1) frequency sweep oscillator,sweep oscillator
扫频振荡器
2) sweep frequency
扫频
1.
In this paper,the different frequency ultrasonic and sweep frequency ultrasonic is used to degum ramie,which shows that the effect of sweep frequency ultrasonic is perfect.
文章通过采用不同频率的超声波和扫频式超声波对苎麻脱胶的对比试验,说明了扫频式超声波对苎麻脱胶的优势,并通过分析苎麻原麻的结构和超声波脱胶特性对扫频式超声波这一优势加以解释。
2.
When using digital selective lever meters or digital sweep frequency meters, users are accustomed to alter frequency by rolling wheel, thus in the new design the users conventional operating custom is retained.
在数字选频表或数字扫频仪使用中 ,由于用户习惯使用转轮来改变频率 ,所以在新仪器的设计中保留这些用户操作方便的使用习惯 ,文章介绍了在数字化控制中如何检测转轮转动的方向 ,如何获得转轮转动的快慢 ,从而根据转轮的转动速度改变频率变化 ,达到扫频的良好效果。
3.
Numerical-controlled and sweep frequency signal generator is made by integrated function generator ICL8038 and AT89C2051.
本设计是以ICL8038和AT89C2051为核心设计的数控及扫频函数信号发生器。
3) swept frequency
扫频
1.
The design of IIR digital filter in swept frequency ground resistance measurement;
扫频型接地电阻测量中IIR数字滤波器的设计
2.
Broadband swept frequency RCS automatic measurement system;
宽带扫频RCS自动测量系统
3.
This paper introduces the method,step and notice of using vector network analyzer to measure broadband swept frequency Radar Cross Section(RCS) in RF simulation anechoic chamber,and elaborates the principle test technology to improve the measurement accuracy.
介绍了利用矢量网络分析仪在射频仿真暗室内进行宽带扫频雷达散射截面测量的方法、步骤、应注意的问题,以及为提高测量精度采用的主要测试技术,并结合实验测试证明了该方法在射频仿真暗室中进行雷达散射截面测量的可行性。
4) sweep
扫频
1.
A new kind of virtual sweep signal source which can be used to output specific sweep signal according to(users ) configuration and can be widely applied to frequency characteristics measurement in the field of mechanics,electrics and electronics,is developed by using Dot Net software engineering technique,C/S architecture and general data acquisition platform.
Net软件开发技术,C/S体系结构规范及通用数据采集硬件平台,开发出一种可依据用户设定的特征参数产生所需信号,广泛应用于机械及电工、电子测试领域的虚拟扫频信号源,不仅弥补了传统硬件化仪器对硬件需求较高及功能单一等固有缺陷,还具有高精度、远程控制和数据处理等新特性,展示了虚拟仪器技术的强大生命力和美好应用前景。
2.
This article describes the design of a linear sweeping frequency signal generator using DDS technology.
本文介绍了利用DDS来产生线性扫频信号的射频信号发生单元的设计。
5) frequency scanning
扫频
1.
In coordination with the application of post-set arc suppression coil,a frequency scanning based modified method for detecting system capacitance to earth is proposed.
为配合随调式消弧线圈的使用,提出了一种扫频检测系统对地电容的改进型方法。
2.
By means of a frequency scanning method, the electrode parameters of RF waveguide lasers, such as the characteristic impedance, phase constant, distributed inductance, and distributed capacitance, etc, can be measured.
根据传输线理论,射频波导激光器的电极可近似为无损耗均匀传输线,采用扫频方法,可测量出射频波导激光器电极的重要参数,如特性阻抗、相移常数、相速、分布电感及分布电容
6) frequency sweep
扫频
1.
Image processing method is used to carry out frequency sweep and voltage sweep measurement.
利用图像处理方法对MEMS谐振器做扫频和扫压测量 ,获得了MEMS器件的平面微运动特性 ,并对测量结果进行了分析和讨论 。
参考词条
补充资料:LC 振荡器
由LC谐振回路作反馈电路的反馈型正弦波振荡器。其放大电路主要由晶体管或电子管构成,自振频率基本上决定于谐振回路的电感L和电容C,振荡幅度主要受制于有源电子器件的非线性和电源电压的幅度。
LC振荡器因谐振回路具有很高的选择性,即使放大器工作在非线性区,振荡电压仍非常接近正弦形。但因它的谐振元件LC之值限于体积不宜过大,振荡频率不宜太低,一般为几百千赫到几百兆赫。频率稳定度墹f/f一般为10-2~10-4 量级,略优于RC 振荡器,但比石英晶体振荡器要低几个数量级。谐振元件L或C的数值调节方便,可借以改变振荡频率,因而为广播、通信、电子仪器等电子设备所广泛采用。
LC振荡器依L、C在电路中的接法不同而有调集振荡器、哈特莱振荡器、科皮兹振荡器等主要类型。
调集振荡器 LC 谐振回路接在晶体管的集电极-发射极之间,并通过互感使基极和发射极间产生反馈耦合(图1)。电感线圈的初、次级电压应互为反相,以实现正反馈。振荡频率f低于晶体管的β截止频率f时,调集振荡器的自振频率f0和起振条件(见振荡)分别为
式中Ri和R0分别是放大器的输入和输出阻抗,gm是晶体管的跨导。调集振荡器一般适于产生几千赫到几兆赫的正弦振荡。它由于采用互感耦合方式而容易实现阻抗匹配。
哈特莱振荡器 又称电感三点式振荡器。构成正反馈的L1、L2分别接在晶体管集电极-发射极和基极-发射极之间,C接在集电极-基集之间(图2)。用于低频的自振频率f0和起振条件分别为
式中L=L1+L2+2M。哈特莱振荡器的线路简单,容易起振,也易于改变频率,但波形一般不太好,其振荡频率可从数百千赫到数十兆赫。
科皮兹振荡器 又称电容三点式振荡器。构成正反馈的C1、C2分别接在晶体管集电极-发射极和基极-发射极之间,L接在集电极-基极之间(图3)。用于低频时,自振频率f0和起振条件分别为
科皮兹振荡器输出波形好,工作频率可达数百兆赫,但极间电容变化对频率稳定度的影响较大,频率调整比较困难。
若在L支路中串入一个比C1和C2小得多的电容器C3,其自振频率将近似为
它主要决定于L和C3,从而减轻了极间电容对频率稳定度的影响,也便于频率调整。经过这样改进的电路称为克拉泼振荡器。若在克拉泼振荡器的谐振元件 L两端再并接一个小电容器C4,就可构成西勒振荡器。这时,其自振频率f0近似为
式中
西勒振荡器的振幅在工作频段内比较平坦,适于作为可变频率振荡器。
LC振荡器因谐振回路具有很高的选择性,即使放大器工作在非线性区,振荡电压仍非常接近正弦形。但因它的谐振元件LC之值限于体积不宜过大,振荡频率不宜太低,一般为几百千赫到几百兆赫。频率稳定度墹f/f一般为10-2~10-4 量级,略优于RC 振荡器,但比石英晶体振荡器要低几个数量级。谐振元件L或C的数值调节方便,可借以改变振荡频率,因而为广播、通信、电子仪器等电子设备所广泛采用。
LC振荡器依L、C在电路中的接法不同而有调集振荡器、哈特莱振荡器、科皮兹振荡器等主要类型。
调集振荡器 LC 谐振回路接在晶体管的集电极-发射极之间,并通过互感使基极和发射极间产生反馈耦合(图1)。电感线圈的初、次级电压应互为反相,以实现正反馈。振荡频率f低于晶体管的β截止频率f时,调集振荡器的自振频率f0和起振条件(见振荡)分别为
式中Ri和R0分别是放大器的输入和输出阻抗,gm是晶体管的跨导。调集振荡器一般适于产生几千赫到几兆赫的正弦振荡。它由于采用互感耦合方式而容易实现阻抗匹配。
哈特莱振荡器 又称电感三点式振荡器。构成正反馈的L1、L2分别接在晶体管集电极-发射极和基极-发射极之间,C接在集电极-基集之间(图2)。用于低频的自振频率f0和起振条件分别为
式中L=L1+L2+2M。哈特莱振荡器的线路简单,容易起振,也易于改变频率,但波形一般不太好,其振荡频率可从数百千赫到数十兆赫。
科皮兹振荡器 又称电容三点式振荡器。构成正反馈的C1、C2分别接在晶体管集电极-发射极和基极-发射极之间,L接在集电极-基极之间(图3)。用于低频时,自振频率f0和起振条件分别为
科皮兹振荡器输出波形好,工作频率可达数百兆赫,但极间电容变化对频率稳定度的影响较大,频率调整比较困难。
若在L支路中串入一个比C1和C2小得多的电容器C3,其自振频率将近似为
它主要决定于L和C3,从而减轻了极间电容对频率稳定度的影响,也便于频率调整。经过这样改进的电路称为克拉泼振荡器。若在克拉泼振荡器的谐振元件 L两端再并接一个小电容器C4,就可构成西勒振荡器。这时,其自振频率f0近似为
式中
西勒振荡器的振幅在工作频段内比较平坦,适于作为可变频率振荡器。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。