件的電流和其兩端的電壓,它們的相位不一定是相同的。這種相位差是如何產(chǎn)生的呢?這種知識(shí)非常重要,因?yàn)椴粌H放大器、自激振蕩器的反饋信號(hào)要考慮相位,而且在構(gòu)造一個(gè)電路時(shí)也需要充分
2020-09-07 16:09:1114695 對(duì)于正弦信號(hào),流過一個(gè)元器件的電流和其兩端的電壓,它們的相位不一定是相同的。這種相位差是如何產(chǎn)生的呢?這種知識(shí)非常重要,因?yàn)椴粌H放大器、自激振蕩器的反饋信號(hào)要考慮相位,而且在構(gòu)造一個(gè)電路時(shí)也需要充分
2022-12-07 09:40:161891 對(duì)于正弦信號(hào),流過一個(gè)元器件的電流和其兩端的電壓,它們的相位不一定是相同的。這種相位差是如何產(chǎn)生的呢?這種知識(shí)非常重要,因?yàn)椴粌H放大器、自激振蕩器的反饋信號(hào)要考慮相位,而且在構(gòu)造一個(gè)電路時(shí)也需要充分了解、利用或避免這種相位差。下面探討這個(gè)問題。
2020-12-11 23:25:0014 對(duì)于正弦信號(hào),流過一個(gè)元器件的電流和其兩端的電壓,它們的相位不一定是相同的。這種相位差是如何產(chǎn)生的呢?這種知識(shí)非常重要,因?yàn)椴粌H放大器、自激振蕩器的反饋信號(hào)要考慮相位,而且在構(gòu)造一個(gè)電路時(shí)也需要充分了解、利用或避免這種相位差。
2022-02-09 09:44:228 該磁場在接收線圈感應(yīng)用電動(dòng)勢(shì),并通過調(diào)理電路處理,最終得到電壓信號(hào)送入處理器,計(jì)算得到待測(cè)物導(dǎo)致的發(fā)射信號(hào)與接收信號(hào)之間的相位差,
2022-07-25 11:23:182299 采??種全相位FFT譜分析?法替代傳統(tǒng)FFT測(cè)量相位差,其泄漏的衰減分貝數(shù)減?1半,精度?少提?1被。?法與前?的?法?樣。全相位FFT測(cè)量相位的具體操作過程全相位FFT可測(cè)任意個(gè)含有?個(gè)或多個(gè)頻率的正弦波信號(hào)的取樣點(diǎn)的相位,具體操作過
2022-12-06 20:45:427 對(duì)于正弦信號(hào),流過一個(gè)元器件的電流和其兩端的電壓,它們的相位不一定是相同的。這種相位差是如何產(chǎn)生的呢?這種知識(shí)非常重要,因?yàn)椴粌H放大器、自激振蕩器的反饋信號(hào)要考慮相位,而且在構(gòu)造一個(gè)電路時(shí)也需要充分了解、利用或避免這種相位差。下面探討這個(gè)問題。
2023-07-06 09:31:31594 正弦信號(hào)的電流和其兩端的電壓它們的相位差是如何產(chǎn)生的呢? 正弦信號(hào)是一種周期性的波形信號(hào),其重復(fù)周期內(nèi)的特征特點(diǎn)是振幅、頻率和相位。在交流電路中,正弦信號(hào)是一種非常常見的信號(hào),不僅涉及到電流和電壓
2023-11-06 10:26:41481 ,我們先了解一下什么是相位差。相位差是指兩個(gè)波形之間的相對(duì)相位差異。在RC電路中,我們通常使用交流電源來激活電路,交流信號(hào)可以視為正弦波。當(dāng)電流和電壓具有相同的頻率時(shí),它們之間的相位差可以通過計(jì)算正弦波的移動(dòng)量來確定。
2023-11-21 16:00:361376 差分信號(hào)如何用單端探頭測(cè)量相位差?差分信號(hào)是由兩個(gè)相互獨(dú)立的信號(hào)通過兩個(gè)信號(hào)源發(fā)送出來的,每個(gè)信號(hào)源分別連接到兩個(gè)導(dǎo)線上。而單端探頭是用于測(cè)量單一信號(hào)的工具。
2023-12-04 10:36:26204 如何減小電流互感器的相位差 電流互感器是一種用于測(cè)量電流的傳感器。在實(shí)際應(yīng)用中,由于各種因素的影響,電流互感器往往存在相位差,這會(huì)影響電流測(cè)量的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。為了減小電流互感器的相位差,可以從以下
2023-12-20 14:43:22317 差分信號(hào)如何用單端探頭測(cè)量相位差? 差分信號(hào)是一種由兩個(gè)相互獨(dú)立但相關(guān)的信號(hào)構(gòu)成的信號(hào)。測(cè)量差分信號(hào)的相位差是非常重要的,因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">相位差是兩個(gè)信號(hào)之間的重要參數(shù)之一。 在測(cè)量差分信號(hào)的相位差時(shí),可以
2024-01-05 14:31:40179 移相電路是指對(duì)輸入信號(hào)的相位進(jìn)行調(diào)整,以便實(shí)現(xiàn)對(duì)信號(hào)的相位移動(dòng)。相位差是指兩個(gè)或多個(gè)信號(hào)波形之間的相位差異。要了解引起相位差的原因,我們需要先了解相位、頻率和波形之間的關(guān)系。 相位是指用于描述信號(hào)
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評(píng)論
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