- 只要有電子信號的存在,在其附近使用的電子產品就有可能存在著電磁干擾(EMI)的問題。電磁干擾是一個常見于日常生活中的問題,例如:電視噪聲、收音機雜音,以及飛機起降時容易受到電子產品所發出電磁波訊號影響而導致電子儀表不正常的情形等。隨著科技的日益進步,電子產品的普及和多樣化也愈來愈廣,日常生活周圍所存在的電磁噪聲隨之愈來愈多,電磁干擾的問題也更加復雜。因此,電子產品在電路板及系統設計時,就應考慮電磁干擾的問題,以免產品出售后無法正常使用,或因嚴重影響其它電子產品的操作而遭到顧客退貨。
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LCD 電磁 濾波器
- 心電信號檢測是醫生診斷治療心血管疾病的重要輔助手段,但由于心電信號檢測實際條件不理想,心電信號中常混有各種干擾信號,常見有肌電干擾、基線漂移和工頻干擾。文中針對肌電干擾,采用數字濾波方法進行了去除噪聲的濾波器設計。并通過對心電圖信號濾波器的設計,不僅提高了ECG信號濾波器的去噪效果,且提高了工作效率。
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心電信號 高頻干擾 濾波器 肌電干擾
- 電阻在電子產品中是最常用的器件之一,基本上只要是電子產品,內部就會存在電阻。電阻可以在電路中用作分壓器、分流器和負載電阻;它與電容器—起可以組成濾波器及延時電路;在電源電路或控制電路中用作取樣電阻;在半導體管電路中用作偏置電阻確定工作點;使用特殊性質的電阻如壓敏電阻、熱敏電阻實現防浪涌電壓、抑制沖擊電流,實現過溫保護等等。
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電阻 MOV192 濾波器 電源模塊 0歐姆電阻
- 隨著生活水平的提高,健康問題引起人們高度重視,尤其是對心臟疾病方面,因而從醫院大型設備到便攜式儀器,甚至各種遠程診斷設備,都有飛躍發展,而所有心電設備的基礎都是精確采集到心電信號。在大型設備中,對采集。
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心電圖 放大器 濾波器 陷波
- 濾波器(filter),是一種用來消除干擾雜訊的器件,將輸入或輸出經過過濾而得到純凈的直流電。對特定頻率的頻點或該頻點以外的頻率進行有效濾除的電路,就是濾波器,其功能就是得到一個特定頻率或消除一個特定頻率。濾波器選型電路設計人員如何確定在哪種場合該選用哪種濾波器呢?本文旨在幫助他們作出這種決定。
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濾波器選型 電源線濾波器 濾波器 信號線濾波器
- 基于單片機和CPLD的DDS正交信號源,其頻率幅度可精密控制,擴展輸出頻率達300 kHz,增加掃頻輸出功能。采用紅外鍵盤控制頻率和幅度,采用液晶同步顯示信號的頻率和幅度;輸出端產生正弦波、方波、三角波、鋸齒波,梯形波、短形波、頻率突變的方波、尖脈沖數字信號等,且具有掃頻輸出的功能。測試結果表明,系統穩定可靠,人機交互界面友好,操作簡單方便。
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DDS 正交信號源 CPLD 濾波器 DT9205 AT28C64
- 近年來,軟件無線電已經成為通信領域一個新的發展方向,數字下變頻技術(Digital Down Converter-DDC)是軟件無線電的核心技術之一,也是計算量最大的部分。基于FPGA的DDC設計一
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DSP DDC FPGA 濾波器
- 開發出一套無線便攜式動物腦電遙測系統。采集的數據經過放大、濾波后調制發射,接收器接收到無線信號后進行解調并通過串口打印顯示出電壓信號。實驗中將測量電極植入大鼠顱骨內,并將信號采集發射器背負在大鼠身上,分別記錄大鼠睡眠、清醒和癲癇腦電波形。實驗結果表明該系統,復雜環境下發射器的發射距離達到20 m,可以穩定工作8 h,且具有體積小、功耗低、精度高等特點,適用于大鼠腦電遙測實驗。
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A/D采樣 中樞神經系統 濾波器
- 表面等離子激元(簡稱SPPs)早在1950年的Ritchie工作之后就被人們所認識。它們本質上是光子和導體中的自由電子相互作用而被表面俘獲的廣波,或者說是自由電子和光波電磁場由于共振頻率相同而形成的一種集體振蕩態。
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等離子 可調諧 共振環 濾波器
- 眾所周知,FPGA是從簡單的膠合邏輯合并一直發展到能夠實現復雜的數字功能。在這個過程中,FPGA包含了種類越來越廣泛的硬邏輯內核和功能,比如處理 器和專用接口模塊。一些FPGA還擁有復雜的模擬功能,如高速收發器,但總的來說,FPGA實際上才觸及到模擬世界的邊緣。
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可編程 射頻芯片 濾波器 蜂窩 FPRF芯片
- 從2009年12月到2014年1月,全球有101個國家/地區共264個LTE網絡投入商業運營。預計未來五年將有幾乎同樣多數量的LTE網絡投入運 營,LTE網絡將會覆蓋全球64%的人口。同時,據市場調研公司預計,未來五年智能手機的高端市場會趨近飽和,年均復合增長率會小于5%。
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射頻技術 LTE手機 濾波器 載波聚合
- 開關式電壓調節器通常優于線性調節器,因為它們更高效,而開關拓撲結構則十分依賴輸入濾波器。這種電路元件與電源的典型負動態阻抗相結合,可以誘發振蕩問題。本文將闡述如何避免此類問題的出現。
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德州儀器 開關電源 電源設計小貼士 濾波器
- 本文設計了一種X波段帶阻濾波器,采用1/4波長短截線帶阻濾波器并聯基型電路,具體實現形式為支線式懸置帶線結構。利用EDA軟件進行原理圖的仿真與優化,并運用三維電磁場仿真軟件進行驗證。這樣,既利用了原理圖設計的簡單性及快速性,又利用了三維電磁場仿真的準確性,從而可以快速而準確的設計出所需要的濾波器電路。
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帶阻 中等帶寬 懸置帶線 X波段 濾波器
- 文章介紹超寬帶EMI濾波器的設計思路,該濾波器的濾波頻率可以達到40GHz甚至更高,在頻率低端采用LC反射式濾波原理,在頻率高端采用高性能吸波材料的吸收式濾波原理。 由于引入吸波材料,大于10GHz頻段的濾波器仍然可以保證 100dB以上的插入損耗,克服了傳統LC濾波器在頻率高端由于電路分布參數的影響導致濾波性能下降甚至完全失效的弊端。 1.引言 近十幾年來,作為微波實驗基礎設施的屏蔽室,其應用的頻率范圍不斷擴展,頻率高端已由1GHz增加到18GHz,甚至40GHz,預計未來的趨勢還會
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EMI 濾波器
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