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欠采样频率的选择(提供两种情形下的采样频率选择公式)

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简介:
本文探讨了欠采样技术中关键参数——采样频率的选择方法,并针对不同应用场景提出了具体的计算公式,为信号处理提供了实用指导。 给出两种情况下的采样频率选取公式,并介绍任意情况下选择频率的三种方法。

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    本文探讨了欠采样技术中关键参数——采样频率的选择方法,并针对不同应用场景提出了具体的计算公式,为信号处理提供了实用指导。 给出两种情况下的采样频率选取公式,并介绍任意情况下选择频率的三种方法。
  • 点数与分辨
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    本文探讨了信号处理中采样频率和采样点数对频率分辨率的影响,分析了两者之间的关系及其在实际应用中的重要性。 本段落主要解析了采样频率、采样点数以及频率分辨率的概念,希望能对你的学习有所帮助。
  • 放大器
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    频率选择放大器是一种电子设备或电路设计,能够增强特定频段内的信号强度同时抑制其他不需要的频率成分。它在通信、广播和医疗成像等领域中广泛应用,对于提高信号质量和减少干扰具有重要作用。 选频放大器的工作原理是通过双T电桥从多种频率的输入信号中选择所需的单一频率进行放大。如图所示,方框K表示基本放大电路,而方框F代表用于选频的负反馈网络。因此,这种选频放大器本质上是一种具有频率选择功能的负反馈系统。 其闭环增益表达式为KF=K/(1+FK),其中: - K = UO/Ui 是开环增益 - F = UF/UO 是反馈系数 通常使用RC选频网络来实现这一过程。图(b)展示了反馈系数F随频率f的变化曲线,当频率等于谐振频率fo时,F值为0。这意味着在该特定频率下放大电路不存在负反馈作用,因此KF=K成立,并且此时输出电压达到最大。 随着输入信号的频率偏离fo,反馈系数F会迅速增加,导致闭环增益KF显著下降至零(如图C所示)。这一特性使得选频放大器能够有效选择并放大特定频率的信号。
  • ADC 时间、周期与计算
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    本文详细解析了ADC(模数转换器)中采样时间、采样周期及采样频率的概念及其相互关系,并提供了相关的计算方法和实例。 ADC 采样涉及将模拟信号转换为数字信号的过程。在这个过程中,单片机(例如STM32)会读取转换后的数字量,但必须等到转换完成后才能进行读取操作。完成一个通道的读取称为采样周期,通常等于转换时间加上读取时间。 而转换时间则包括了采样的时间和12.5个时钟周期的时间。其中,采样时间是通过寄存器设置来指定STM32采集模拟信号所需的具体时间段,设定越长则精度越高。
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    ``` 这段代码展示了一个使用jQuery插件实现的自定义下拉菜单,其样式和功能都模拟了传统HTML `