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相似文献
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1.
2.
徐俊 《硅谷》2008,(18):97-97
随着技术的进步,电子设备也在快速的发展.可以快速改变中心频率的滤波器也越来越多的被应用.介绍利用变容二极管、利用静电驱动可变电容器、利用数字技术和利用改变电容器组等技术实现滤波器中心频率快速改变的优缺点.  相似文献   

3.
本文采用自适应跟踪数字陷波滤波器自动跟踪被测信号中干扰信号的频率 ,并利用该频率设计相应的数字陷波滤波器去除被测信号中的干扰信号。试验表明 ,该方法具有设计简单、应用方便、实时性强等特点 ,可以有效去除被测信号中频率缓慢变化的干扰信号  相似文献   

4.
通过对频敏变阻器原理、结构的分析,和变频器的性价比对照,得出频敏变阻器在起重机的应用结论。并在成本最低的基础上进行改造。  相似文献   

5.
实际结构系统由于存在多种不同性质的阻尼其动态特性很复杂,振型导数的计算也比较困难.采用模态加速和移频的思想发展了一种基于模态叠加的复振型导数计算方法.首先对控制方程进行移频处理,利用广义幂级数展开式获得模态迭代公式,并利用迭代结果与各阶振型表示复振型导数;然后把系统的广义动柔度矩阵表示为已知的低阶模态与截断的高阶模态之和,高阶模态部分采用多个矩阵多项式与一个广义幂级数的乘积表示,并利用系统的低阶模态和系统矩阵进行计算;各阶移频值表示为相应的移频系数与复特征值的乘积,它们仅与最低阶模态移频值的模和本阶模态的单位复特征值有关,而最低阶模态的移频系数通过精度分析获得.给出了合适的模态加速迭代次数.该方法仅需进行一次系统矩阵的分解就可获得高精度的多个复振型导数.算例表明方法正确、高效.  相似文献   

6.
李晓丽 《中国计量》2012,(8):110-111
笔者在日常检测中发现,滤波器通频带设置不当会造成心电图机幅值衰减、波形失真。尤其在检测"幅度时间参数测量"一项时测量值有可能超出规程限定值范围。因此,笔者认为"波形识别能力与幅度时间参数测量"一项也应当正确设置滤波器参数。一、低通滤波器设置对波形的影响1.设备与方法选择6台上海光电ECG-92C型数字心电图机(以下简称"心电图机")。由EGC-1C心电信号发生器分别向6台心电图机输入频率为0.75Hz、幅度值为2mV的心电仿真信号,心电图机增益置为20mm/mV,走纸速度置为50mm/s。  相似文献   

7.
对于调音台上的参量均衡器,主要功能就是调整音色,修饰输入音频信号的音色,使声音衔接平滑、圆润、动听,提高声音的艺术表现力;还可以用于调整声场和抑制声反馈。1调整参数频率(frequency):设定要对声音频带中进行均衡的具体频段。提升(boost)和衰减(cut)幅值:用于对选定频段  相似文献   

8.
利用光频梳对稳频激光波长进行测量是建立基于光频梳的波长基标准的必经程序。为了建立基于光频梳的波长标准,并为开展激光波长校准工作提供技术准备,利用自研光纤光频梳对乙炔稳频1542 nm激光波长进行了测量。利用光频梳产生参考激光与待测激光差拍,通过简单的代数关系获得了乙炔稳频激光的绝对频率和真空波长,并与相应的国际推荐值进行了对比。实测获得的乙炔稳频激光的真空波长值为1542.38 371 235 742 nm,在CIPM给定的不确定度范围内,秒稳定度为4.13×10-13。两台不同的光频梳对乙炔稳频激光波长的测量结果具有高度一致性,进一步证明了光频梳对激光波长的测量准确性。本研究对于顺应国际长度基标准发展趋势,加速光频梳在激光波长测量领域的应用进程具有重要意义。  相似文献   

9.
0引言幅频响应不平直的扬声器会造成输入音频信号的失真,因此需要对扬声器进行均衡处理。出于保护扬声器的考虑,多数的扬声器均衡方法[1]-[2]在设计均衡目标函数时,并不会抬升扬声器低频截止频率以下的频率响应。然而,如果能在保护扬声器的同时降低扬声器的低频截止频率,那么扬声器将会获得更好的低频性  相似文献   

10.
刘继伍 《声学技术》2013,(Z1):285-286
0引言在水声探测技术领域,信号处理技术的迅速发展要求从声学传感器获取更多的信息,这就需要水声换能器在工作频率附近有尽可能宽的带宽。同时,国内用于浅海的低频宽带声源发射器非常匮乏,高校及科研单位对小尺寸低频宽带声源有一定的需求。本文以新型压电弯曲圆盘换能器为基础[1,2,3]设计的小尺寸低频带宽换能器,可作为便携式声源  相似文献   

11.
针对齿轮启停过程中故障振动信号的调频特性,提出了基于广义解调时频分析和瞬时频率计算的阶次谱方法,并将其应用于齿轮瞬态信号的分析。广义解调时频分析是一种新的时频分析方法,它可以将多分量的信号分解为若干个瞬时频率具有物理意义的单分量信号,每个单分量信号可以是调幅-调频信号,因此非常适合处理多分量的调幅-调频信号。而当齿轮发生故障时,其启停过程中的振动信号就表现为多分量的调幅-调频特征。在基于广义解调时频分析和瞬时频率计算的阶次谱方法中,首先采用广义解调时频分析方法将齿轮瞬态信号分解为若干个单分量信号,然后计算各个分量的瞬时频率,再对其瞬时频率信号进行重采样,最后对重采样信号进行频谱分析得到阶次谱,从而提取齿轮振动信号的故障特征,判断齿轮的工作状态。仿真信号和实验信号的分析结果表明了该方法的有效性。  相似文献   

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