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EEPW首页>> 主题列表>> 采样率

音频中的压缩:降低采样率、降低位深度、减少通道数

  • 在一切开始之前有个问题要问大家:为什么要对一个文件进行压缩呢?茫然的你决定暂时不管这个问题去下载点东西,打开了“网抑云”之后你在每日推荐里找到了几首喜欢的歌,心潮澎湃的你觉得遇到了真爱,于是立刻点击了下载想把这几首歌占为己有。在下载选项里你发现有最高音质、极高音质、一般音质几种选项。你觉得听歌肯定要照顾自己的耳朵,于是选了最高音质,结果“网抑云”喊你冲会员,于是你一气之下... 选了极高音质。回想刚刚的问题,你突然觉得极高音质是不是就是最高音质进行了一些压缩呢?因为极高音质的文件大小比最高音质要小一些。答
  • 关键字:音频采样率

数字存储示波器在静电放电试验中的选用

  • 本文介绍了数字存储示波器及其带宽和采样率方面的知识,分析了数字存储示波器对静电放电试验中上升时间测量的影响,提出了具体的解决方法,对其它领域快速单次信号的测量有一定的指导意义。
  • 关键字:数字存储示波器带宽采样率上升时间静电放电201612

如何选择一个示波器?哪些参数是必须关注的?

  • 市场上如此多种类的示波器,该选择哪一款呢?示波器的广告宣传中,往往会凸显带宽和采样率两个非常重要的参数。但是,还有哪些隐藏在说明书中的参数需要我们关注呢?选择示波器的时候,我做了详细的记录,这里想跟大家
  • 关键字:示波器采样率分辨率快速傅立叶变换外部触发

采样率比带宽还低,为何能准确测量?

  • 市面上的高带宽功率分析仪往往采样率并不高,只有带宽的二分之一或更低。这真的合理吗?能可靠采样输入信号吗?这样的采样方法能支持高精度的电参数测量吗?对比高采样率采样,这样的采样方法有什么好处?本文将解析这一现象背后的原理。
  • 关键字:采样率功率分析仪

时间交替ADC系统的实现

  • 时间交替ADC系统的实现, 随着现代信息处理系统逐渐向数字化、智能化和宽带化的方向发展,ADC系统成为了众多研究领域的瓶颈,如何在有效地提高系统采样率的同时保持较高的采样精度成为亟需解决的问题。除了通过工艺、电路结构等方面的改进设
  • 关键字:时间交替ADC系统采样率通道失配误差估计和校正Matlab

称重系统要求和分析

  • 称重是工业领域非常普遍的一个应用,尤其在中国市场存在很多称重设备的设计和制造商。来自终端用户的产品千差万别,本文将着重分析、讨论这类应用的系统要求,探讨系统模拟输入前端的设计,因为这部分电路的性能直接决定了整个产品的精度水平。
  • 关键字:称重模拟前端分辨率噪音采样率201603

采样率比带宽还低,为何能准确测量?

  •   市面上的高带宽功率分析仪往往采样率并不高,只有带宽的二分之一或更低。这真的合理吗?能可靠采样输入信号吗?这样的采样方法能支持高精度的电参数测量吗?对比高采样率采样,这样的采样方法有什么好处?本文将解析这一现象背后的原理。   使用较低且适当的采样率对高频信号进行采样对功率分析仪有以下意义:   1.利用等效采样原理对高频信号进行精细采样,使采样后的离散信号有更好的相位分辨率;   2.不必采用高采样率的ADC(ADC高采样率意味着转换位数的降低)。   与示波器等使用高于带宽的采样率的仪器不同
  • 关键字:采样率带宽

教你了解示波器波形粗细属性

  • 假设示波器具备足够的基本技术指标——例如带宽、采样率和等频率响应,示波器应当显示粗波形还是细波形更好一...
  • 关键字:示波器波形采样率

采样率对示波器带宽的影响

  • 在针对某个测量需求而选择示波器时,我们首先考虑的第一件事就是需要多大的带宽才能精确地重建我们的信号。毕 ...
  • 关键字:采样率示波器带宽

用FPGA实现音频采样率的转换

  • 如今,即使低成本FPGA也能提供远远大于DSP的计算能力。目前的FPGA包含专用乘法器甚至DSP乘法/累加(MAC)模块,能以550MHz以上的时钟速度处理信号。不过,直到现在,音频信号处理中还很少需要用到这些功能。串行实现千
  • 关键字:FPGA音频采样率转换

示波器的采样率和存储深度

  • 在选择示波器时,工程师首先需要确定测量所需的带宽。然而当示波器的带宽确定后,影响实际测量的恰恰是相互作用、相互制约的采样率和存储深度。
  • 关键字:示波器采样率存储

消费者期望驱动着数据转换设计的发展

在数据采集应用中怎样选择合适的采样率

  • 在具体数据采集应用中,试错测试可能使用得最为普遍,但它既不是最快的也不是最好的确定抽样率的方法。采用系统...
  • 关键字:采样率试错测试状态机

评估示波器:要深挖细找次要技术指标

  • 评估示波器:要深挖细找次要技术指标领会主要技术指标——带宽、采样率及记录长度——的言外之意,深入分析那些影响你设计效率甚至有效性的细微差别和不大引人注意的特性。  多年以来,电子系统的性能随着半导体集成度及功能的稳步提高、仿真模型的改进、体系结构的变化等等而在同步提高。尽管有这些提高,但设备之间的信号传输速度和技术却没有发生明显改变,因为I/O信号传输体系结构足以胜任工作,而支持变动的技术还没有就绪。  在过去的大约5年中,为了在系统性能上获得惊人的提高,工程师更加专注于LVDS(低压差分信号传输)。数据
  • 关键字:带宽、采样率
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