首页 > 芯片 > 半导体 > 两信号相乘频率是多少,两个信号相乘后频率的变化

两信号相乘频率是多少,两个信号相乘后频率的变化

来源:整理 时间:2023-03-01 03:27:52 编辑:亚灵电子网 手机版

1,两个信号相乘后频率的变化

对于单边谱的话: 假设都是是过LP滤波器的信号。 时域相乘相当于频域卷积,所以带宽为ω1+ω2。 时域卷积相当于频域相乘,所以带宽为min(ω1,ω2)

两个信号相乘后频率的变化

2,两个信号相乘后频率的变化

对于单边谱的话:假设都是是过LP滤波器的信号。时域相乘相当于频域卷积,所以带宽为ω1+ω2。时域卷积相当于频域相乘,所以带宽为min(ω1,ω2)

两个信号相乘后频率的变化

3,两个信号时域相乘后怎样求奈奎斯特率

是两个信号奈奎斯特率的加和
采样定理要求采样率大于奈奎斯特采样率,即大于2倍带宽。 对于离散的系统,直接在高频部分(即2pi部分)填0即可。然后进行ifdt就完成了过采样调制。此过程不改变信号的频谱,并减小带宽。 现在所有大规模使用的ofdm系统也都是这样做的。 具体推导过程可以搜一些讲ofdm基础的论文。
卷积取和-相乘取最大

两个信号时域相乘后怎样求奈奎斯特率

4,x2t的最高频率是f2相乘后卷积的最高频率是多少

信号在时域相乘,相当于是在频域卷积所以x1(t)的最高频率是f1,x2(t)的最高频率是f2,这两个信号相乘后的频率为两个信号频率之和f1+f2。信号在时域卷积,相当于是在频域相乘所以x1(t)的最高频率是f1,x2(t)的最高频率是f2,这两个信号卷积后的频率为两个信号频率中的最小频率,即 min(f1,f2)。

5,语音信号频率范围是多少

语音信号频率范围是:300Hz~3.4kHz。音频信号是带有语音、音乐和音效的有规律的声波的频率、幅度变化信息载体。 根据声波的特征,可把音频信息分类为规则音频和不规则声音。其中规则音频又可以分为语音、音乐和音效。声音的三个要素是音调、音强和音色。声波或正弦波有三个重要参数:频率 ω0、幅度A n 和相位ψn ,这也就决定了音频信号的特征。
音频信号的频率范围就是人耳可以听到的频率范围,超过这个范围的音频信号没有意义。20hz-20000hz. 语音的频率范围在30-1000hz之间。

6,两个信号相乘后的截止频率

对于单边谱的话:假设都是是过LP滤波器的信号。时域相乘相当于频域卷积,所以带宽为ω1+ω2。时域卷积相当于频域相乘,所以带宽为min(ω1,ω2)。一个信号被另一个信号去乘,可以理解为用一个信号去调制另一个信号的振幅。因此两个信号相乘往往也称之为幅度调制。周期函数的性质共分以下几个类型:1、若T(≠0)是f(x)的周期,则-T也是f(x)的周期。2、若T(≠0)是f(x)的周期,则nT(n为任意非零整数)也是f(x)的周期。3、若T1与T2都是f(x)的周期,则T1±T2也是f(x)的周期。4、若f(x)有最小正周期T,那么f(x)的任何正周期T一定是T*的正整数倍。5、若T1、T2是f(x)的两个周期,且T1/T2是无理数,则f(x)不存在最小正周期。6、周期函数f(x)的定义域M必定是至少一方无界的集合。

7,信号与系统的问题

正弦信号是sin cos 当系数为1时是以2pi为周期的 如 sin t sin 2t 则是pi为周期 所以是周期信号 连续周期是 e jwt 其中t是任何值 所以不是周期的 而离散中 是e jwn n只能取正整数 这时候显然是周期的
信号在时域相乘,相当于是在频域卷积所以x1(t)的最高频率是f1,x2(t)的最高频率是f2,这两个信号相乘后的频率为两个信号频率之和f1+f2。信号在时域卷积,相当于是在频域相乘所以x1(t)的最高频率是f1,x2(t)的最高频率是f2,这两个信号卷积后的频率为两个信号频率中的最小频率,即 min(f1,f2)。

8,信号频率

信号带宽是信号频谱的宽度,也就是信号的最高频率分量与最低频率分量之差,譬如,一个由数个正弦波叠加成的方波信号,其最低频率分量是其基频,假定为f =2kHz,其最高频率分量是其7次谐波频率,即7f =7×2=14kHz,因此该信号带宽为7f - f =14-2=12kHz。 信道带宽则限定了允许通过该信道的信号下限频率和上限频率,也就是限定了一个频率通带。比如一个信道允许的通带为1.5kHz至15kHz,其带宽为13.5kHz,上面这个方波信号的所有频率成分当然能从该信道通过,如果不考虑衰减、时延以及噪声等因素,通过此信道的该信号会毫不失真。然而,如果一个基频为1kHz的方波,通过该信道肯定失真会很严重;方波信号若基频为2kHz,但最高谐波频率为18kHz,带宽超出了信道带宽,其高次谐波会被信道滤除,通过该信道接收到的方波没有发送的质量好;那么,如果方波信号基频为500Hz,最高频率分量是11次谐波的频率为5.5kHz,其带宽只需要5kHz,远小于信道带宽,是否就能很好地通过该信道呢?其实,该信号在信道上传输时,基频被滤掉了,仅各次谐波能够通过,信号波形一定是不堪入目的。 通过上面的分析并进一步推论,可以得到这样一些结果: (1)如果信号与信道带宽相同且频率范围一致,信号能不损失频率成分地通过信道; (2)如果带宽相同但频率范围不一致时,该信号的频率分量肯定不能完全通过该信道(可以考虑通过频谱搬移也就是调制来实现); (3)如果带宽不同而且是信号带宽小于信道带宽,但信号的所有频率分量包含在信道的通带范围内,信号能不损失频率成分地通过; (4)如果带宽不同而且是信号带宽大于信道带宽,但包含信号大部分能量的主要频率分量包含在信道的通带范围内,通过信道的信号会损失部分频率成分,但仍可能被识别,正如数字信号的基带传输和语音信号在电话信道传输那样; (5)如果带宽不同而且是信号带宽大于信道带宽,且包含信号相当多能量的频率分量不在信道的通带范围内,这些信号频率成分将被滤除,信号失真甚至严重畸变; (6)不管带宽是否相同,如果信号的所有频率分量都不在信道的通带范围内,信号无法通过; (7)不管带宽是否相同,如果信号频谱与信道通带交错,且只有部分频率分量通过,信号失真。 另外,我们在分析在信道上传输的信号时,不能总是认为其带宽一定占满整个信道,比如频带传输;即使信号占据整个信道,也不一定总是把它想像成一个方波,它也可能是其它的波形,比如在一个单频的正弦波上寄载其它模拟信号或数字信号而形成的复合波形。我们再举一些实例,进一步明晰信号与信道的带宽问题。 第一个例子仍是数字方波信号的基带传输(信号可能从零频率,也可能不是从零开始,直至某个较高的频率分量占满整个信道带宽,该较高频率分量通常由信道上限频率决定),我们知道,数字方波信号带宽可以无限,但信道带宽总是有限的,因此信道带宽限定了通过信道的信号带宽。如果信号基频和部分谐波能通过该信道,一般说来,接收到信号是可以被识别出的;如果信道的下限频率高于信号的基频,则基频甚至部分谐波被滤除,由于基频包含了信号的大部分能量(在时域图上反映出是所有叠加的信号波形中振幅最大的波形),因此接收到的信号难以识别。所以传输方波的信道要求其下限频率要低于信号的基频。 第二个例子是电话信道,假定其频率范围从300~3300Hz,带宽为3kHz,而语音信号频谱则一般为100Hz~7kHz的范围。电话信道将语音信号频谱掐头去尾,因为语音信号的主要能量集中在中心的一些频率分量附近,所以通过电话信道传输的语音信号,虽有失真,但仍能分辨。 第三个例子是电话线数字载波,即把数字信号调制到音频载波信号上,该载波是正弦波。电话线数据传输并不占满整个带宽,而是取中间部分频带,即600~3000Hz,带宽2400Hz。假定采用幅度调制(最简单的做法是通过在每个信号单元保留载波或除去载波来表示二进制的两种取值),如果采用全双工通信方式,则需将电话线数据信道一分为二,每个子信道各占1200Hz带宽,一个600~1800Hz,另一个1800~3000Hz;两个子信道的载波频率是各子信道中的中心频率,即分别为1200Hz和2400Hz,换句话说,每个中心频率两边各有一个600Hz的边带。 数字调频术和调相技术更复杂些,在时域上看,它们的每个信号单元周期时间可以与调幅相同;但从频域上看,每个周期内使载波频率和相位随着所表示的数值变化而发生改变,信号相位的变化实际上在幅-频频域图上也表现为频率的变化。尤其是当每个信号单元包含多个比特的情况,会产生多个频率分量。对于每个信号单元包含1个比特的情况,数字调频的每个子信道需要两个不同的频率表示二进制数字,也就是说,在2400Hz带宽的数据信道上有四个中心频率以及它们的边带。也就是说,分为了四段频带,600~1200Hz、1200~1800Hz、1800~2400Hz、2400~3000Hz;中心频率分别为900Hz、1500Hz、2100Hz和2700Hz。 第四个例子是无线调幅广播的模拟载波,即把语音、音乐等音频数据生成的原始电信号调制到具有某个广播频率的载波上(实际是频谱搬移,将相对较低的20Hz~20kHz频谱搬迁到较高300kHz~3MHz的频谱上)。无线信道利用的是自由空间,带宽似乎可以达到整个频谱,但实际上并非如此,首先,不同波段的频率需要不同的传播方式(地表导波、对流层散射、电离层反射、视线定向、空间转发)才能发挥最佳效率,不可能只采用一种传播方式使用如此广阔的频带;其次,频带跨度太大,不同频率分量传播的时延相差较远,不利于信号的正确识别和还原,数据率也因高低难以兼顾而受限;再则,无线信道是一种共享的公用广播信道,为了避免不同信源的相互干扰,在全球或者局部范围,必须进行信道分割与分配,分割出的每个信道根据不同的用途,其带宽相距很大,但不管多宽,都是很有限的;无论何种信号(即使理论上带宽无限的信号)在实际的传输中也不必一定要非常宽,也是允许损失一定频率成分的。无线调幅广播以载波频率为中心频率,将原始信号作为两个相同带宽的边带(上下边带)寄载到该载波上
信号不外乎用能源形式波作载体, 传送某种意义上数据, 如: 电磁信号, 发送端, 采用振荡器, 发出正/余弦波. 接收端采用调制解调器, 接收并分析收到的波(信号), 转换成脉冲电平信号. 信号载体(能量波)传递, 具有数学上的三角波形特征, 即 速度 = 波长*频率.你的信号频率, 指的是这个公式里的频率.
文章TAG:两信号相乘频率是多少信号相乘频率

最近更新

  • 无线键盘接口电路,电脑键盘按键不行怎么办?无线键盘接口电路,电脑键盘按键不行怎么办?

    接口电路。检查键盘和电脑主机之间的连接接口,以确定接触是否良好,再次插拔连接键盘和电脑主机的USB电缆,键盘电路板是整个键盘的控制核心,位于键盘内部,主要作为按键扫描识别、编码和传输.....

    半导体 日期:2024-04-11

  • 大功率灯泡功率多少,一般家用电灯泡功率多大大功率灯泡功率多少,一般家用电灯泡功率多大

    本文目录一览1,一般家用电灯泡功率多大2,平时所说的大功率LED灯是多大功率3,灯泡电功率一般是多少4,一个普通白炽灯泡功率为多少啊5,400W250W70W150W60W的电灯的功率是多大6,灯泡的实际功率.....

    半导体 日期:2024-04-10

  • 1节1号标准干电池的内阻计算多少,1号电池的内阻是多少1节1号标准干电池的内阻计算多少,1号电池的内阻是多少

    1号电池的内阻是多少2,一节干电池的内阻是多少3,1号和5号干电池内阻各多大4,干电池的内阻一般为多大5,一节干电池的电流是多大6,15V1号干电池内阻一般是多少7,1号电池内阻大约为多少8,一号干.....

    半导体 日期:2024-04-10

  • 运放水位控制电路,水泵水位控制电路示意图运放水位控制电路,水泵水位控制电路示意图

    家用水泵的自动抽水控制电路如下图所示:当水位下降时,浮子开关的触点闭合,水泵工作。电子水位开关和控制器,适用于污水环境,当水位下降到B点以下时,由于脚②的低电位而设置,高输出电平释放继.....

    半导体 日期:2024-04-10

  • 30mw是多少w,喇叭功率30MW 是 什么意思30mw是多少w,喇叭功率30MW 是 什么意思

    喇叭功率30MW是什么意思mW是表示功率大小的一种单位,1KW=1000W,1W=1000mW。2,30mwcm2等于多少wm230/1000*10000=300没看懂什么意思?3,2030mw什么意思20-30兆瓦,1兆瓦=1000KW虽然我很聪明,但这.....

    半导体 日期:2024-04-10

  • 下雨传感器电路,用于感应雨水的传感器下雨传感器电路,用于感应雨水的传感器

    雨雪传感器,雨雪天主机自动停机。当刮水器杆设置在INT位置时,下雨时,雨量传感器将自动感应雨量以挂水,它装有雨水传感器,刮风下雨时会自动关窗,GloriasaltyRV有一个雨水传感器,此时在外面晾晒.....

    半导体 日期:2024-04-10

  • 反 型滤波电路,反向过滤方法反 型滤波电路,反向过滤方法

    如果我们想要获得更好的滤波效果,通常需要一个由电容和电感组成的滤波电路,例如“π滤波电路”。通常π型滤波电路由两个电容和一个电阻组成,滤波效果较好,因为滤波电路需要大容量的储能电.....

    半导体 日期:2024-04-10

  • 有源回馈整流电压提升,反馈整流器和有源整流器的区别有源回馈整流电压提升,反馈整流器和有源整流器的区别

    使用电流源作为共发射极放大器电路的有源负载可以通过电流源的大交流等效电阻提高输出电压增益。单相桥式整流电路、双绕组全波整流电路和半波整流电路,整流后的电压为空载时的交流电压.....

    半导体 日期:2024-04-10