RF信號源用于創建射頻頻率的測試波形,常見的一些應用包括:測試新的無線電平臺是否能工作,或者測試從生產線下線的手機性能是否符合預期。RF信號源既能用來創建正弦波等簡單的波形,也能用來創建看起來像是超聲或聲納設備回波的復雜調制波形。
2013-06-18 14:39:102344 逐點掃描管道的每個斷面,若檢測的管道較長,則利用超聲波檢測技術時需要的時間較長。 超聲導波是顯著區別于超聲波的一種檢測方法,它激發的是低頻導波,這樣導波可以在管道中傳播較長的距離。其次,超聲導波比超聲波具有很強
2023-03-16 15:51:09794 信號發生器是一種能提供各種頻率、波形和輸出電平電信號的設備。在測量各種電信系統或電信設備的振幅特性、頻率特性、傳輸特性及其它電參數時,以及測量元器件的特性與參數時,用作測試的信號源或激勵源。 無線電
2019-06-24 06:18:55
信號源為開發波形至少提供了三種波形:1) 創建:全新的電路激勵和測試信號2) 復制:合成沒有提供的實際環境信號(從示波器或邏輯分析儀中捕獲)3) 發生:理想的或極限測試的參考信號,適用于特定容限的行業標準圖:信號源可以使用標準波形,用戶創建的波形或捕獲的波形,對專門測試,如果需要還應用增加畸變
2017-08-18 09:10:21
信號源 http://www.gooxian.com/ArticleDetails.aspx?ArticleId=1216顧名思義,信號源是作為電子測量激勵源的信號源。大多數電路要求某種幅度隨時
2017-08-18 09:12:25
功率或大或小、頻率或高或低的振蕩器。 信號源的作用: 1、做激勵源:作為某些電氣設備的激勵信號。 2、信號仿真:在設備測量中,常需要產生模擬實際環境相同特性的信號,如對干擾信號進行仿真。 3、校準源
2017-08-15 16:50:29
相應頻率的振動,在管道中激勵出超聲導波并在管道中傳播。最后經壓電陶瓷應變片接收后輸入數字示波器形成端面回波波形。
超聲導波的管道檢測實驗設備主要有信號發生器、功率放大器、傳感器、數字示波器以及計算機
2024-02-27 17:06:35
的介紹PSpice在瞬態分析時常用的幾種激勵源,以及數字信號源的設置和使用。希望大家多給意見,可以回帖或發郵件至wushaoqin@comtech.com.cn
2011-10-20 10:14:47
實驗名稱:功率放大器在管道超聲導波無損檢測研究中的應用 研究方向:管道超聲導波無損檢測研究 實驗內容:利用簡正模態展開法研究了波導在彎管中的散射。首先,推導了彎管中簡正模態的雙正交關系
2022-08-23 17:23:35
RF信號源用于創建射頻頻率的測試波形,常見的一些應用包括:測試新的無線電平臺是否能工作,或者測試從生產線下線的手機性能是否符合預期。RF信號源既能用來創建正弦波等簡單的波形,也能用來創建看起來像是超聲或聲納設備回波的復雜調制波形。
2019-08-23 06:11:46
`最近要做一個超聲波發射電路,選擇了單端激勵的方式,發現脈沖變壓器的輸出波形有點問題,測試了一下發現是mos的輸出導致,其實柵極的PWM波形已經有點問題了,但是原始輸出是沒什么問題的,請問大佬有什么解決的方法么,波形如下1.電路圖2.波形圖`
2021-06-27 09:18:19
安泰電子的信號源可輸出高電壓、超聲波驅動電源,可用于解決驅動壓電器件及換能器、磁場線圈的激勵問題,幫助電子工程師解決驅動電路部分的問題,ATG-2000系列功率信號源和ATA-2000系列**超聲
2022-01-03 07:21:23
的小型壓電晶片也作為傳感網絡單元,大量應用于結構健康監測的相關研究。實驗內容:本實驗主要是搭建壓電材料損傷檢測系統,,包括信號源,功率放大器,示波器,上位機四部分。壓電材料往往具有很大的阻抗(MΩ級
2021-01-08 10:57:33
中發揮的作用:放大信號發生器的激勵信號,提供足夠大的電壓從而驅動PZT產生螺旋導波
西安安泰電子是專業從事功率放大器、高壓放大器、功率信號源、前置微小信號放大器、高精度電壓源、高精度電流源等電子
2024-03-08 18:03:29
在管道缺陷檢測當中,超聲導波檢測技術與傳統無損檢測方法相比具有沿傳播路徑衰減小,傳播距離遠,引起的質點振動能遍及構件內部和表面的特點,因此表現出更大優勢 。
2019-10-14 08:27:24
波形:1) 創建:全新的電路激勵和測試信號2) 復制:合成沒有提供的實際環境信號(從示波器或邏輯分析儀中捕獲)3) 發生:理想的或極限測試的參考信號,適用于特定容限的行業標準圖:信號源可以使用標準波形,用戶創建的波形或捕獲的波形,對專門測試,如果需要還應用增加畸變
2017-08-22 09:23:10
換能器作為激勵源,可解決信號源輸出電壓低、功率小的問題。驅動電磁超聲換能器時,激勵信號不僅具有較高電壓、還需要具有較大的輸出電流,目前實驗室研究廣泛采用的Aigtek公司的ATA-4000系列高壓
2020-10-10 15:38:38
,一個接收功率放大器輸出的波形另一個接收試件接收端傳感器得到的波形。激勵信號為HANNING窗調制的5周期正弦信號,使用所示裝置對不同剝離長度的試件進行檢測。
通過數值模擬得到了鋼筋超聲導波頻散曲
2024-02-27 17:17:37
為什么要設計超聲導波激勵信號源系統?超聲導波激勵信號源系統軟件電路設計由哪些組成?超聲導波激勵信號源系統硬件電路設計包括哪些?請問怎樣通過DS89C430設計超聲導波激勵信號源系統?
2021-04-13 07:07:06
問題:掃頻范例中的Instrument Handle Out 怎樣與動態分析儀中的激勵(波形輸入)相連? 本人想通過信號源卡PXI5402(根據掃頻范例VI)與LabVIEW的動態分析儀范例 連接
2016-11-08 16:14:07
問題:掃頻范例中的Instrument Handle Out 怎樣與動態分析儀中的激勵(波形輸入)相連? 本人想通過信號源卡PXI5402(根據掃頻范例VI)與LabVIEW的動態分析儀范例 連接
2016-11-08 11:15:22
在許多工程測量中,都需要某種固定頻率的正弦信號作為激勵源,如利用模擬傳感器的輸出情況對所研制的監測系統、檢測單元進行功能的驗證:或者進行采集量程的標定工作等。
2008-12-02 08:36:3522 信號源基礎知識
培訓內容泰克的4+2戰略信號源的作用與分類信號源的指標任意函數發生器的原理任意函數發生器的應用任意函
2009-11-04 12:10:4565 在石油、天然氣和化工行業中,許多儲存腐蝕性液體的大型容器和儲罐經過長時間的使用,其底板容易被腐蝕變薄或穿孔。利用超聲導波對薄板腐蝕缺陷的快速大面積掃描的特點,使
2009-11-23 14:40:2512 周向超聲導波對管道縱向缺陷檢測的研究
在彈性動力學理論的基礎上,研究了管道中周向超聲導波的傳播及其頻散特性,并數值計算了周向導波的頻散曲線。
2010-03-20 10:36:5223 超聲導波檢測技術的研究進展
相對于傳統的超聲波檢測技術,超聲導波具有傳播距離遠、速度快的特點,因此,在大型構件(如在役管道) 和復合材料板殼的無損檢測
2010-03-31 10:18:3438 為減少管道超聲導波檢測中頻散現象給檢測工作帶來的不利影響,提出了一種針對管道的超聲導波激勵信號源的設計方法,采用超高速單片機DS89C430、數模轉換器件AD9708和運
2010-11-24 18:43:4920 再談無線電監測中查找目標信號源的方法 我們在徒步查找目標信號源過程中,發現一些有可能
2006-04-16 18:58:492525
基色信號陰極激勵
2009-07-31 12:12:02467 基于DSP和DDS的三維感應測井高頻信號源實現
引言
高頻信號源設計是三維感應測井的重要組成部分。三維感應測井的原理是利用激勵信號源通過三
2010-01-08 09:49:06823 研究了超聲導波進行長距離在役管道檢測技術, 并利用人工神經網絡進行管道缺陷的智能識別, 通過超聲導波設備進行了管道缺陷檢測實驗, 從原始檢測數據的信號處理結果中提取出了樣
2012-04-06 15:18:1335 結合教學實踐,采用Muhisim元件庫中提供的分段線性信號源來實現任意激勵源,具有簡單、易用、適應性廣等特點。給出了任意激勵源的設置方法,包括數據點輸人和數據文件輸人方法,
2012-04-10 14:29:179 電磁導波檢測技術因其非接觸耦合的特性已被廣泛應用于各種金屬管道無損檢測領域中,但導波的激勵脈沖群重復頻率的確定長久以來卻沒有一個有效的解決方法。為此,本文提出了以
2012-07-06 17:41:1534 隨著高速鐵路的快速發展,無縫線路在軌道交通領域的應用也越來越廣泛,斷軌的發生機率也隨之變高。目前我國主要使用探傷車和軌道電路等方法檢測斷軌,但是存在諸多缺點。近年來,利用超聲導波檢測無縫線路斷軌
2015-12-18 16:03:0518 導波檢測用激勵源的設計及應用,有需要的下來看看。
2016-01-22 14:36:1927 單相激勵旋轉步進超聲電機原理,下來看看。
2016-04-25 10:40:369 基于DDS技術AD9850的激勵信號源設計_郭永彩
2017-03-19 11:45:233 數字舵機激勵信號加載方法的研究與實現_魏博
2017-03-14 08:00:000 高頻信號源設計是三維感應測井的重要組成部分。三維感應測井的原理是利用激勵信號源通過三個正交的發射線圈向外發射高頻信號,再通過多組三個正交的接收線圈,得到多組磁場分量,從而準確測量地層各向異性電阻率
2017-10-29 10:38:300 卻不高。本文利用超聲導波換能器和時間反轉法,通過ANSYS有限元仿真分析,獲得了任意波形的激勵信號,提高了接收波形與理想波形的相關度。仿真結果表明,由時間反轉法得到的接收波形精確度提高了約12%。
2017-11-11 18:11:4121 信號發生器是一種能提供各種頻率、波形和輸出電平電信號的設備。在測量各種電信系統或電信設備的振幅特性、頻率特性、傳輸特性及其它電參數時,以及測量元器件的特性與參數時,用作測試的信號源或激勵源。 無線電
2017-11-15 13:59:1721 傳統的信號源由三部分組成: 1)參考源部分:決定整個信號源頻率穩定度; 2)頻率合成部分:決定輸出信號頻率參數; 3)輸出功率控制部分:決定輸出信號功率參數。 圖1典型的信號源組成框圖 信號功率控制
2017-11-23 05:42:202724 本文主要介紹了基于FPGA的交流電磁場檢測儀的激勵源設計,對于不同的被測工件可以通過獨立按鍵控制激勵源的頻率。激勵源的波形可以通過存儲表來改變,形成多樣化的信號源。激勵源控制電路集成到FPGA芯片中,提高了設計靈活性,降低了開發成本及功耗。
2017-12-25 11:53:354844 矢量信號源與射頻信號源的區別是什么?本文為你帶來矢量信號源與射頻信號源的詳細詳細介紹及區別分析。
2018-01-08 09:54:1322237 摘要: 基于SoPC技術設計了一種專門激勵管道超聲導波的信號發生器。重點闡述了導波專用DDS IP核的設計方法。發生器以MicroBlaze軟核處理器為控制核心,單片FPGA輔以必要的少量外圍硬件
2018-01-20 01:25:01485 通常超聲信號的頻率范圍為20kHz到25MHz甚至更高,對于超聲信號的測試最基本的方法就是通過一個初始脈沖激勵系統,然后捕獲其反射回來的脈沖,通過分析反射脈沖的時間延遲和幅度來描述超聲信號的特性。下圖就描述了這種通過激勵脈沖來分析反射信號的測試方法。
2018-04-09 11:12:003460 研究,提出了利用超聲導波無損檢測技術實現對高壓電纜鋁護套快速無損檢測的方法,在理論分析和有限元仿真的基礎上,使用超聲導波檢測儀對高壓電纜鋁護套進行了缺陷檢測試驗研究。研究結果表明:采用32 kHz的T(O,1)模態能夠
2018-03-08 10:29:120 針對過程控制及自動化過程中對多種激勵信號源的需求,以及利用常規方法產生激勵信號源種類單一、應用范圍窄、信號源參數調節不便等問題,對激勵信號源發生方法進行了研究。以LabVIEW為虛擬儀器軟件開發平臺
2018-03-21 10:57:171 僅使用電路本身,通常不可能恰好在需要的時間和地點創建可預測的失真。從設計檢驗到檢定,從極限和余量測試到一致性測試, 信號源可以用于數百種應用。
2018-11-14 09:24:0119 本文首先闡述了激勵器的使用技巧,其次闡述了激勵器時使用注意的問題,最后闡述了激勵器如何連接無線話筒的方法。
2019-11-27 09:15:5322295 射頻信號源主要在測試中充當穩定的本振信號,或產生各類調制信號,雙音信號等用于信號激勵,接收靈敏度測試等應用場合。挑選射頻信號源需考慮信號輸出的頻率范圍,功率要求大小,調制類型,頻率穩定度,幅度精度
2020-04-26 13:24:181212 射頻信號源主要在測試中充當穩定的本振信號,或產生各類調制信號,雙音信號等用于信號激勵,接收靈敏度測試等應用場合。挑選射頻信號源需考慮信號輸出的頻率范圍,功率要求大小,調制類型,頻率穩定度,幅度精度
2020-06-04 10:21:253086 在安裝手機信號放大器的時候,信號源是最為關鍵。手機信號源是手機增強器的靈魂,如果沒有信號源,安裝手機信號增強器也是無效的哦,想要發揮好信號增強設備我們要選好的信號源。 什么是信號源? 信號源
2020-07-30 11:21:595565 超聲激勵源實質上就是一個功率信號發生器,它產生一個與探頭、換能器、壓電陶瓷諧振頻率一致的正弦波信號,經過功率放大器放大后,使得大功率電信號激勵探頭等產生機械振動,從而產生超聲波。
2020-07-29 14:34:43845 回顧了超聲導波在管道缺陷檢測中的發展歷桯,闡述了管道導波的傳播模態,調硏了管道缺陷成像技術的硏究現狀。對超聲導波在管道缺陷成像的應用展開了評述,介紹了相控陣成儫法、時間反轉法、層析成像法、偏移成像法延遲疊加法,并比較了各種方法的特點與適用范圍。最后總結了當前超聲導波在管道缺陷成像中面臨的機遇與挑戰。
2021-06-01 11:48:2512 射頻信號源主要在測試中提供穩定的本振信號,或產生各類調制信號,雙音信號等用于信號激勵,用于接收靈敏度測試等應用場合,射頻信號源常用于校準頻譜分析儀、調制度分析儀、功率計、頻率計、射頻毫伏表、高頻數字示波器等眾多射頻無線電測量儀器。那么在選擇射頻信號源時,應該關注哪些指標呢,今天安泰測試給大家分享一下。
2021-08-13 12:03:031690 超聲檢測是一種傳統的無損檢測技術,由超聲檢測演變出的電磁超聲導波檢測技術克服了常規超聲檢測技術需要逐點耦合的弊端,其具有單點激勵長距離檢測的獨特優勢,理想條件下其一次檢測距離可達百米以上,檢測效率
2021-10-20 11:08:161382 相結合,通過過控制變量法有規律的改變誘因條件,通過 功率放大器 放大信號觀察固定節點處的接收信號,對接收信號進行處理,獲取接收信號的峰峰值,研究導波衰減與各個誘因間的定量關系。 測試目的:超聲導波衰減與各個誘因間的定
2022-01-10 11:33:28387 超聲檢測是一種傳統的無損檢測技術,由超聲檢測演變出的電磁超聲導波檢測技術克服了常規超聲檢測技術需要逐點耦合的弊端,其具有單點激勵長距離檢測的獨特優勢,理想條件下其一次檢測距離可達百米以上,檢測效率
2022-01-12 16:48:16251 剖析功率信號源在飛行器超聲電機研究中的應用
2022-01-14 10:12:1910 本實驗主要通過研究超聲導波在完整鋼軌中的衰減特性,借助有限元分析與現場實驗相結合,通過過控制變量法有規律的改變誘因條件,通過功率放大器放大信號觀察固定節點處的接收信號,對接收信號進行處理,獲取接收信號的峰峰值,研究導波衰減與各個誘因間的定量關系。
2022-03-11 17:50:37534 在實際環境中相干信號源是普遍存在的,如信號傳輸過程中的多徑現象,或者敵方有意設置的電磁干擾等。相干信號源的檢測與估計是空間譜估計中一個重要的研究方向,因此這里介紹一下相干信號源的數學模型。相干信號與非相干信號模型如下圖所示。
2022-04-15 17:38:177849 對于工程師來說信號源是常用的通用儀器之一,是電子工程師信號仿真實驗的最佳工具,在許多領域都有廣泛的應用,當遇信號源在使用中出現問題了該怎么辦呢?
2022-04-24 13:55:461493 采集儀對振弦傳感器激勵:也稱為“激振”,是振弦類傳感器頻率數據獲取的必須過程,僅當傳感器收 到合適的激勵信號后才能產生自振,而僅當振弦傳感器產生自振后才能輸出頻率信號,進一步的,讀數電路會檢測并讀取
2022-07-18 15:35:001779 今天博宇訊銘工程師給大家介紹一下射頻信號源,射頻信號源由于它的低相噪和頻率的高穩定性,常常用來作為電路的信號驅動和時鐘替代。但射頻信號源不僅有模擬信號源,還有矢量信號源,往往這兩種射頻信號源讓人們傻傻分不清。
2022-08-23 14:53:341935 河北穩控科技VM系列振弦采集模塊的激勵方法 振弦采集模塊的激勵方法 通過修改寄存器 EX_METH.[3:0]來完成激勵方法的選擇, EX_METH[4]用于設置是否忽略傳感器的接入檢測而強制
2022-12-01 10:37:09499 為實現農機裝備液壓系統的非介入式壓力檢測,在分析適合壓力檢測的超聲導波聲彈敏感模態與激勵頻率的基礎上,搭建了一套可控式液壓管路加壓測試系統,并利用設計的磁致伸縮傳感器的液壓管路進行壓力檢測試驗研究
2023-01-04 17:57:57488 周期隨機激勵信號也是感興趣頻帶內的一組頻率譜線通過傅立葉逆變換到時域,產生激勵信號的一種激勵技術。
2023-01-18 17:17:006236 實驗名稱:高壓放大器在超聲導波鋼軌傳播中的應用 研究方向:無損檢測 測試目的: 超聲導波具有傳播距離遠、檢測距離長的特點,在鋼軌無損檢測領域受到越來越多的關注。本文使用有限元仿真方法和現場實驗方法
2023-02-14 16:58:18396 與構件界面的耦合性能將不可避免地發生改變,上述基于導波幅值信息測試結果尚缺乏可靠性,故研究人員嘗試運用無基準的檢測方法評估構件的性能。利用時間翻轉法重構激勵信號,通過一個用于刻畫原始激勵信號與重構信號畸變程度的指標來反映構件損傷的程度;利用波達時間的改變量識別混凝土梁的剝離
2023-04-13 17:21:49333 實驗名稱:換流閥冷卻系統均壓電極結垢超聲導波檢測方法研究 研究方向:無損檢測 測試目的: 為了探究超聲導波檢測的靈敏度,本文構建了換流閥冷卻系統均壓電極結垢檢測模型,詳細分析了不同厚度水垢與聲波信號
2023-05-16 22:40:33366 功率信號源是一種常見的電子設備,主要用于產生各種功率信號,例如直流信號、正弦信號等。功率信號源廣泛應用于工業、科研、醫療等領域,例如電機驅動、電子儀器儀表、醫療設備等。本文將詳細介紹功率信號源
2023-05-26 18:01:26809 矢量信號源現行的校準方法是與信號分析儀之間互相測量校準,這對于標準量值溯源來說是不合適的,本文探討通過測量功率、頻率和時間基本量值,進行矢量信號源的校準。
2023-05-29 17:24:34976 超聲導波(guidedwavesultrasonic)技術是一項近年來廣受關注的無損檢測技術。導波是由于介質邊界存在而被限制在介質中傳播的、同時其傳播方向平行于介質邊界的波。超聲導波較早期的研究
2023-06-12 16:00:06326 今天博宇訊銘工程師給大家介紹一下射頻信號源,射頻信號源由于它的低相噪和頻率的高穩定性,常常用來作為電路的信號驅動和時鐘替代。但射頻信號源不僅有模擬信號源,還有矢量信號源,往往這兩種射頻信號源讓人們傻傻分不清。
2022-08-23 15:26:381861 實驗名稱:功率放大器在新型全向高階SH導波壓電換能器測試中的應用研究方向:超聲導波測試目的:驗證理論推導的正確性,確保高階SH導波模態能被選擇性激勵得到。實驗內容:推導了厚度剪切型(d15)全向壓電
2022-11-21 14:36:43308 功率信號源是一種可以產生恒定或可變功率輸出的測試設備。在電子實驗中,功率信號源廣泛應用于各種不同的應用,下面安泰電子就來介紹功率信號源的基本工作原理、用途和應用方法。 功率信號源的基本工作原理 功率
2023-07-26 17:22:18527 信號源功率輸出是指信號源能夠輸出的最大功率。在無線電通信和電子工程領域中,信號源功率輸出是一項非常重要的參數,它對信號傳輸距離、接收靈敏度、噪聲抑制等方面都有著重要的影響。
2023-08-03 16:25:23716 什么是激勵電壓 激勵電壓如何選擇 激勵電壓是指在某些電子設備中,為了使其正常工作所需要提供的電壓信號。例如,放大器中需要提供一個激勵電壓,來驅動電子管或晶體管等電子元件,使其能夠放大輸入信號
2023-08-18 09:44:50993 ,通過過控制變量法有規律的改變誘因條件,通過功率放大器放大信號觀察固定節點處的接收信號,對接收信號進行處理,獲取接收信號的峰峰值,研究導波衰減與各個誘因間的定量關系。測試目的:超聲導波衰減與各個誘因間的定量
2021-08-09 15:59:01659 實驗名稱:功率信號源ATG-2042在微小型旋翼飛行器超聲電機的基礎研究中的應用實驗目的:針對現有微型飛行器動力裝置存在的問題,設計了基于面內駐波驅動的多輻條式薄板型旋轉超聲電機。利用有限元方法
2023-04-10 10:45:32413 功率信號源是一種重要的電子設備,用于生成具有特定功率水平、波形和頻率的電壓或電流信號。它在各種應用中發揮著關鍵作用。下面介紹功率信號源的主要用途和作用: 電路測試和調試:功率信號源被廣泛應用于電路
2023-09-01 17:20:51468 超聲無損檢測技術是現代材料檢測領域的一項重要技術手段,被廣泛應用于工業生產、品質檢驗以及安全評估等領域。而功率信號源作為超聲無損檢測中不可或缺的重要組成部分,發揮著關鍵的作用。本文將探討功率信號源在超聲無損檢測研究中的應用,并簡要介紹其原理和優勢。
2023-09-11 16:10:14212 超聲導波技術是一種基于聲波傳播原理的非破壞性檢測技術。它通過向被測物體中注入超聲波,并接收反射回來的信號,來分析被測物體的內部結構和缺陷情況。在超聲導波技術中,功率放大器作為信號源和信號放大器,發揮著重要的作用。下面,西安安泰將詳細介紹功率放大器在超聲導波中的應用。
2023-10-16 15:10:44213 電子發燒友網站提供《基于PIC單片機的測井系統激勵信號源研制.pdf》資料免費下載
2023-10-30 09:58:510 。功率信號源通常由放大器、穩壓器、濾波器等組成,用于產生特定頻率范圍內的穩定功率信號。 功率信號源的類型:功率信號源可以分為直流(DC)信號源和交流(AC)信號源。直流信號源提供恒定的功率輸出,適用于一些需要穩定直流
2023-11-30 11:19:26253 功率信號源 是指可以提供一定功率輸出的信號源裝置,常用于實驗室、測試儀器、通信設備等領域。功率信號源的性能參數對于評估其工作質量和適用范圍非常重要。下面是功率信號源的一些常見指標參數。 功率輸出
2023-12-13 15:49:23226 在電子領域中,功率信號源是一種能夠提供電能的設備,它產生并輸出電功率信號。這種信號源在各種應用中都扮演著關鍵的角色,從通信系統到工業控制,都需要可靠的功率信號源。下面將深入介紹功率信號源的定義、工作原理以及在不同領域的應用。
2023-12-21 11:25:52289 回路提供所需的激勵信號。信號源的頻率對諧振回路的諧振頻率有著直接影響。當信號源的頻率與諧振回路的諧振頻率一致時,諧振回路會以最大的能量響應。這意味著能量會以最大的效率被傳遞到諧振回路中。 然而,如果信號源的頻
2024-01-16 11:46:05268 射頻信號源的LF源與AM調制信號源是如何調試的呢? 射頻信號源是用于產生射頻信號的設備。LF源和AM調制信號源是射頻信號源的兩個重要組成部分。調試LF源和AM調制信號源需要一定的技巧和知識,下面
2024-01-19 15:54:47305 傻傻分不清?射頻模擬信號源和矢量信號源的區別? 射頻模擬信號源和矢量信號源是測試和測量領域中常見的兩種信號源。它們在信號產生原理、輸出信號特性、使用場景等方面有很大區別。本文將從原理、特性和應用場
2024-01-19 15:54:49389 功率信號源是一種用于產生高功率信號的電子設備,主要應用于無線通訊、雷達測量、廣播電視等領域中。功率信號源具有輸出功率大、穩定可靠、頻率范圍寬等特點,使其成為現代電子技術中不可或缺的重要組成部分
2024-03-14 13:54:2394
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