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    EFT电快速瞬变脉冲抗扰度试验

    什么是脉冲抗扰度试验?EFT脉冲抗扰度试验是通过模拟电磁干扰(如脉冲)来测试电子设备在这些干扰下的抗扰能力。脉冲是一系列快速且强烈的电压或电流脉冲,这些脉冲可能会对电子设备的正常工作产生干扰。 1.1 脉冲群发生器及测试环境脉冲概略图发生器电路简图脉冲群发生器容性耦合夹结构 测试环境布局 2. 为什么要做脉冲抗扰度试验? 保证设备的可靠性:在许多关键应用中,设备的可靠性至关重要。 脉冲抗扰度试验的标准是什么?脉冲抗扰度试验通常遵循国际电工委员会(IEC)制定的IEC 61000-4-4标准,以及国家标准(GB/T17626.4)。 这一标准规定了脉冲抗扰度试验的方法、设备、程序和抗扰度等级。测试设备需要能够生成符合标准要求的脉冲,并且能够在设备的不同输入端(如电源线、信号线等)进行测试。4. 脉冲抗扰度试验的等级有哪些? 如何选择脉冲抗扰度试验等级?

    74910编辑于 2024-07-25
  • 来自专栏韩曙亮的移动开发专栏

    【数字信号处理】基本序列 ( 基本序列列举 | 单位脉冲序列 | 单位脉冲函数 | 离散单位脉冲函数 | 单位脉冲函数 与 离散单位脉冲函数的区别 )

    文章目录 一、基本序列列举 二、单位脉冲序列 1、单位脉冲函数 2、离散单位脉冲函数 3、单位脉冲函数 与 离散单位脉冲函数的区别 一、基本序列列举 ---- 基本序列 有 单位脉冲序列 单位阶跃序列 矩形序列 实指数序列 正弦序列 复指数序列 二、单位脉冲序列 ---- 单位脉冲序列 : \delta (n) = \begin{cases} 1 \ \ \ \ n = 0 \\ \\ 0 \ \ \ \ n = 1 \end{cases} 1、单位脉冲函数 单位脉冲函数 ( 单位冲击函数 ) 对应的 函数图像 如下 : 横轴是 n , 纵轴是 \delta (n) ; n = 0 时 (t) 为无穷 t = 1 时 , \delta (t) = 0 3、单位脉冲函数 与 离散单位脉冲函数的区别 单位脉冲函数 与 离散单位脉冲函数 的区别 : ① 横轴坐标为 0 的情况 : 都为 0 ; ③ 是否可实现 : 单位脉冲函数 \delta (n) 在物理上是可以实现的 ; 离散单位脉冲函数 \delta (t) 在物理上不可实现 ;

    5.5K20编辑于 2023-03-30
  • 来自专栏数字芯片

    脉冲压缩处理

    脉冲压缩指雷达在发射时采用宽脉冲信号,接收和处理回波后输出窄脉冲脉冲压缩技术是匹配滤波理论和相关接收理论的一个很好的实际应用。 很好地解决了这样的一个问题:在发射端发射大时宽、带宽信号,以提高信号的发射能量,而在接收端,将宽脉冲信号压缩为窄脉冲,以提高雷达对目标的距离分辨精度和距离分辨力。 脉冲压缩的DSP处理方法有时域相关或频域相乘。对于点数较多的回波信号,采用频域相乘方法可以获得较快的运算速度。频域脉冲压缩的原图如下图所示。 ? 图3 匹配滤波的输出信号 如上图,当πBt=±π时,t=±1/B为其第一零点坐标;当πBt=±π/2时,t=±1/(2B),习惯上,将此时的脉冲宽度定义为压缩脉冲宽度。 ? LFM信号的压缩前脉冲宽度T和压缩后的脉冲宽度之比通常称为压缩比D, ? 上式表明,压缩比也就是LFM信号的时宽频宽积。

    2.9K51发布于 2020-07-20
  • 来自专栏Gnep's_Technology_Blog

    LabVIEW脉冲检测实现

    前言 本节通过 labview 软件实现先导脉冲检测的功能,从而获取先导脉冲的频率、先导脉冲与线性调频信号的延时的相关信息。 计算信号功率,即将每个点的数据进行平方求和,当该值超过阈值时,判定有先导脉冲信号。 当判定有先导脉冲后,显示出该先导脉冲的相关信息。 二、代码实现 这里我们使用上文中所讲到的 “LabVIEW仿真单频脉冲信号+线性调频信号+高斯白噪声信号” 作为输入信号,基于此信号,我们进行脉冲检测,检测先导脉冲的频率以及先导脉冲和线性调频信号之间的延时 1、前面板 ①、输入波形相关参数 ②、脉冲检测结果 从运行结果可以看到,我们检测到了先导脉冲的频率为 1000 Hz,检测到的先导脉冲与线性调频信号的延时为 1 s。 三、代码自取 CSDN 链接:脉冲检测 结论 我们通过预设先导脉冲信息里面的数据,通过前面讲到的脉冲检测的原理,可以检测到先导脉冲,并将其中的频率及与线性调频信号之间的延迟信息获取出来。

    61530编辑于 2023-08-10
  • 来自专栏数字芯片

    脉冲测角处理

    目标信息提取处理 本文介绍的雷达系统采用单脉冲体制,具备精密跟踪的能力。 因为两个波束同时接收到回波,故单脉冲测角获得目标角误差信息的时间可以很短,理论上只要分析一个回波脉冲就可以确定角误差,所以叫“单脉冲”。这种方法可以获得很高的测角精度,故精密跟踪雷达通常采用它。 由于取出角度误差信号的具体方法不同,单脉冲雷达的种类很多,应用最广的是振幅和差式单脉冲雷达,该方法的实质实际上是利用两个偏置天线方向图的和差波束。 1. 图1 和差单脉冲波束 振幅和差式单脉冲雷达取得角误差信号的基本方法是将这两个波束同时收到的信号进行和差处理,分别得到和信号和差信号。与和差信号相应的和差波束如上图 (b) (c)所示。 500 PRF = 1/T; t = 0:1/fm:T-1/fm; M = 32; %发射脉冲数/脉冲积累数 fm1 = fm/4; N_FFT = 2048; f_x = -

    5.7K21发布于 2020-07-20
  • 如何挑选一款数字延时脉冲发生器,脉冲延时发生器,延迟脉冲发生器。数字延迟发生器,多通道脉冲发生器

    (二)脉冲特性参数脉冲幅度与电平标准脉冲幅度决定了输出脉冲信号的电压大小,而电平标准(如常见的 TTL 电平)则规定了高电平和低电平的电压范围。 脉冲宽度与重复频率脉冲宽度是指单个脉冲的持续时间,重复频率是指单位时间内脉冲重复出现的次数。 SYN5610型延迟脉冲发生器重复频率达到 50MHz” 意味着每秒能产生 5000 万个脉冲信号、在高速数字系统中,通常需要窄脉冲宽度和高重复频率的脉冲信号,以模拟高速数据传输。 脉冲极性脉冲极性分为正脉冲和负脉冲,即脉冲信号是高电平在前还是低电平在前。不同的电路对脉冲极性有不同要求,在挑选设备时,要确保其支持所需的脉冲极性,以满足电路的触发或驱动需求。 连续触发模式下,设备会持续输出脉冲信号;单次触发模式下,一次触发只输出一个脉冲;猝发触发模式下,一次触发会输出一组脉冲序列。

    24710编辑于 2025-09-17
  • 来自专栏个人路线

    PWM 脉冲宽度调制

    PWM 概述 PWM(Pulse Width Modulation)又叫脉冲宽度调制,它是通过对一系列脉冲的宽度进行调制,等效出所需要的波形(包含形状以及幅值),对模拟信号电平进行数字编码,也就是说通过调节占空比的变化来调节信号

    47320编辑于 2023-02-23
  • 标准时间间隔发生器:猝发脉冲、递增脉冲如何巧用?

    一、深度剖析猝发脉冲和递增脉冲(一)猝发脉冲定义:猝发脉冲是指时间间隔发生器在较短时间内集中输出多个脉冲。原理:通过内部的电路或程序控制,使脉冲在特定的短时间窗口内快速连续地产生。 特点与用途:猝发脉冲具有脉冲集中输出的特点,可用于测验脉冲计数功能,比如测试计数器在短时间内对多个脉冲的计数准确性。 在设置方面,用户可通过直观的操作界面,灵活调整猝发脉冲的参数,包括脉冲周期、脉冲宽度、脉冲个数和脉冲偏置等等,满足不同应用场景的复杂需求。 (二)递增脉冲定义:递增脉冲是指从某个起始脉冲数开始,按照固定的脉冲宽度和脉冲周期,在一段时间内增加脉冲数1。原理:依靠时间间隔发生器内部的计数器和控制逻辑来实现。 特点与用途:递增脉冲的特点在于脉冲数量随时间呈现递增规律。

    23200编辑于 2025-06-13
  • 来自专栏Gnep's_Technology_Blog

    脉冲压缩及MATLAB仿真

    文章目录 前言 一、脉冲压缩 二、MATLAB 仿真 1、LFM 脉冲压缩+匹配滤波实现测距 ①、MATLAB 源码 ②、仿真结果 1) LFM 时域波形 2) LFM 频域波形 3) 两个未分辨目标的合成回波信号 源码 ②、仿真结果 1) LFM 信号 2) 脉冲压缩处理器的压缩脉冲输出 3) 失配的压缩脉冲,5%多普勒频移 4) 失配的压缩脉冲,10%时间膨胀 三、资源自取 前言 本文对脉冲压缩的内容以思维导图的形式呈现 一、脉冲压缩 脉冲压缩思维导图如下图所示,如有需求请到文章末尾端自取。 由目标径向速度引起的失真校正可以使用下面方法实现:在几个脉冲的时间内,雷达处理器估计跟踪目标的径向速度,然后改变下一个发射脉冲的chirp斜率和脉冲宽度,以补偿估计出的多普勒频率和时间膨胀。 3) 失配的压缩脉冲,5%多普勒频移 4) 失配的压缩脉冲,10%时间膨胀 三、资源自取 脉冲压缩思维导图.rar

    1.3K10编辑于 2023-12-08
  • 来自专栏afjhahfhahajk

    Metasploit渗透测试(双脉冲星)

    #cd /usr/share/metasploit-framework/modules/exploits/windows/smb

    1.9K40编辑于 2021-12-13
  • 来自专栏韩曙亮的移动开发专栏

    【代数结构】 ( 的定义 | 的基本性质 | 的证明方法 | 交换 )

    文章目录 的定义 的分类 的证明方法 交换的证明方法 数集回顾 的证明 的定义 的 定义 : 一个 非空 集合 G 中 , 如果 定义了 一个 “乘法” 运算 , 满足以下 四个 性质 , 那么 该 非空集合 G 称为 ; 1. 的 分类 : 1.交换 ( Abel ) : 交换律 成立的 , 称为 交换 或 Abel ; 2.非交换 ( 非 Abel ) : 交换律 不成立的 , 称为 非交换 或 非 Abel ; 3. 的 阶 : G 含有的元素个数叫群的阶 , 记做 |G| ; 4.有限 : |G| 是 有限的 , 叫做 有限 ; 5.无限 : |G| 是 无限的 , 叫做 无限 ; ---- 的证明方法 的证明方法 : 给定一个 集合 G 和 二元运算 , 证明该集合是 ; 1.非空集合 : 首先说明 该集合是一个非空集合 ; 2.证明封闭性

    5.9K20编辑于 2023-03-27
  • 来自专栏清羽飞扬

    Spikformer脉冲神经网络学习

    原理 脉冲神经网络 脉冲神经网络(Spiking Neural Networks, SNNs)的核心原理在于模拟生物神经元通过电脉冲进行信息传递的过程。 STDP是一种基于脉冲时间差异的突触可塑性机制,其基本思想是:如果前突触神经元的脉冲紧接着后突触神经元的脉冲之后到达,那么突触权重会增强(Long-Term Potentiation, LTP);反之, 如果后突触神经元的脉冲先于前突触神经元的脉冲到达,突触权重会减弱(Long-Term Depression, LTD)。 时间编码通过脉冲发放的时间间隔来表示信号的强度。例如,较短的时间间隔表示较高的信号强度。 频率编码通过脉冲发放的频率来表示信号的强度。例如,较高的脉冲频率表示较高的信号强度。 接下来,最大池化(Max Pooling,MP)用于对特征进行下采样,最终生成脉冲特征。这一步的输出是一个脉冲序列,包含时序信息的脉冲特征。

    1K10编辑于 2024-07-07
  • 脉冲调制频率计特点分析,调制域分析仪,调制域脉冲分析仪

    SYN5671型调制域分析仪是一款主要用于测试信号的频率、相位或时间间隔等随时间变化关系的时频测量仪器,具有载波调制域测量、时间间隔测量、脉冲周期测量、脉冲宽度测量、相位测量、脉冲包络参数等多种测量功能 SYN5671型调制域分析仪提供平均值、标准偏差、最大值、最小值、阿仑偏差等统计信息,可测量宽带捷变频、线性调频、脉冲调制等多种复杂信号的时频特性。 1) 频率/周期相对时间变化测量;2) 脉冲相对时间变化测量;3) 调制信号包络宽度/周期测量;4) 时间间隔测量功能;5) 相位测量功能;6) 直方图显示;7) LAN/USB/串口通信功能。 平均值/最小值/最大值/周期/峰峰值/相对频率偏差/标准偏差/阿伦方差显示图趋势图和直方图标称值自动识别被测频率标称值/手动输入时间测量分辨率100ps(可选20ps/50ps)最小采样间隔100ns脉冲宽度

    25010编辑于 2025-01-24
  • 来自专栏IT界的小白帽

    蓝桥杯嵌入式之脉冲测量讲解

    扩展板设有4个可调的波形产生器件TLC551。可以用PWM输入捕获查看它们的占空比和频率。

    1K42发布于 2019-08-01
  • 来自专栏剑指工控

    PKS系统中的Pulse脉冲功能块

    有些时候,送出去的控制信号,并不需要长久稳定的信号,只要给个够宽度的脉冲就可以了。 在PKS系统里,Pulse,脉冲功能块可以解决这个问题。 PKS系统里一共提供3种类型的脉冲功能块,分别是: 1) Pulse (输出等宽脉冲),不管输入信号持续的时间长短,脉冲块的输出的固定的宽度 2) MaxPulse (输出限制最大宽度的脉冲),如果输入信号的宽度小于设定时间 ,则输出信号的宽度与输入信号宽度保持一致,但如果输入信号的宽度大于设定时间,则输出信号的宽度等于设定的时间 3) MinPulse (输出限制最小宽度的脉冲),如果输入信号的宽度大于设定时间,则输出信号的宽度与输入信号宽度保持一致 ,但如果输入信号的宽度小于设定时间,则输出信号的宽度等于设定的时间 当输入信号的时间为3秒钟,而3个脉冲功能块的时间都设定为5秒钟时,对应的波形图如下: 当输入信号的时间为10秒钟,而3个脉冲功能块的时间都设定为 5秒钟时,对应的波形图如下: 实际应用案例: 假如用脉冲块驱动一个辅操台上的报警指示灯 1) 用Pulse功能块时,无论报警持续的时间长短,报警指示灯亮5秒钟后熄灭 2) 用MaxPulse功能块时

    99810编辑于 2022-11-14
  • 来自专栏GE

    VMIVME-4100 内部更新控制选通脉冲

    VMIVME-4100 内部更新控制选通脉冲图片VMIVME-4100VMIVME-4100模块是VMIC系列设备的一部分,该系列设备是一系列数模转换器板和CPU单元。 该转换器板具有双缓冲数据锁存、缓冲电压输出和可选的外部或内部更新控制选通脉冲

    41210编辑于 2023-05-08
  • 来自专栏天乐博客

    EMP电磁脉冲射频发射器制作教程

    EMP简介: 电磁脉冲(electromagnetic pulse,EMP) ,电磁脉冲是一种物理现象,主要能干扰破坏电子设备。电磁脉冲是一种极强的电磁场。 虚阴极振荡器也可以很方便地由小型Marx脉冲发生器产生200^}4ookV的激励。快速的上升电流以及大的峰值功率能够产生强大的微波脉冲。其他方法包括爆炸丝(exploding wire)。 一个上升速度很快、能量非常大的脉冲就产生了,这种方法能够产生电磁脉冲(EMP) 微波脉冲对于破坏敏感电子电路是一个非常优秀的候选者,简单地说EMP可以干扰手机,监视器等各种电子设备。 4.然后这个简易的EMP电磁脉冲射频发射器就做好了。 效果演示视频: 防护措施: 电子脉冲防护方法与雷电防护方法基本相同。用9.5毫米厚钢板或4毫米厚铜板做成的屏蔽罩,可以提供很高的总体屏蔽效能。 当前,国外指挥通信系统防电子脉冲的具体方法主要有:选取最佳元器件;使用不易受电子脉冲影响的元件,如电子管等;在连接器上安装滤波器;使用外部防护元器件保护预先包装的电路(如集成电路);使用引线防护装置;使用分离滤波器

    5.7K21编辑于 2023-11-16
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    脉冲计数器校准配置方案

    脉冲计数器校准配置方案 脉冲计数器是一种能够响应脉冲信号并进行计数测量的电子测量仪器,响应周期性电信号并进行脉冲计数测量的称周期信号脉冲计数器。 根据《JJF1686-2018脉冲计数器校准规范》的脉冲计数器的校准规范进行校准。 2、标准脉冲计数器一般采用直接测量法,脉冲信号发生器直接输出脉冲信号至脉冲计数器,连接示意图如下 3、连接信号发生器的信号输出端至被校脉冲计数器的输入端,根据被校脉冲计数器技术指标,设置信号发生器相应信号参数 ,包括信号频率,电平,脉宽等根据被校脉冲计数器的说明书或者工作要求,适当选取1hz、10hz、100hz、1khz、10khz、100khz、1mhz等频率点,输出覆盖测量范围的标准脉冲数,对被校,脉冲计数器脉冲加护误差进行校准 脉冲计数器的基本功能是统计 的个数,即实现计数操作,它也可用于、产生节拍脉冲脉冲序列等。

    76320发布于 2019-04-04
  • 来自专栏全栈程序员必看

    脉冲激光测距机原理「建议收藏」

    在测距点激光发射机向被测目标发射激光脉冲,光脉冲穿过大气到达目标,其中一小部分激光经目标反射后返回测距点,并被测距机上的探测系统接收。 (3)脉冲获取: 选择TI的LM555CM定时器通过外接RC网络获得1Khz的方波信号,后通过RC积分电路以及或非门后获得200ns的脉冲信号。 由于前级脉冲输出的驱动能较小,选择MIC4425作为MOS管的驱动器。 (6)脉冲整形电路 将滤波放大后的回波脉冲信号,转转为TTL输出。 选用美信公司的MAX913CSA芯片,构成迟滞比较器,增强抗噪声能力。 (8)电路板结构 激光器驱动电路与激光器一起构成发射板,前置放大电路与后级放大器及探测器一起做成接收板,脉冲生成、脉冲整形、时间计数、MCU一起构成主控板。各板之间通过连接器使用屏蔽线连接。

    2.1K30编辑于 2022-08-22
  • 来自专栏用户2442861的专栏

    JS高级前端开发说明

    已经在规的约束之下,形成了一定的交流默契或讨论氛围,从各个层面回应各种问题。由于前期建时没想到人气会如此火爆,可能也有一些小白用户潜伏在高级,这个一直抽空引流到入门中。 现在的组织分布是这样的,理解的状态是以下的几种,但最终的目的是想创建一个:互联网学习净土,或一个人才培养输出的基地:  JS高级前端开发,JS中级前端开发,JS初级前端开发,JS入门级前端开发 当然只要发言积极,都有可能成为的管理者,引领内学习氛围,把控内讨论方向。是准CTO人士。 说明: 以上各入门,初级,JS中级前端开发,JS高级前端开发关闭正常的加入口,由群主单方向邀请加入。 不建议串,一个账号加多个,一旦发现直接T。 说明: 我是高质量高效率的前端交流,加入之前认真学习规。不太认可规,爱发大GIF,爱闲聊的不建议加入。

    4.9K20发布于 2018-09-19
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