当前位置:首页>仪器其他>滤波器仪器其他

滤波器中心频率与带宽的关系

,与奈奎斯特定理

示波器基本概念之带宽、采样率,与奈奎斯特定理

1. 简介高速数字器/示波器的模拟前端有两项主要组件,就是模拟输入电路及模拟数字转换器(adc)。模拟输入电路将信号衰减、放大、过滤、及/或耦合,使adc的数字化能达到最佳。adc将处理过的波型做取样,将模拟输入信号转换为代表经过处理之数字信号的数字值。图 1带宽 (bandwidth) 描述的是模拟前端在振幅损失最少的前提下,将信号从外部世界传入adc的能力。采样率是adc将模拟输入波型转换为数字数据的频率。奈奎斯特定理 (nyquist theorem) 说明采样率和受测信号的频率之间的关系。以下将更详细地讨论这三个名词。2. 带宽(bandwidth)带宽形容一个频率范围,在这个范围内,输入信号可以用振幅损失最少的方式,穿过模拟前端──从探测器的前端或测试设备到达 adc 的输入端。带宽指定为正弦曲线输入信号衰减至原振幅之 70.7% 时的............

......

滤波器中心频率与带宽的关系相关资料

多普勒滤波器组的基本知识(二)-资讯-分析测试百科网wiki版

分析测试,百科网,多普勒滤波器组的基本知识(二), 果雷达辐射的波形是脉冲形式的,为达到给定信号带宽就必须积累足够的脉冲数量,由此可以看出,滤波器的3dB带宽等于PRF除以积累...

多普勒滤波器组的基本知识(二)-资讯-分析测试百科网wiki版

滤波器组的通带在整个带宽内必须包括足够多的滤波器来估计多普勒频率的范围,从而能够覆盖到预期设计的目标速度范围。例如,预计最大的正多普勒频率为100kHz,最大...

什么是射频、基带、调制、解调?-资讯-分析测试百科网wiki版

1.手机射频工作原理与电路分析 2.图解手机射频电路的设计原理及应用 3.手机里的射频芯片和基带芯片是什么关系? ▲图解手机射频电路的设计原理及应用 1射频电...

几种常见的射频电路类型及主要指标-资讯-分析测试百科网wi...

1 低噪声放大器(LNA)LNA是一种特殊的放大器,主要用于射频接收机前端,将天线接收的信号以小的噪声和大的增益进行放大,对提高接收信号质量,降低噪声干扰,提高接...

SIW带通滤波器的HFSS仿真实例 - 分析行业新闻

从图7中可以看出,采用本设计实现的滤波器的中心频率fo=4.95 GHz,3 dB相对带宽FBW=4.36%,通带内插入损耗为0.9 dB,反射损耗S11小于-22 dB,阻带右侧5.45 GHz处会形成一个传输零点,损...

微波光子滤波技术概述(一) - 分析行业新闻

从(6)式可以看出,滤波器的性能由滤波器级数N(实现Q值和带宽的改变)、加权系数am(实现重构,滤波器的形状系数的改变,通过使用衰减器可以容易实现)以及延迟时间T...

采样时间和采样频率的确定的原则-资讯-分析测试百科网wiki版

在传统的扫频调谐分析中,最后的 IF 滤波器决定了分辨率带宽。在 FFT分析中,窗类型决定了分辨率带宽滤波形状。窗类型和时间记录长度决定了分辨率带宽滤波的宽度...

耦合剂的选择及使用-资讯-分析测试百科网wiki版

使用CAD软件和EDA工具设计一种2.6GHz带宽的微带发夹滤波器对于当今的无线通讯行业而言,CAD/EDA工具是无线产品设计周期必不可少的部分。这些工具实际上体现了设...

频谱分析仪的频率范围-资讯-分析测试百科网wiki版

频谱分析仪进行正常工作的频率区间。现代频谱仪的频率范围能从低于1赫直至300吉赫。 分辨力 频谱分析仪在显示器上能够区分最邻近的两条谱线之间频率间隔的能力,是频谱分析仪...

有理包络线的蒙皮应用-资讯-分析测试百科网wiki版

下面由安泰频谱分析仪维修中心分享频谱仪和EMI测试接收机什么区别?测量接收机是什么?频谱仪和信号分析仪什么区别?信号源分析仪是什么?一、频谱仪和EMI接收机1...

滤波器-仪器信息

仪器简介:日本NF回路设计创建于1959年, 从微小信号的放大, 到宽频带的功率放大负反馈技术是覆盖NF整个技术领域的核心技术。其放大器,大功率交直流电源,滤波器,频率分析仪等产品在电子

拉近您与显微镜的距离 Leica ErgoTube 45 - 当你无法再更靠近立体显微镜时,就让ErgoTube ® 45°将显微镜带到您的身边! 长目镜筒将视点向上位移65毫米并朝观察者移动65毫米。 它允许观察者保持舒适的直立姿势,并在观测仪器处于生物清洁罩中时将镜筒移近,或者必须定位以远离工作

一个综合评估化合物结构与化合物性质相关性的专家级模块ACD/Labs Percepta Predictors—根据结构预测物理化学的性质、ADME性质和毒性性质一个综合评估化合物结构与化合物

使用 Thermo Scientific Vanquish 捕集中心切割 2D-LC 系统实现深入分析,增强峰纯度和成分可信度。该二维 LC (LC-LC) 系统让您可将一维分离的单一组分采集到捕集柱上进行预浓缩,并/或实现流动相与二维分离组分传输的兼容性,或 UV 和 MS 检测之间的兼容性。

确认峰纯度,增强复杂分析可靠性。Vanquish 定量环中心切割 2D-LC 系统增强峰纯度可靠性。通过二维 LC 系统 (LC-LC)您可以将一维分离的单一或多种组分采集到样品定量环上,并通过自动化工作流程将切割的组分转移到二维分离步骤。