测试电路脉冲响应的原理很简单:用尖锐脉冲击打电路,看看会发生什么。像往常一样,维基百科有一篇文章详细介绍了这个过程。这篇文章指出,理想脉冲——单位脉冲或狄拉克德尔塔——无限高、无限窄,其下方面积为 1,因此生成它非常棘手,这也很好,考虑到它会对从保护二极管到斜率等所有事物产生影响。幸运的是,它只是正态分布或高斯分布或钟形曲线的一个极端情况,生成或至少模拟起来稍微容易一些,而这个 DI 展示了如何做到这一点。
在本文的第一部分中,我们了解了如何门控振荡器以生成表现良好的脉冲。现在,我们将了解如何将这个想法扩展到生成表现良好的阶跃函数或非常平滑的方波。
在这篇文章中,小编将为大家带来单稳态多谐振荡器的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
振荡器是一种能够产生振荡信号的电路,它能够将直流电能转化为交流电能,其输出信号的频率、波形和幅度都能够自行调节,是电子系统中非常重要的一种基本元件。
晶振是各种电子设备中的重要元件,负责产生稳定的时钟信号。然而,在生产、使用和维修过程中,晶振的好坏直接影响到设备的性能和可靠性。
可编程振荡器构建方法将是本文的主要介绍内容,通过这篇文章,小编希望大家可以对可编程振荡器构建方法的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
Holtek 新推出 BS45F2345 Touch A/D Flash MCU,特点内建高精准度振荡器、精准的 ADC 参考电压、8 路触控按键及支持SLCD 功能。其中触控可通过 CS (Conductive Susceptibility) 10V 动态测试,且优化应用使得 ROM 空间可最大化利用,适合各类触控电子产品使用,如触控小家电、抽油烟机、电磁炉、咖啡机等。
晶振,即晶体振荡器,是许多电子设备中的关键元件,为电路提供稳定的时钟信号。当晶振出现故障或损坏时,会对电子设备的性能产生影响。本文将详细讨论晶振坏了的现象。
晶振,即晶体振荡器,是一种利用晶体物理特性制作的电子元件,它在现代电子设备中发挥着重要的作用。本文将详细介绍晶振的作用和原理。
晶振,也称为晶体振荡器,是一种基于晶体振荡原理的电子元件。晶振在许多电子设备中都扮演着关键的角色,提供稳定的计时基准。然而,有时晶振可能会损坏或性能下降,这就需要我们进行测量以确定其好坏。本文将详细介绍如何测量晶振的好坏。
晶体振荡器是一种使用逆压电效应的电子振荡器电路,即当电场施加在某些材料上时,它会产生机械变形。因此,它利用压电材料的振动晶体的机械共振来产生具有非常精确频率的电信号。
振荡器是电子工程和物理学中的一个重要概念,是指能够产生一定频率和波形的信号源。振荡器是无线电通信、电视、雷达、微波通信、频率计数器等电子设备中必不可少的组成部分。本文将介绍振荡器的定义、分类及其应用。
石英晶体振荡器是一种基于石英晶体的电子元件,它在许多电子设备中起着关键的作用。本文将介绍石英晶体振荡器的电气符号、工作原理以及其在电子设备中的作用。
为增进大家对晶振的认识,本文将对晶振被烧坏的两类情况以及晶振常见问题解决方案予以介绍。
2022年7月8日,香港晶体有限公司(下称“香港晶体”)与世强先进(深圳)科技股份有限公司(下称“世强先进”)签署代理协议,授权世强先进代理其旗下MHz晶振、KHz晶振、振荡器(XO)、温度补偿型振荡器(TCXO)、高保持精度GNSS同步时钟(GNSSDO)等全线产品。
我们首先定义表征频率产生器件性能通常使用的判据。选择流程一般从最基本的判据开始,那就是输出频率范围。为了生成整个频谱范围内的频率,人们设计了各种各样的器件,支持从单音到跨越多个倍频程的频率。然而,当根据输出频率选择器件时,必须注意到,宽带和高频能力常被用来交换其他基本特性,包括频率稳定性、输出频谱纯度和开关速度。
自动频率控制(automatic frequency control),使输出信号频率与给定频率保持确定关系的自动控制方法。实现这种功能的电路简称AFC环。AFC环主要由鉴频器和受控本地振荡器等部件构成。后者大多采用压控振荡器,它能使中频fi在输入信号频率fc和本地受控振荡频率fi发生变化时尽量保持稳定。
有一些电子设备需要频率高度稳定的交流信号,而LC振荡器稳定性较差,频率容易漂移(即产生的交流信号频率容易变化)。在振荡器中采用一个特殊的元件——石英晶体,可以产生高度稳定的信号,这种采用石英晶体的振荡器称为晶体振荡器。
为实现高信噪比(SNR),ADC的孔径抖动必须很低。目前可提供孔径抖动低至60fsrms的ADC(AD944514位125MSPS和AD944616位100MSPS)。为了避免降低ADC的性能,必须采用抖动极低的采样时钟,因为总抖动等于转换器内部孔径抖动与外部采样时钟抖动的方和根...
由振荡器的原理可以看出,振荡器实际为一个具有反馈的非线性系统,要精确计算是很困难的,而且也不必要。因此,振荡器的设计通常是进行一系列设计考虑和近似估算,选择合理的线路和工作点,确定元件的数值,而工作状态和元件的准确数字需要在调整、调试中最后确定。