電磁干擾源進行頻譜數據采集
發布時間:2020/10/31 21:20:22 訪問次數:725
R2B的幅度量級正確時,則可達到平衡,從而使VOUTPUT收斂。R2B采用了一個單獨的100 kΩ digiPOT。
采用所述的電路和10 kΩ雙digiPOT,可以分別以8 kΩ、4 kΩ和670 Ω的電阻值調諧8.8 kHz、17.6 kHz和102 kHz振蕩頻率,頻率誤差低至±3%。提高輸出頻率可能會影響頻率誤差。200 kHz時,頻率誤差將增至6%。
在頻率相關應用中使用此類電路時,必須注意不要超過digiPOT的帶寬限值,因為該值與可編程電阻呈函數關系。頻率調諧要求R1A和R1B的電阻值相同。兩個通道只能依次設置,并會導致瞬時臨界中間狀態。對于某些應用,這種情況是不可接受的。在這些情況下,可以使用支持菊花鏈模式的digiPOT(例如AD5204),以便能夠同時更改電阻值。
FPC柔性線路板,單面、雙面、多層線路板、軟硬結合板、鋁基板、高頻板,及各鋁基日光燈板現貨等。
樣板、小批量快速生產;高精密多層板,軟硬結合板專業生產; 24/48小時加急制板
特殊工藝:0.3MM超薄柔性鋁基板、阻抗、盲埋孔,各類超長板等
樣板:單面樣板1~2天(加急)、雙面樣板4-5天、四層樣板5~6天、
加急樣板:單雙面板24小時四層板48~72小時其他樣板縮短一半時間
基材 聚酰亞胺/聚脂
基材厚度 0.025mm---0.125mm
拼版尺寸 最大250*600mm
鉆孔孔徑 最大直徑:6.5mm 最小直徑:0.15mm
鉆孔孔徑公差 ± 0.025mm
鉆孔最小間距:0.20mm
蝕刻線寬、線距 3mil (0.065mm)
抗繞曲能力 >15萬次
最小覆蓋膜橋寬 0.30mm
耐焊性 85---105℃/280℃---360℃
蝕刻公差 線寬±20﹪ 特殊:線寬±10﹪
曝光對位公差 ±0.05mm(2mil)
成型公差 慢走絲模±0.05mm快走絲模具±0.1mm
最小電測試焊盤 8mil*8mil
最小電測試焊盤距離 8mil
外形加工工藝 鋼模成型
組裝部品定位公差±0.2mm
電磁干擾源,對多種干擾進行頻譜數據采集,基于干擾源物理特性,進行人工特征提取,選取包絡峰值、頻譜能量、變異系數組合成識別特征集。使用熵值法衡量特征集的離散度,突出類內特征值集中、類間差異大的特征值點,賦權得到一個雙加權的特征模板。
將每個特征模板映射為高維空間的一個點,計算模板點與測試點的歐式距離,使用均值方差法進行閾值劃分,用模板匹配的方法進行模式識別。實驗結果說明此方法性能穩定,且快速高效,對機場周邊的寬帶電磁干擾源識別率高,具有較高的實用價值。
干擾源排查通常采集的是頻譜數據,但是目前基于頻譜進行目標識別的實用性研究較淺,且無針對性,無法對機場的電磁干擾源進行識別。為準確把握干擾源特征,設計一種快速識別干擾源的方案,首先對典型的機場寬帶電磁干擾源進行了頻譜數據采集。
(素材來源:chinaaet和ttic.如涉版權請聯系刪除。特別感謝)
R2B的幅度量級正確時,則可達到平衡,從而使VOUTPUT收斂。R2B采用了一個單獨的100 kΩ digiPOT。
采用所述的電路和10 kΩ雙digiPOT,可以分別以8 kΩ、4 kΩ和670 Ω的電阻值調諧8.8 kHz、17.6 kHz和102 kHz振蕩頻率,頻率誤差低至±3%。提高輸出頻率可能會影響頻率誤差。200 kHz時,頻率誤差將增至6%。
在頻率相關應用中使用此類電路時,必須注意不要超過digiPOT的帶寬限值,因為該值與可編程電阻呈函數關系。頻率調諧要求R1A和R1B的電阻值相同。兩個通道只能依次設置,并會導致瞬時臨界中間狀態。對于某些應用,這種情況是不可接受的。在這些情況下,可以使用支持菊花鏈模式的digiPOT(例如AD5204),以便能夠同時更改電阻值。
FPC柔性線路板,單面、雙面、多層線路板、軟硬結合板、鋁基板、高頻板,及各鋁基日光燈板現貨等。
樣板、小批量快速生產;高精密多層板,軟硬結合板專業生產; 24/48小時加急制板
特殊工藝:0.3MM超薄柔性鋁基板、阻抗、盲埋孔,各類超長板等
樣板:單面樣板1~2天(加急)、雙面樣板4-5天、四層樣板5~6天、
加急樣板:單雙面板24小時四層板48~72小時其他樣板縮短一半時間
基材 聚酰亞胺/聚脂
基材厚度 0.025mm---0.125mm
拼版尺寸 最大250*600mm
鉆孔孔徑 最大直徑:6.5mm 最小直徑:0.15mm
鉆孔孔徑公差 ± 0.025mm
鉆孔最小間距:0.20mm
蝕刻線寬、線距 3mil (0.065mm)
抗繞曲能力 >15萬次
最小覆蓋膜橋寬 0.30mm
耐焊性 85---105℃/280℃---360℃
蝕刻公差 線寬±20﹪ 特殊:線寬±10﹪
曝光對位公差 ±0.05mm(2mil)
成型公差 慢走絲模±0.05mm快走絲模具±0.1mm
最小電測試焊盤 8mil*8mil
最小電測試焊盤距離 8mil
外形加工工藝 鋼模成型
組裝部品定位公差±0.2mm
電磁干擾源,對多種干擾進行頻譜數據采集,基于干擾源物理特性,進行人工特征提取,選取包絡峰值、頻譜能量、變異系數組合成識別特征集。使用熵值法衡量特征集的離散度,突出類內特征值集中、類間差異大的特征值點,賦權得到一個雙加權的特征模板。
將每個特征模板映射為高維空間的一個點,計算模板點與測試點的歐式距離,使用均值方差法進行閾值劃分,用模板匹配的方法進行模式識別。實驗結果說明此方法性能穩定,且快速高效,對機場周邊的寬帶電磁干擾源識別率高,具有較高的實用價值。
干擾源排查通常采集的是頻譜數據,但是目前基于頻譜進行目標識別的實用性研究較淺,且無針對性,無法對機場的電磁干擾源進行識別。為準確把握干擾源特征,設計一種快速識別干擾源的方案,首先對典型的機場寬帶電磁干擾源進行了頻譜數據采集。
(素材來源:chinaaet和ttic.如涉版權請聯系刪除。特別感謝)
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