訊號產生器用法的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列推薦必買和特價產品懶人包

訊號產生器用法的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳慶逸寫的 VHDL 數位電路設計實務教本:從硬體電路到軟硬體整合設計 可以從中找到所需的評價。

另外網站TFG3200E 系列DDS 函數信號產生器也說明:關於這個選件的使用方法在本書第三章3.13 條中有詳細敘述。 5.2 功率放大器. 如果用戶選購了功率放大器,則主機殼內會安裝一塊功率放大器板 ...

明志科技大學 電機工程系碩士班 蔡文星所指導 林聖亞的 光學極化多工 與 光學單邊帶調變雙向傳輸系統之研究 (2018),提出訊號產生器用法關鍵因素是什麼,來自於雙向傳輸、雙邊帶調變、極化合成器、極化分束器、偏光器、受激布里淵散射。

而第二篇論文國立勤益科技大學 機械工程系 蔡明義所指導 劉文晃的 開發接觸式與非接觸式兩用之量測系統 (2015),提出因為有 接觸式量測、XY平台、雷射量測的重點而找出了 訊號產生器用法的解答。

最後網站示波器的使用誤差分析 - 人人焦點則補充:9、兩台信號發生器不協調。 人爲(偶然)誤差. 測試波形時,最常見造成示波器測試波形不對是因爲儀器沒有接地造成的。除 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了訊號產生器用法,大家也想知道這些:

VHDL 數位電路設計實務教本:從硬體電路到軟硬體整合設計

為了解決訊號產生器用法的問題,作者陳慶逸 這樣論述:

  本書完全站在初入門者的立場來撰寫教材,採用最簡明的方式來闡述最實用的語法敘述及設計方法。詳細介紹Altera Quartus II 9.0sp2 IDE 等軟體之開發環境,並搭配Altera DE2-70 實驗板作為FPGA設計的驗證平台。書籍內容包含圖系編輯設計、硬體描述語言及SOPC設計,讓讀者能夠對於FPGA系統軟硬整合設計有完整的認識。

光學極化多工 與 光學單邊帶調變雙向傳輸系統之研究

為了解決訊號產生器用法的問題,作者林聖亞 這樣論述:

近年來人類使用頻寬容量逐年增加,科技也走向光纖通訊、智慧家電、雲端科技等技術發展,其中光纖在科技領域上備受重視,因為光纖具有低功率損失、高傳輸容量、不受電磁干擾等特性。 早期的光纖通訊系統架構常使用單向傳輸,但是此傳輸方式容易產生瑞利散射。為了解決此問題,從單向傳輸改成雙向傳輸,使系統更加多元化,並使用單一光源節省成本實現多傳輸路徑的雙向網路系統。 本論文提出光學極化多工雙向傳輸系統,發送端使用可調式雷射(TL),經由極化分束器(PBS)再經由強度調變後,再利用極化合成器(PBC)以及偏光器(PL)做成兩倍升頻的光網路。 回傳的部分使用光耦合器及偏光器將中心波長獨立

拿出來使用,並且使用法布里-羅伯雷射並基於注入鎖模技術與受激布里淵散射,這兩種技術所落在的頻段大約是10.95 GHz~11 GHz附近,利用雷射增益腔模式之特性,以達到強化右旁邊帶之效果,同時也抑制了其他未被鎖模之光源,之後再利用受激布里淵散射的漂移波長特性,強化右旁邊帶之功率,並且再加入射頻訊號,產生單邊帶訊號。

開發接觸式與非接觸式兩用之量測系統

為了解決訊號產生器用法的問題,作者劉文晃 這樣論述:

本文重點在於開發一量測系統,其量測系統主要分為兩個部分,一為平台機構,另一則為控制系統,而在平台機構中使用線性滑軌與滾珠螺桿,搭配步進馬達作為驅動與移載,藉由極限感測器與光學尺判讀移動位置,且同時安裝兩種量測系統,分別為接觸式量測與非接觸式量測,平台機構底座為花崗岩底座,提供一量測平面,中間安裝真空吸盤,將待測物吸附於花崗岩,而在控制系統,採用人機介面與PLC(Programmable Logic Controller)之控制,控制相關驅動器與接收訊號,使其可透過人機介面與PLC間之控制,將使量測自動,於量測完成後於人機介面顯示量測數值,或透過人機介面操作將資料輸出。在控制系統中,除設計平台

機構與控制系統3D繪製外,其中還包含控制系統之線路設計、接腳規劃、線路安裝等。