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采样保持造句

造句与例句手机版
  • 并将此技术用于所设计系统的分布式采样保持电路模块中。
  • 混合微电路详细规范hsh91型精密双采样保持放大器
  • 混合微电路详细规范hsh4860型高速精密采样保持放大器
  • 半导体集成电路采样保持放大器测试方法的基本原理
  • 数据采集卡上有4片采样保持器ad684 ,最多可以同时采集16通道的数据。
  • 在外围电路的实现上,选取了四通道14位a d转换器,真正实现了各路信号的同步采样保持
  • 该硬件可以实现每秒120兆次浮点运算,采用一片ltc1608进行a d转换,片内自带采样保持器、分辨率为16位、转换率为500ksps 。
  • 通过合理选配a / d 、 cpu等参数减少采样保持时间、 a / d转换时间、数据传输时间与cpu计算时间等组成的数据转换过程的总时延,保证了系统的精确度。
  • 采样保持电路设计采用了电容下极板采样技术,不仅有效地避免了电荷注入效应引起的采样信号失真,而且消除了时钟馈通效应的不良影响。
  • 文摘:本文介绍了利用采样保持器和除法器实现的功率因数测量仪表,给出了测量电路原理图,实验结果表明了该测量仪表的实用性。
  • 采样保持造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • 首先,通过研究流水线采样保持电路、子adc 、子dac和残差放大级的主要误差机制,用函数表达式将误差等效到采样输出端,量化各部分误差对系统性能的影响。
  • 硬件设计方面,根据电力系统中数据采集和处理的实际特点,设计了信号的多通道采样保持和时分转换电路,实现了多路信号的同步采样和快速转换。
  • 在硬件电路的实现上,选择了合适的信号传感器:合理设计了信号程控放大电路和滤波电路;数据采样保持电路和现场基于rs - 485网络结构的硬件通信系统;结合软件控制选用了12位高精度的a d集成数据采集卡,使软件编程简化且具有较高的灵活性和可扩展性。
  • 在电路设计中,结合开关电容采样保持电路、 pwm / linear亮度控制模式以及恒流源驱动等理论给出设计依据,并根据功能需求进行了电路的总体结构设计和子电路设计。
  • 硬件设计方面,根据电力系统中数据采集和处理的实际特点,设计了信号的多通道采样保持电路,实现了多路信号的同步采样和快速转换;为了提高装置应用的灵活性,系统在通讯方式上,除了采用常用的rs - 232通讯方式,还提供了以太网通讯方式。
  • 本文根据探地雷达系统工作原理,在电子科技大学探地雷达系统样机研制的基础上采用了各种有效的优化技术,包括探测前端、采样保持电路的优化,定位轮、目标定位、多线程技术的应用,数据采集处理和控制软件功能的拓展、各种有效的信号预处理算法的应用等,显著提高了系统的探测性能和增强了探测效果,使得系统方位、距离分辨率均达到了10cm ,探测深度大于50cm ,其性能指标达到国外先进水平,为进一步的实用化奠定了重要的基础。
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