电磁干扰源进行频谱数据采集
发布时间:2020/10/31 21:20:22 访问次数:735
R2B的幅度量级正确时,则可达到平衡,从而使VOUTPUT收敛。R2B采用了一个单独的100 kΩ digiPOT。
采用所述的电路和10 kΩ双digiPOT,可以分别以8 kΩ、4 kΩ和670 Ω的电阻值调谐8.8 kHz、17.6 kHz和102 kHz振荡频率,频率误差低至±3%。提高输出频率可能会影响频率误差。200 kHz时,频率误差将增至6%。
在频率相关应用中使用此类电路时,必须注意不要超过digiPOT的带宽限值,因为该值与可编程电阻呈函数关系。频率调谐要求R1A和R1B的电阻值相同。两个通道只能依次设置,并会导致瞬时临界中间状态。对于某些应用,这种情况是不可接受的。在这些情况下,可以使用支持菊花链模式的digiPOT(例如AD5204),以便能够同时更改电阻值。
FPC柔性线路板,单面、双面、多层线路板、软硬结合板、铝基板、高频板,及各铝基日光灯板现货等。
样板、小批量快速生产;高精密多层板,软硬结合板专业生产; 24/48小时加急制板
特殊工艺:0.3MM超薄柔性铝基板、阻抗、盲埋孔,各类超长板等
样板:单面样板1~2天(加急)、双面样板4-5天、四层样板5~6天、
加急样板:单双面板24小时四层板48~72小时其他样板缩短一半时间
基材 聚酰亚胺/聚脂
基材厚度 0.025mm---0.125mm
拼版尺寸 最大250*600mm
钻孔孔径 最大直径:6.5mm 最小直径:0.15mm
钻孔孔径公差 ± 0.025mm
钻孔最小间距:0.20mm
蚀刻线宽、线距 3mil (0.065mm)
抗绕曲能力 >15万次
最小覆盖膜桥宽 0.30mm
耐焊性 85---105℃/280℃---360℃
蚀刻公差 线宽±20﹪ 特殊:线宽±10﹪
曝光对位公差 ±0.05mm(2mil)
成型公差 慢走丝模±0.05mm快走丝模具±0.1mm
最小电测试焊盘 8mil*8mil
最小电测试焊盘距离 8mil
外形加工工艺 钢模成型
组装部品定位公差±0.2mm
电磁干扰源,对多种干扰进行频谱数据采集,基于干扰源物理特性,进行人工特征提取,选取包络峰值、频谱能量、变异系数组合成识别特征集。使用熵值法衡量特征集的离散度,突出类内特征值集中、类间差异大的特征值点,赋权得到一个双加权的特征模板。
将每个特征模板映射为高维空间的一个点,计算模板点与测试点的欧式距离,使用均值方差法进行阈值划分,用模板匹配的方法进行模式识别。实验结果说明此方法性能稳定,且快速高效,对机场周边的宽带电磁干扰源识别率高,具有较高的实用价值。
干扰源排查通常采集的是频谱数据,但是目前基于频谱进行目标识别的实用性研究较浅,且无针对性,无法对机场的电磁干扰源进行识别。为准确把握干扰源特征,设计一种快速识别干扰源的方案,首先对典型的机场宽带电磁干扰源进行了频谱数据采集。
(素材来源:chinaaet和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)
R2B的幅度量级正确时,则可达到平衡,从而使VOUTPUT收敛。R2B采用了一个单独的100 kΩ digiPOT。
采用所述的电路和10 kΩ双digiPOT,可以分别以8 kΩ、4 kΩ和670 Ω的电阻值调谐8.8 kHz、17.6 kHz和102 kHz振荡频率,频率误差低至±3%。提高输出频率可能会影响频率误差。200 kHz时,频率误差将增至6%。
在频率相关应用中使用此类电路时,必须注意不要超过digiPOT的带宽限值,因为该值与可编程电阻呈函数关系。频率调谐要求R1A和R1B的电阻值相同。两个通道只能依次设置,并会导致瞬时临界中间状态。对于某些应用,这种情况是不可接受的。在这些情况下,可以使用支持菊花链模式的digiPOT(例如AD5204),以便能够同时更改电阻值。
FPC柔性线路板,单面、双面、多层线路板、软硬结合板、铝基板、高频板,及各铝基日光灯板现货等。
样板、小批量快速生产;高精密多层板,软硬结合板专业生产; 24/48小时加急制板
特殊工艺:0.3MM超薄柔性铝基板、阻抗、盲埋孔,各类超长板等
样板:单面样板1~2天(加急)、双面样板4-5天、四层样板5~6天、
加急样板:单双面板24小时四层板48~72小时其他样板缩短一半时间
基材 聚酰亚胺/聚脂
基材厚度 0.025mm---0.125mm
拼版尺寸 最大250*600mm
钻孔孔径 最大直径:6.5mm 最小直径:0.15mm
钻孔孔径公差 ± 0.025mm
钻孔最小间距:0.20mm
蚀刻线宽、线距 3mil (0.065mm)
抗绕曲能力 >15万次
最小覆盖膜桥宽 0.30mm
耐焊性 85---105℃/280℃---360℃
蚀刻公差 线宽±20﹪ 特殊:线宽±10﹪
曝光对位公差 ±0.05mm(2mil)
成型公差 慢走丝模±0.05mm快走丝模具±0.1mm
最小电测试焊盘 8mil*8mil
最小电测试焊盘距离 8mil
外形加工工艺 钢模成型
组装部品定位公差±0.2mm
电磁干扰源,对多种干扰进行频谱数据采集,基于干扰源物理特性,进行人工特征提取,选取包络峰值、频谱能量、变异系数组合成识别特征集。使用熵值法衡量特征集的离散度,突出类内特征值集中、类间差异大的特征值点,赋权得到一个双加权的特征模板。
将每个特征模板映射为高维空间的一个点,计算模板点与测试点的欧式距离,使用均值方差法进行阈值划分,用模板匹配的方法进行模式识别。实验结果说明此方法性能稳定,且快速高效,对机场周边的宽带电磁干扰源识别率高,具有较高的实用价值。
干扰源排查通常采集的是频谱数据,但是目前基于频谱进行目标识别的实用性研究较浅,且无针对性,无法对机场的电磁干扰源进行识别。为准确把握干扰源特征,设计一种快速识别干扰源的方案,首先对典型的机场宽带电磁干扰源进行了频谱数据采集。
(素材来源:chinaaet和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)
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