实时频谱分析在信号测量中的应用

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0引言随着频谱分析仪的发展,传统扫频式频谱仪对于扫频终止点到下一次扫频起始点之间死区时间越来越短,但始终存在。近年来,不存在死区时间的实时频谱分析仪在信号分析中越来越盛行。在瞬态、偶发信号的测量分析以及频谱监测等应用中,相比传统的扫频式频谱分析仪,实时频谱分析仪进行频谱观测或是查找小信号时具有独特优势。以鼎阳科技SSA3000X-R系列实时频谱分析仪为例,其测量显示界面如图1所示。
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摘 要:《3~6岁儿童学习与发展指南》指出,教师应创造机会和条件,支持幼儿自发的艺术表现和创造,营造安全的心理氛围,让幼儿敢于并乐于表达表现。音乐是一种富有创造力的艺术活动,既能促进幼儿的健康发展,又能提高幼儿的创新能力,对培养幼儿的想象力和创造力发挥着独特而重要的作用。所以探讨“音乐活动中幼儿创造性表达表现”这一主题具有重要的现实意义,同时能够为幼儿的全面发展和终身发展奠定良好的基础。  关键词
1半导体存储器的发展历程世界上最早的全电子化存储器是1947年在英格兰曼彻斯特大学诞生的威廉姆斯-基尔伯恩管(Williams-Kilburn tube),此名称源自开发者弗雷迪·威廉姆斯(Freddie Williams)与汤姆·基尔伯恩(Tom Kilburn)。其原理是用阴极射线管在屏幕表面上留下记录数据的“点”
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0引言我们在上篇中和大家探讨了用户在进行大规模复杂SoC设计原型验证时在全局时钟及复位同步,大规模设计分割以及高速接口与先进Memory控制器IP验证等方面遇到的关键困难,并提出了相应的解决方案帮助用户来克服这些困难。接下来我们会和用户探讨在大规模复杂SoC设计原型验证时用户常常会面临的大规模设计调试,系统部署与组网检测以及多用户多平台管理的挑战,并提出相应解决方案,来帮助用户应对这些挑战,缩短SoC的原型验证周期。
基于双极工艺设计了一种低偏置电流、高输入阻抗运算放大器。采用超β管作为输入对管,同时引入新型基极电流补偿电路,使运算放大器具有低偏置电流、高输入阻抗特性。该电路基于40V双极工艺进行设计,仿真结果显示,常温下偏置电流为11pA,输入阻抗为1.88×109Ω,增益达到137dB,带宽达到1.3MHz。
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