瞬时测频

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瞬时测频 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 3998 篇文章,持续更新中。

测频测速技术

涵盖AVR单片机ATmega128在智能车中的应用,实现电机转速与运动方向的精准检测与控制,结合硬件与软件设计,提供完整技术实现路径。

省考强化训练库

覆盖近年省考真题的实战训练库,附完整参考答案,适合快速提升应试能力。涵盖行测与申论高频考点,助力高效备考。

MIMO-OFDM通信系统仿真

从基础概念到实际代码,循序渐进讲解MIMO-OFDM通信系统在MATLAB中的仿真实现。结合LTE环境,演示两发一收架构下的信号处理流程,适合深入理解多天线与正交频分技术。

自动路测研究报告

涵盖自动路测技术的现状分析与实现流程,深入解析开发自动路测软件和硬件的关键环节,适合相关领域技术人员参考实践。

微波谐振器

在微波领域中,具有储能和选频特性的元件称为微波谐振器,它相当于低频电路中的LC振荡回路,它是一种用途广泛的微波元件。 低频LC振荡回路是一个集中参数系统,随着频率的升高,LC回路出现一系列缺点,主要是,①损耗增加。这是因为导体损耗、介质损耗及辐射损耗均随频率的升高而增大,从而导致品质因数降低,选频特性变差。②尺寸变小。LC回路的谐振频率 ,可见为了提高 必须减少LC数值,回路尺寸相应地需要

频率计源码

   频率计主要是由信号输入和放大电路、单片机模块、分频模块及显示电路模块组成。AT89S52单片机是频率计的控制核心,来完成它待测信号的计数,译码,显示以及对分频比的控制。利用它内部的定时/计数器完成待测信号频率的测量。    在整个设计过程中,所制作的频率计采用外部分频,实现10Hz~2MHz的频率测量,而且可以实现量程自动切换流程。以AT89S52单片机为核心,通过单片机内部定时/计数器的

实现光栅的四分频以及相位的判断和脉冲的计数,实验调试通过

基于实际项目验证的光栅四分频算法,支持相位判断与脉冲计数功能,代码可直接用于工业控制场景,经过多轮调试确保稳定性与准确性。

防丢器项目开发

从硬件设计到功能实现,本项目系统讲解防丢器开发全流程。涵盖多频点运行、双向报警、加密通信等核心功能,适合希望掌握物联网设备开发的开发者。优化响应速度与抗干扰能力,提升产品可靠性与用户体验。

零中频接收机及其直流偏移抑制方法

在介绍零中频接收机结构的基础上,分析了直流偏移的存在原因,重点研究了零中频结构中抑制直流 偏移的各种方法的性能、技术难度和应用条件,并从系统的角度讨论了直流偏移的抑制技术.

​射​频​基​础​知​识​培训

一套针对射频技术的基础培训资料,涵盖信号传输、天线原理及系统设计等内容,适合通信领域初学者和从业者掌握核心概念与工程实践。

verilog半分频

采用Verilog实现参考时钟的非整数分频功能,支持n+0.5分频模式,适用于需要精确控制输出脉宽的场景。基于同步逻辑设计,确保时序稳定可靠,提升系统时钟灵活性与精度。

IC 测试

实用IC测试工具与硬件配置方案,适用于芯片成品测试和中测阶段,包含可直接部署的测试流程及设备操作指南,经过多个项目验证,提升测试效率与准确性。

三相apf模型

基于瞬时功率理论构建的三相有源电力滤波器模型,采用MATLAB进行仿真验证,适用于电力电子与电能质量控制领域,提供完整建模与分析方法。

三电平APF

基于并联混合型 APF,开展大容量谐波与无功补偿技术的研究,力图为其实用化奠定基础。选取基于瞬时无功功率理论的 i_p-i_q 法作为有源电力滤波器的谐波电流检测方法,并对其详细的叙述与分析,并做出了仿真。

HHT的三种实现办法

三种成熟方案实现希尔伯特黄变换,涵盖EMD分解、希尔伯特变换及可视化时频分布图,适用于信号分析与工程实践,代码可直接用于生产环境。

基于51单片机的测水位系统

基于STC90C516RD+单片机的水位监测系统,采用超声波测距模块实现水位实时采集与报警功能,适用于洪汛期水文监测场景,具备稳定可靠、响应迅速的特点。

APF仿真论文

基于瞬时无功功率理论的APF仿真设计,详细阐述ip-ip检测方法及有源电力滤波器的工作原理与实现方式,涵盖电力电子与控制算法的核心内容

CCD源码

从基础原理到代码实现,循序渐进讲解CCD图像处理与跳频扩频技术。通过MATLAB平台,掌握上位机开发及图像输出流程,适合信号处理与通信系统学习者。

采用MTDTMF收发器设计说明和源代码

采用MT8888、CM8880的DTMF收发器设计说明和源代码,在语音通信线路中使用DTMF(双音多频)实现控制电子设备,通常应用在电话电路中或无需复杂、无需高速的数据传输设备和简单遥控设备,非常可靠成熟的技术。

动调陀螺测斜仪数据采集系统

帮助开发者快速掌握CPLD在动调陀螺测斜仪数据采集系统中的应用,提升硬件设计与信号处理能力,适用于高精度测量场景的开发与调试。