期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
一种矩形脉冲信号沿控制电路设计 被引量:5
1
作者 邓伦兵 谢华 付在明 《中国测试》 CAS 2010年第1期72-74,81,共4页
随着矩形脉冲信号的广泛应用,作为脉冲质量的重要参数,脉冲信号上升/下降时间越来越受到重视。针对矩形脉冲信号沿可控的要求,提出了一种对矩形脉冲信号上升/下降沿时间精密控制的电路设计。该电路基于电桥平衡原理和电容的电荷存储特... 随着矩形脉冲信号的广泛应用,作为脉冲质量的重要参数,脉冲信号上升/下降时间越来越受到重视。针对矩形脉冲信号沿可控的要求,提出了一种对矩形脉冲信号上升/下降沿时间精密控制的电路设计。该电路基于电桥平衡原理和电容的电荷存储特性设计,利用电桥平衡原理设计高速开关,通过高速开关控制精密可控恒流产生源和恒流吸收源对电容的充/放电电流,实现对矩形脉冲信号上升/下降时间的控制。实验证明,该设计能够实现矩形脉冲信号上升沿/下降沿时间在800ps至1μs范围内可控调整。 展开更多
关键词 矩形脉冲 高速开关 上升/下降沿 沿控制 恒流源
下载PDF
基于Matlab的高速数字信号和雷电流的频谱分析
2
作者 刘平 李华伟 《机电一体化》 2012年第11期35-39,共5页
利用Matlab仿真软件构建含有上升沿的高速数字信号模型,并进行FFT频谱分析,比较在不同占空比、不同上升沿和下降沿的情况下信号的谐波含量,同时通过雷电流的数学建模分析其频谱所含的谐波成分,从而观察高速数字信号和雷电流对电路可能... 利用Matlab仿真软件构建含有上升沿的高速数字信号模型,并进行FFT频谱分析,比较在不同占空比、不同上升沿和下降沿的情况下信号的谐波含量,同时通过雷电流的数学建模分析其频谱所含的谐波成分,从而观察高速数字信号和雷电流对电路可能造成的影响。其研究过程有助于数字电子技术、信号处理、电磁兼容、高电压技术等课程的研究性教学的开展。 展开更多
关键词 数字信号频谱 雷电流频谱 上升(下降)沿 占空比
下载PDF
基于Holder系数的雷达辐射源个体识别技术
3
作者 黄建冲 张宁 +1 位作者 徐新华 孙亚伟 《电子对抗》 2011年第5期17-21,共5页
辐射源识别是雷达电子战的重要领域,辐射源个体识别技术因其精确性受到越来越多的关注。雷达脉冲的包络含有辐射源的个体信息,可以用作辐射源个体识别。文章首先定义了Holder系数,然后提出了基于脉冲上升/下降沿的Holder系数特征提... 辐射源识别是雷达电子战的重要领域,辐射源个体识别技术因其精确性受到越来越多的关注。雷达脉冲的包络含有辐射源的个体信息,可以用作辐射源个体识别。文章首先定义了Holder系数,然后提出了基于脉冲上升/下降沿的Holder系数特征提取算法,最后验证了Holder系数特征集的稳定性和有效性。理论分析和实验结果表明了基于脉冲上升/下降沿的Holder系数特征提取算法对噪声不敏感,可以完成雷达辐射源的个体识别。不同p、q值的组合为工程应用提供更多的选择。 展开更多
关键词 雷达辐射源识别 个体特征 Holder系数 脉冲上升/下降沿
下载PDF
多通道升降沿产生激光驱动器超窄脉冲新方法 被引量:1
4
作者 韩翰 耿林 吕伟强 《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 2022年第11期1629-1634,共6页
应用于不同领域的超窄脉冲激光驱动器要求输入脉冲宽度极窄,并且大范围内可调。传统的模拟器件可调性差难以满足要求,数字器件例如专用集成电路(ASIC)尽管脉冲宽度可以实现超窄输出,但是大范围内可调不易满足,并且存在可扩展性差,价格... 应用于不同领域的超窄脉冲激光驱动器要求输入脉冲宽度极窄,并且大范围内可调。传统的模拟器件可调性差难以满足要求,数字器件例如专用集成电路(ASIC)尽管脉冲宽度可以实现超窄输出,但是大范围内可调不易满足,并且存在可扩展性差,价格昂贵等特点,同样不利于推广。现场可编程门阵列(FPGA)程控性好,因此在脉冲激光驱动器中的数字脉冲源得到了很好的应用,但是传统的计数方法只能实现脉宽为时钟周期倍数的脉冲输出,因此只能应用于对窄脉宽要求不高的情形。为解决上述问题,本文基于FPGA设计了一种应用于超窄脉冲激光驱动器,在50 MHz时钟频率下利用锁相环倍频成多个通道的基准时钟,并分别利用上升下降沿计数器进行计数,再经不同逻辑运算输出的数字脉冲产生方法。最终的数字电路可以产生脉宽2~50 ns,步长1 ns可调,重复频率1 Hz~1 MHz的数字脉冲信号。最后分析了在高精度锁相环等硬件条件满足的情况下,该方法可以实现亚纳秒脉宽和步长的数字脉冲信号输出,因此具备了很好的可拓展性和前景。 展开更多
关键词 超窄脉冲激光驱动器 现场可编程门阵列(FPGA) 多通道上升下降沿计数器
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部