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  • 来自专栏韩曙亮的移动开发专栏

    【计算机网络】物理层 : 调制 ( 数字数据 调制 模拟信号 | 调幅 | 调频 | 调相 | 调幅 + 调相 QAM | 计算示例 | 模拟信号 调制为 模拟信号 )

    文章目录 一、 数字数据调制技术 二、 调幅 三、 调频 四、 调相 五、 QAM 调制 和 计算示例 六、模拟信号 调制为 模拟信号 一、 数字数据调制技术 ---- 数字数据调制 技术 : ① 调制 : 发送端 将 数字信号 转为 模拟信号 ; ② 解调 : 接收端 将 模拟信号 转为 数字信号 ; 调制 技术 : 调幅 调频 调相 二、 调幅 ---- 调幅 ( ASK ) : 0 对应没有幅度 , 是 log_216 = 4 比特 ; 计算过程 : 2W log_2V = 1200 \times log_216 = 4800 b/s 信息传输速率是 4800 b/s ; 六、模拟信号 调制为 模拟信号 模拟信号 调制为 模拟信号 : 为了 实现 信号传输 的 有效性 , 可能需要以 较高的频率 传输信号 ; 提高 信号频率 的同时 , 还可以使用 频分复用技术 , 充分利用 带宽 资源 ; "模拟信号 调制为 模拟信号" 示例 : 电话机 与 本地交换机 之间传输的信号 , 就是 将 模拟信号 调制后的 模拟信号 ; 前者是 模拟的声音信号 ( 低频信号 ) , 后者是 模拟的载波信号

    3K00编辑于 2023-03-28
  • 来自专栏TechBlog

    模拟信号的采样定理MATLAB实现

    二.实验原理及方法         在现实世界里,声音、图像等各种信号多为模拟信号,要对它进行数字化处理,首先要将模拟信号经过采样、量化、编码,变成数字信号,即进行 A/D  转换,然后用数字技术进行数字信号处理 ,最后经过 D/A  转换成为模拟信号,这一处理过程称为模拟信号的数字信号处理.在这一过程中最主要的是采样定理.采样定理是指对于一个Ω ≤ Ωc 的带限信号,只要采样频率高于带限信号最高频率的两倍,即Ωs 严格地说,在 MATLAB 中不能分析模拟信号,但当采样时间间隔充分小的时候,可以产生平滑的曲线,当时间足够长,可显示所有的模型,即近似的分析. ); plot(w/pi,mag1); ylabel('mag1'); subplot(3,1,2); plot(w/pi,ang1); ylabel('ang1'); subplot(3,1,3); (w/pi,mag2); ylabel('mag2'); subplot(3,1,2); plot(w/pi,ang2); ylabel('ang2'); subplot(3,1,3);plot(n2,

    73600编辑于 2022-08-03
  • 来自专栏工程监测

    ACM2模拟信号转换模块

    1、模拟信号是连续的,模拟信号转化为数字信号,首先要明白模拟信号是连续的,数字信号是离散的,这里的离散包括时间上的离散和幅度上的离散,这种信号的自变量用整数表示,因变量用有限数字中的一个数字来表示。 2、模拟信号一般通过PCM脉码调制方法量化为数字信号,即让模拟信号的不同幅度分别对应不同的二进制值。例如:采用8位编码可将模拟信号量化为2^8=256个量级,实用中常采取24位或30位编码。 3模拟信号:是指信息参数在给定范围内表现为连续的信号。 或在一段连续的时间间隔内,其代表信息的特征量可以在任意瞬间呈现为任意数值的信号。 构ACM2模拟信号转换模块功能说明.png

    72850编辑于 2022-05-11
  • 来自专栏全栈程序员必看

    模拟信号和数字信号的区别_模拟信号和数字信号的区别和特点

    根据信号中代表的取值参数的不同,信号可以分为两大类:模拟信号和数字信号 1.模拟信号或连续信号 指用连续变化的物理量所表达的信息,如温度、湿度、压力、长度、电流、电压等。 比如下图就是我们模拟温度变化的模拟信号。 声音也适合使用模拟信号来表达。 模拟信号在传输过程中如果出现信号干扰波形会发生变形,而且很难纠正。 前些年,我国有线电视线路向用户提供的是有线电视模拟信号,信号好图像就清晰,信号弱或受到干扰就伴有雪花。 不过现在都是数字电视节目信号,下面就会介绍数字信号。 模拟信号没有办法消除噪声干扰造成的波形失真,所以现在的电视信号都是数字信号。 3.模拟信号转换成数字信号 模拟信号和数字信号之间可以相互转换:模拟信号一般通过脉码调制(PCM)方法量化为数字信号。 如图所示,模拟信号经过采样、对采样的值进行量化、对量化的采样进行数字化编码,最后将编码后的数据转化数字信号发送。 电脑中的声音文件也是以数字信号的形式进行存储。音乐的品质取决于采样的频率和精度。

    2.3K20编辑于 2022-09-20
  • 来自专栏FPGA技术江湖

    FPGA零基础学习:理解数字信号和模拟信号

    及相关操作软件的开发的相关内容,学习FPGA设计方法及设计思想的同时,实操结合各类操作软件,会让你在技术学习道路上无比的顺畅,告别技术学习小BUG卡破脑壳,告别目前忽悠性的培训诱导,真正的去学习去实战应用 摄像头是把光信号转为电信号;话筒是把声波信号转换为电信号; 图3 :路边上的监控器 电信号一般说的是电压信号(很少有电流,如果有电流的话,一般也是通过电阻变为电压信号进行发送)。 例如:我们将传输的最高电平(3V)到最低电平(0v)之间分为10个等级(0.3v一个等级),用于代表我们熟悉的0-9,对方接收到电平后,解析出对应的数字即可。 例如:传输0.9v,代表数字3,由于有干扰,比较容易使信号变为0.6v或者1.2v,那么接收方会译码为2或者4,此时通信失败。 如果我们将传输的最高电平到最低电平之间分为2个等级,用于代表0-1。 目前,数字电路的应用已极为广泛。

    76700发布于 2021-03-12
  • 来自专栏Ywrby

    3-Lombok应用

    Lombok应用 在SpringBoot中整合SSM项目的过程中,不可避免的涉及对数据库的操作,既然有对数据库的操作就必然包括依据数据库结构创建POJO,而POJO创建过程重复度高,并且使得代码看起来冗杂 dependency> <groupId>org.projectlombok</groupId> <artifactId>lombok</artifactId> </dependency> 3.

    23110编辑于 2022-10-27
  • 来自专栏python3

    AS3 mvc应用

    应用MVC的结构可以让我们的程序更加有条理更加清晰。下面是一个MVC的小例子。由三个类跟一个文档类构成:         这个例子主要是:点击按钮时让文本的数据加100.功能很简单。        

    79620发布于 2020-01-06
  • 来自专栏python3

    mogilefs高级应用(3)

    mogilefs高级应用 架构图: ? 实验说明:     1个mysql+3个即是mogstored又是tracker节点+1个nginx实现反代 为了使用更少的主机,我们采用2台主机 nginx + mogstored + tracker moguser db_pass = mogpass listen = 0.0.0.0:7001 # service mogilefsd start # ss -tln | grep "7001" 3. 4.配置另一台服务器同时作为tracker+mogstored 此时,该服务器作为tracker时,不需要再初始化数据库了,第一个已经初始化过了 # mkdir /var/mogdata/dev3          100 10.1.252.53 [2]: alive                     used(G)    free(G)   total(G)  weight(%)    dev3:

    59320发布于 2020-01-09
  • 高效隔离,价格透明:模拟信号隔离器性价比之选

    本文将从这一角度出发,分析模拟信号隔离器的性价比,为用户在选择时提供参考。 一、模拟信号隔离器核心性能考量维度模拟信号隔离器的核心价值的是实现信号的高效隔离与精准传输,其性能直接决定工业控制系统的稳定性,核心考量维度主要包括以下3点:(一)隔离性能隔离性能是产品的核心指标,主要体现在隔离电压 (二)传输精度与稳定性模拟信号隔离器需确保4-20mA、0-10V等标准模拟信号的精准传输,传输精度通常以相对误差衡量,优质产品精度可达到0.1%FS,普通产品多在0.2%-0.5%FS之间。 三、模拟信号隔离器选型性价比原则用户在选型时,需摒弃“唯性能论”和“唯价格论”,结合自身场景需求,实现性能与价格的平衡,核心遵循以下3点原则:(一)按需匹配性能,避免过度选型普通工业场景(如普通生产线、 综上,模拟信号隔离器的性价比并非单纯的“低价优质”,而是性能与需求的精准匹配、价格与长期成本的平衡。

    12210编辑于 2026-03-11
  • 来自专栏饭勺oO的技术博客

    单层应用升级到多层应用3

    最终结构 最终整个解决方案的结构如下图所示: 对比最初的单层应用,是否瞬间感觉完全不一样了。项目结构变得更加清晰,层次更加分明。 同时我们也逐渐形成了我们框架基础设施的部分。 这部分和业务无关,在开发新的业务项目时,这部分基础设施可以快速的应用到我们的新项目上,大大减少了重复开发基础设施的工作量。

    31810编辑于 2024-01-24
  • 来自专栏工程监测

    振弦采集仪模拟信号转数字信号的工作原理

    学习飞讯振弦采集仪模拟信号转数字信号的工作原理,振弦采集仪是一种非常重要的测试仪器,其主要作用是将物理系统中的震动信号转换成数字信号,并且进行进一步的信号处理和分析。 本文将详细介绍振弦采集仪模拟信号转数字信号的工作原理。1. 模拟信号采集振弦采集仪通过传感器来采集物理系统中的振动信号,一般采用加速度传感器或者振动传感器。 信号调理采集到的模拟信号一般需要进行一些信号调理,以满足数字信号的采集条件。常见的信号调理包括增益调节、滤波、放大和放大器校准等。 3. 信号采集和转换信号采集通常采用模拟采样和数字采样两种方式。模拟采样即将模拟信号进行连续采样,而数字采样则是将信号离散化,采集一系列离散的样本值。 采集到的模拟信号需要通过模数转换器(ADC)进行数字信号转换。ADC可以将连续的模拟信号转换成离散的数字信号,并将数字信号送入采集仪中。

    50850编辑于 2023-08-18
  • 来自专栏每日一善

    ehcache3应用

    ,String key){ getManager().getCache(cachename, String.class, String.class).remove(key); }}应用 EHCacheUtil.put("cache0", "a", "1"); EHCacheUtil.put("cache1", "a", "2"); EHCacheUtil.put("cache2", "a", "3"

    51200编辑于 2023-05-28
  • 来自专栏人生代码

    Vue 3 创建应用实例

    应用实例 实验介绍 本章节主要是对 Vue 应用实例的讲解,我们都知道在 Vue 2.x 是通过 new Vue() 来创建 Vue 应用的,但是在 Vue 3.0 中不是这样的,使用 createApp 接下来我们就来好好讲讲 Vue 应用实例。 创建一个应用实例 我们在接着上个章节的实验的代码,删除多余的代码之后,我们打开 src/main.js,看到引入了一堆东西,我们看到最后一行代码最吸引我们的眼球,对的,就是他创建了一个应用实例,从 Vue 因为在实际应用情况中,我们可能在展示一些仅仅只是展示的列表的数据,这些数据仅仅只是展示给用户看,并不需要响应式监测,所以我们可以使用这个属性来脱离 Vue 响应式系统的监测: 继续在 src/main.js /store' let foo = Object.freeze({ foo: 3 }) // 冻结对象 const com = defineComponent({ name: 'com'

    4.7K30发布于 2020-11-03
  • 来自专栏Ywrby

    3-Vue网络应用

    Vue网络应用 axios基本使用 axios是一款易用、简洁且高效的http库,是一个可以用在浏览器和Node.js中的 异步通信框架,其主要作用就是实现Ajax异步通信,由于Vue只关注视图层内容

    41130编辑于 2022-10-27
  • 来自专栏Ywrby

    3-Docker应用部署

    Docker应用部署 一般部署步骤 搜索镜像 拉取镜像 创建容器 操作容器 部署MySQL 前文说到,Docker容器本身不能直接与外部机器通信,其只能与宿主机直接通信,而宿主机又可以直接与外部机器通信

    49010编辑于 2022-10-27
  • 来自专栏工程监测

    工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN恢复出厂参数

    河北稳控科技工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN恢复出厂参数 图片 从出厂参数区读取参数并覆盖用户参数。

    34120编辑于 2023-03-20
  • 来自专栏python3

    34补3-3 rhcs集群基础应用

    03rhcs集群基础应用 配置luci/ricci(图形界面,重点掌握) 配置环境 node1:192.168.1.151CentOS6.5 node2:192.168.1.152CentOS6.5 node3 3)启动webservice组资源 ? ? 测试1:转移运行结点至node3 ? ? ? Expected votes: 3 Total votes: 3 Node votes: 1 Quorum: 2   Active subsystems: 8 Flags:  Ports Bound: 1 remove 0 failed 0 seq 3,3 members       1 2 3 [root@node1 cluster]# service ricci start [root@node2

    92700发布于 2020-01-15
  • 来自专栏FPGA技术江湖

    FPGA零基础学习:理解数字信号和模拟信号

    及相关操作软件的开发的相关内容,学习FPGA设计方法及设计思想的同时,实操结合各类操作软件,会让你在技术学习道路上无比的顺畅,告别技术学习小BUG卡破脑壳,告别目前忽悠性的培训诱导,真正的去学习去实战应用3 :路边上的监控器 电信号一般说的是电压信号(很少有电流,如果有电流的话,一般也是通过电阻变为电压信号进行发送)。 例如:我们将传输的最高电平(3V)到最低电平(0v)之间分为10个等级(0.3v一个等级),用于代表我们熟悉的0-9,对方接收到电平后,解析出对应的数字即可。 例如:传输0.9v,代表数字3,由于有干扰,比较容易使信号变为0.6v或者1.2v,那么接收方会译码为2或者4,此时通信失败。 如果我们将传输的最高电平到最低电平之间分为2个等级,用于代表0-1。 目前,数字电路的应用已极为广泛。

    75710发布于 2020-12-30
  • 来自专栏科控自动化

    运动控制3 Gear同步应用

    本期介绍的内容是Gear同步应用3、简化了机械结构,高速运行时有效降低机械振动,并且可以通过软件算法实现振动抑制和负荷平衡等功能。 下边我们就以S7-1500/T为例进行介绍(基于V17工艺对象V6.0),同步轴工艺对象包括有定位轴工艺对象的全部功能,同步轴也可以跟随引导轴的运动控制,引导轴和跟随轴之间的同步操作关系通过同步操作功能指定,图3所示为同步轴工艺对象的基本操作原理 : 图3 同步轴工艺对象的基本操作原理 如图3所示,在对工艺对象完成相应组态后,需要通过编写用户程序调用相关的运动控制指令实现引导轴与跟随轴的同步运行。 同步操作中指令的操作模式(S7-1500,S7-1500T): 图4 同步操作中运动控制指令对跟随轴的一般影响 图4显示了同步操作中运动控制指令对跟随轴的一般影响,在实践应用中我们可以灵活应用这些指令或者接口来解决工艺上及机械上的一些复杂应用问题

    2.8K31编辑于 2022-03-29
  • 来自专栏嵌入式程序猿

    TC3xxx安全应用

    摘要 本篇文档主要用来介绍英飞凌MCU控制芯片SAK-TC334LP-32F300F AA的使用,基于电动助力转向应用来介绍。包含一些安全机制的执行。 符合功能安全等级ASIL D应用,满足电动助力转向对MCU的需求。更多MCU特性可参阅参考手册,这里不在赘述。 TC334 操作概述 SEooC AURIX™TC3xx是为各种汽车应用开发的MCU。 在ISO 26262-1中定义的系统至少由3个元素组成相关元件:传感器、控制器和执行器。图中显示了AURIX™TC3xx的典型使用电子控制单元[ECU]的上下文环境背景。 每种报警的严重程度,应根据安全应用的要求配置。默认每个报警除看门狗超时和恢复定时器告警外是禁止的。

    1K10编辑于 2024-02-23
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