用锁相环实现的频率合成器既有频率稳定度高又有改换频率方便的优点。
实现输出频率N倍于输入频率(fo=N•fi),且在一定频率范围内其输出信号的稳定度完全跟踪输入信号。
因而在现代通信和嵌入式系统中获得广泛使用。
电源+5V;
集成电路芯片4046、74LS191(各一片);
输入信号由信号发生器提供;
输入信号频率范围10HZ~1kHZ;
2020/5/9 11:03:17 710KB 锁相环 CD4046 倍频
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一、引言在电工仪表、同步检测的数据处理以及电工实验中,常常需求测量两列同频信号之间相位差。
例如,电力系统中电网并网合闸时,要求两电网的电信号之间的相位相同,这时需求精确测量两列工频信号的相位差。
相位差测量的方法很多,典型的传统方法是通过示波器观测,这种方法误差较大,读数不方便。
为此,我们设计了一种基于单片机的相位差测量仪,该仪以单片机和锁相环倍频电路为核心,实现了工频信号相位差的自动测量及数显,测量的分辩力为#*)+。
2018/4/26 3:08:07 168KB 单片机 相位差 测量
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1560nm延续光半导体激光器经PPLN倍频及经铷吸收光谱稳频
2020/8/2 1:27:51 1024KB 研究论文
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1560nm延续光半导体激光器经PPLN倍频及经铷吸收光谱稳频
2020/1/1 11:51:20 1024KB 研究论文
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蓝桥杯嵌入式组省赛代码,第6届代码,功能完全实现。
双通道方波频率检测与倍频输入.蓝桥杯嵌入式组省赛代码,第6届代码,功能完全实现。
双通道方波频率检测与倍频输入.
2021/6/25 1:11:57 5.17MB CT117E 蓝桥杯 双通道方波 嵌入式
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本人编写的三分之一倍频声压级的计算,可供学习使用
2021/7/17 23:32:37 1KB 三分之一
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提出了利用倍频效应得到双波长抽运三零色散光子晶体光纤(PCF),产生近红外、中红外波段超连续谱。
设计三零色散光子晶体光纤结构,采用分步傅里叶算法数值求解非线性薛定谔方程,模仿双波长抽运三零色散光子晶体光纤产生超连续谱的演化过程,分析了不同光纤长度和脉冲峰值功率对产生的超连续谱的影响。
结果表明:当抽运激光脉冲中心波长分别为1μm和2μm、脉宽为100fs、重复频率为200kHz,传输距离为10cm、脉冲峰值功率为10kW时,得到了谱宽为690~3150nm的超连续谱,包含了近红外、中红外波段,光谱具有较好的连续性和平坦度。
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时频同步是LTE下行过程的重要过程,而载波频偏估计是获得频率同步的重要步骤,本文重点分析研究了LTE下行的频偏估计的基于CP(循环前缀)相关的ML算法和cost-function(代价函数)算法,针对后者在要求误差较小时计算量大的缺点,提出一种改进的算法。
将小数倍频偏分为两部分,利用CP快速估计出■的大概范围,将其补偿回去,再利用代价算法估计出剩余部分■。
仿真结果表明,通过此方法可以在保证代价算法精确性的基础上,减少代价算法大约80%的计算量。
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次要分为整数倍频偏估计,小数倍频偏估计还有残余频偏的估计
2017/10/13 19:32:36 1.05MB 频偏估计
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神光Ⅲ原型装置终端靶场采用大口径取样光栅对透射的351nm激光取样进行脉冲波形测试,由于取样光聚焦点光线不是等光程的,该取样方式将导致时间波形的畸变。
建立了光栅全口径取样后聚焦的三倍频激光脉冲波形叠加模型,模型考虑了激光光束近场强度分布和近场各点到聚焦点的光程变化两个主要影响因素,研究了取样脉冲波形的叠加特性,给出了该测量技术的适用范围和测量精度。
结果表明,对于取样光束口径为290mm×290mm,取样焦距为1380mm,取样角为11.5°的基于光栅取样的脉冲波形测量系统,只需被测激光脉宽大于1ns,取样后脉冲波形原始波形一致,没有展宽。
实验标定结果表明,神光Ⅲ原
2016/10/13 19:31:36 1.05MB 测量 光栅 叠加法 高功率激
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡