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信号分析
手机上下电关键信号分析
一、手机的上下电过程如下图为手机的power on时序图,在满足VBAT>UVLO_VTHH 的条件时,通过如下四种方法可以完成开机:1、 PWRKEY键;2、 插入充电器(有效插入)3、闹钟4、SPAR在按下PWRKEY键之后,PMIC检测到低电平,驱动PMIC打开关键电源(时钟参考VRTC);上电完成之后,PMIC发出复位信号,将RESETB拉高,BBIC开始复位动作,BBIC将会发送PWRH
老徐的技术专栏
2023-08-27
1675浏览
《雷达信号处理基础》之雷达信号分析基础
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电子万花筒
2022-03-01
2287浏览
机器学习在雷达信号分析中的应用
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电子万花筒
2022-02-25
1120浏览
《雷达信号处理基础》之雷达信号分析基础
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电子万花筒
2021-12-18
1581浏览
信号分析基础 | 信号表达方式——模态域
为了理解模态域,让我们分析一个简单的机械结构:音叉。如果直接敲打音叉,可以很容易地从发出的声音中得出结论,因为其声音主要是单频。在下图中可以看到:用力敲打音叉(脉冲),由音叉前部变形引起的声音的时域表现是一个幅值慢慢变小的正弦波。其频域的表现就是以一个单频为主,后部有一些幅值很低的谐波声音。那么重点来了,上图中那些不同频率的声音就是由音叉不同振动形式产生的。其中主要的频率就是由下图中的振型1产生的
面包板社区
2021-10-02
1717浏览
信号分析基础理论知识之频谱分析
1. 从时域到频域实际的波形可视为由若干正弦波所合成,每一正弦分量各有其一定的频率和幅值。(a) 波形;(b) 由三个正弦波组成;(c) 频谱2. 傅里叶变换(1) FT (连续傅里叶变换)正变换:逆变换:其中,ω=2πf,f(t)为时域数据序列,F(ω)为频域的谱函数序列。(2) DFT(离散傅里叶变换)对N个样点的数字化的时域波形进行数值积分计算,计算某一频率点的幅值。可在
面包板社区
2021-09-29
1677浏览
信号分析基础 | 时域和频域
在分析信号解决问题时,模态域、时域和频域是可以互换的,可以将信号进行域之间的转化,这其中的好处是:在时域视角难以解决的问题,转换成频域或模态域后通常可以变得非常清晰。之前我们了解了模态域(信号分析基础 | 信号表达方式——模态域),今天来聊一聊时域和频域。 时 域 在时域中观察信号是一种最传统的方
面包板社区
2021-09-28
2514浏览
信号分析之:信号处理中的“平均”
在实际的测量中,通常是在有明显噪声的情况下测量所需信号。更有甚者,想要测试的真实信号会淹没在噪声中,有点像噪音的示例包括语音、音乐、地震数据等。根据以上条件,在进行FFT分析时,必须满足可以在有背景噪声的情况下,准确的测出所需的信号。在统计学中,提高对某个测量值准确性的方法是平均 (Average)。在处理一个信号结果时,通常就会让数据分析系统进行平均处理,本文主要阐述两种平均方式:RMS平均(能
面包板社区
2021-09-24
4872浏览
雷达信号分析基础
雷达发射机所发出的信号,它不包含任 何信息。当雷达发射的信号碰到目标后, 目标就对这个信号进行调制,并反射(这 个反射信号通常称为回波),此时目标的 全部信息就蕴藏在这个回波中,对它进行 处理就可以提取目标的信息。可提取的信 息和信息的质量除与处理系统有关外就与 雷达发射信号的形式有直接关系。因此, 研究和分析雷达信号是很重要的。达发射信号与通信系统的发射信号不同,它不包含任何有关目标的信息,而只
面包板社区
2021-08-16
1775浏览
《雷达信号处理基础》之雷达信号分析基础
电子万花筒平台核心服务 中国最活跃的射频微波天线雷达微信技术群电子猎头:帮助电子工程师实现人生价值! 电子元器件:价格比您现有供应商最少降低5%雷达发射机所发出的信号,它不包含任 何信息。当雷达发射的信号碰到目标后, 目标就对这个信号进行调制,并反射(这 个反射信号通常称为回波),此时目标的 全部信息就蕴藏在这个回波中,对它进行 处理就可以提取目标的信息。可提取的信 息和信息的
电子万花筒
2021-08-16
4547浏览
技术白皮书:如何应对毫米波信号分析挑战
商业航天的快速发展,也使得可靠、广泛的无线高速互连成为现实。随着发射成本的降低和可重复使用火箭的发展,更低的进入门槛推动了当今卫星行业的革命,数以百计的公司以各种商业模式快速加入太空开发及应用领域,低轨通信卫星组网得以快速发展。作为5G接入技术的必要补充,利用卫星覆盖的5G NTN(非地面网络)已经写入3GPP的5G NR标准。而SpaceX的星链计划则更是有可能彻底改变人类的互联互通方式。当今的
EETOP
2021-08-06
1031浏览
机器学习在雷达信号分析中的应用
来源 | 雷达通信电子战智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注研究方向- The End -声明:欢迎转发本号原创内容,转载和摘编需经本号授权并标注原作者和信息来源为云脑智库。本公众号目前所载内容为本公众号原创、网络转载或根据非密公开性信息资料编辑整理,相关内容仅供参考
云脑智库
2021-08-04
1075浏览
机器学习在雷达信号分析中的应用
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电子万花筒
2021-07-31
897浏览
技术白皮书:如何应对毫米波信号分析挑战
商业航天的快速发展,也使得可靠、广泛的无线高速互连成为现实。随着发射成本的降低和可重复使用火箭的发展,更低的进入门槛推动了当今卫星行业的革命,数以百计的公司以各种商业模式快速加入太空开发及应用领域,低轨通信卫星组网得以快速发展。作为5G接入技术的必要补充,利用卫星覆盖的5G NTN(非地面网络)已经写入3GPP的5G NR标准。而SpaceX的星链计划则更是有可能彻底改变人类的互联互通方式。当今的
EETOP
2021-07-29
932浏览
技术白皮书:如何应对毫米波信号分析挑战
商业航天的快速发展,也使得可靠、广泛的无线高速互连成为现实。随着发射成本的降低和可重复使用火箭的发展,更低的进入门槛推动了当今卫星行业的革命,数以百计的公司以各种商业模式快速加入太空开发及应用领域,低轨通信卫星组网得以快速发展。作为5G接入技术的必要补充,利用卫星覆盖的5G NTN(非地面网络)已经写入3GPP的5G NR标准。而SpaceX的星链计划则更是有可能彻底改变人类的互联互通方式。当今的
EETOP
2021-07-25
890浏览
技术白皮书:如何应对毫米波信号分析挑战
商业航天的快速发展,也使得可靠、广泛的无线高速互连成为现实。随着发射成本的降低和可重复使用火箭的发展,更低的进入门槛推动了当今卫星行业的革命,数以百计的公司以各种商业模式快速加入太空开发及应用领域,低轨通信卫星组网得以快速发展。作为5G接入技术的必要补充,利用卫星覆盖的5G NTN(非地面网络)已经写入3GPP的5G NR标准。而SpaceX的星链计划则更是有可能彻底改变人类的互联互通方式。当今的
EETOP
2021-07-18
898浏览
技术白皮书:如何应对毫米波信号分析挑战
5G技术的发展,提供了惊人的数据传输速率和随时随地的在线连接,正在改变我们的生活、工作、交流以及娱乐方式。5G的高带宽和实时功能开启了诸多全新的应用场景,为虚拟和增强现实、自动驾驶和工业物联网等领域提供了巨大的商机。商业航天的快速发展,也使得可靠、广泛的无线高速互连成为现实。随着发射成本的降低和可重复使用火箭的发展,更低的进入门槛推动了当今卫星行业的革命,数以百计的公司以各种商业模式快速加入太空开
EETOP
2021-07-16
1337浏览
差分处理方法详解与信号分析
差分线是pcb设计中非常重要的一部分信号线,信号处理要求也是相当严谨,今天为大家介绍下差分信号的原理以及其在PCB设计中的处理方法。 一、什么是差分信号 差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相差180度,极性相反。在这两根线上传输的信号就是差分信号。
面包板社区
2020-04-03
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