本文基于《正弦相位的取样数值测量——高庆》在MATLAB上进行仿真实验,也可看成对此方法的验证。1.理论基础  假设输入的两个模拟信号的表达式分别为: 
  μ1(t)=U1msin(ωt+θ1)
  μ2(t)=U2msin(ωt+θ2)
  将模拟信号转化为数字信号的采样序列: 
  μ1(n)=U1msin(2πnN+θ1)
  μ2(n)=U2msin(2πnN+θ2)
其中N=TTs            
                
         
            
            
            
            求相位差是信号处理和测量领域常见的任务。在这篇博文中,我们将探讨如何使用Python来求解相位差问题,并介绍相关的技术细节、版本对比、迁移指南和实战案例。同时,我们还会提供排错指南及性能优化策略,确保在实际使用中能够高效解决相关问题。
### 版本对比
随着Python版本的不断更新,许多库和特性都有了显著的变化。下面的表格展示了在不同版本中用于计算相位差的核心特性差异。
| Python            
                
         
            
            
            
            接下来我们运用复数的知识来解决复杂的电源信号问题:2.27 正弦电路 用复阻抗来分析复杂电路,把电容和电感看作是特殊类型的电阻。由于电容效应和电阻效应,产生了相位差。用复数表示正弦函数有一些好处:复数的形式很丰富,有的适合加减运算,有的乘除比较方便。 注意,复数的实部才有物理意义,虚部是没有的。但是需要虚部来表示相位等信息。所以要把复数化为在极坐标下的表示,前面的系数,才是有实            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2023-09-26 20:12:43
                            
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            需要注意的是,相位差计算的精度很大程度上取决于信号的质量和输入电路的设计,如有需要,您可以通过查询相应的应用手册和参考设计来了解更多详            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
                            2023-06-03 00:44:43
                            
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            # Python 计算相位差
在物理学中,相位差是指同一周期内两个波动或信号的相位之间的差异。相位差通常用角度或弧度来表示,它在许多领域中具有重要意义,如声学、光学、电子工程等。本文将介绍如何用Python计算相位差,相关的公式,以及如何使用代码来实现这一功能。
## 理论基础
相位差的计算通常依赖于波的周期、频率或时间。假设我们有两个正弦波,其表达式分别为:
1. \( y_1(t) =            
                
         
            
            
            
             Z变换(Z-transform) 将离散系统的时域数学模型——差分方程转化为较简单的频域数学模型——代数方程,以简化求解过程的一种数学工具。Z是个复变量,它具有实部和虚部,常常以极坐标形式表示,以Z的实部为横坐标,虚部为纵坐标构成的平面称为Z平面,即离散系统的复域平面。离散信号系统的系统函数(或者、称传递函数)一般均以该系统对单位抽样信号的响应的Z变换表示。由此可见,Z变换在离散系统中            
                
         
            
            
            
            对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑相位,而且在构造一个电路时也需要充分了解、利用或避免这种相位差。下面探讨这个问题。  首先,要了解一下一些元件是如何构建出来的;其次,要了解电路元器件的基本工作原理;第三,据此找到理解相位差产生的原因;第四,利用元件的相位差特            
                
         
            
            
            
            【模电笔记】01绪论–信号与放大电路1.1信号信号是表示消息的物理量,通常是时间的函数。在自然界中常分为电信号与非电信号,如下图。    信号举例:    1.2信号的频谱通过傅里叶变换可以实现信号从时域到频域的变换,从而达到简化信号特征参数的提取的目的。人们将信号在频域中表示的图形或曲线称为信号的频谱,即信号的振幅和相位随频率变化的分布。常见的信号类型有正弦信号、方波信号、非周期信号等。以方波信            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2024-06-29 07:38:23
                            
                                304阅读
                            
                                                                             
                 
                
                                
                     
                                    
                             
         
            
            
            
              本文基于《正弦量频率相位测量的新方法——高金峰》所提出的方法。此方法对上篇博客中所提的方法进行了改进,计算精度有所提升,但是对于被测信号进行了限制,具体见下文分析1.理论基础  假设输入的两个模拟信号的表达式分别为:    μ1(t)=U1msin(ωt+θ1)   μ2(t)=U2msin(ωt+θ2)   从表达式中可得:两个信号的频率为ω2π,相位差为θ=θ1−θ2   设观察时刻t=0            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2024-10-24 06:48:48
                            
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             最近新完成了一个有关CMOS的成像电路,传感器采用比利时CMOSIS公司出的CMV4000图像传感器。CMOSIS是由Cypress公司分离出来的大多数科研人员组成的,公司成立于2008年1月份,总部位于比利时的安特卫普。CMOSIS进行专业图像传感器的设计及生产,致力于医疗、机器视觉、运动分析、空间、生物计量及国防应用提供解决方案。该公司的标准货架产品列表如下:ProductReso            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            基于FPGA的相位差测量设计
程序注释清晰
在这个数字化的时代,我们正逐渐体会到数字技术对各个领域带来的革命性改变。FPGA(现场可编程门阵列)作为一种重要的硬件设备,以其高度的可定制性和强大的并行处理能力,在各种复杂算法和数据处理任务中扮演着重要的角色。今天我们就来谈谈一个有趣的基于FPGA的相位差测量设计,来感受一下这种强大技术的魅力。
一、背景与需求
在电子通信、雷达探测、音频处理等众            
                
         
            
            
            
            引言利用FFT分析/估计时域信号的幅度和相位,属于传统估计的范畴。估计的准确程度受频率分辨率的影响较大。如果被估计的目标频率等于频率分辨率的整数倍,信号的幅相估计都是最准确的。一旦目标频率不等于频率分辨率的整数倍,幅度估计值将会降低,相位估计值会偏差很大。下面会通过一些仿真来验证。单点频实信号估计信号幅值:10信号相位:45°信号频率:100Hz信号类型:实信号采样率:1000Hz采样点数:100            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            引言利用FFT分析/估计时域信号的幅度和相位,属于传统估计的范畴。估计的准确程度受频率分辨率的影响较大。如果被估计的目标频率等于频率分辨率的整数倍,信号的幅相估计都是最准确的。一旦目标频率不等于频率分辨率的整数倍,幅度估计值将会降低,相位估计值会偏差很大。下面会通过一些仿真来验证。单点频实信号估计信号幅值:10信号相位:45°信号频率:100Hz信号类型:实信号采样率:1000Hz采样点数:100            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            引言在电力继电保护系统中,相位测量是一个经常性项目,从传统的“过零”法测量的情况看,要测量两个交流信号的相位角,通常的做法是将两个交流信号进行放大、整形,成为在过零点变化的方波,同时还要在一个回路中进行比较,进而测量出同频信号的相位差(Δtx)这一主要参数。但是往往现场测量需要接入的信号比较多,这很容易引起接线的错误。此外,对线路进行相位测量时有多个回路信号接入设备,倘若在现场出现接线错误,或者仪            
                
         
            
            
            
            欧洲电信标准化协会(ETSI) (European Telecommunications Standards Institute)漫游架构  						Roaming architecture  准入控制						Admission control function合法拦截						Lawful Interception本地IP存取						LIPA Local IP Access 节流	            
                
         
            
            
            
            作者:桂。时间:2018-01-27  19:58:10前言主要记录几种复数相位计算的方法,暂未做进一步的比较分析。一、逼近简述  复数相位估计的问题可表述为:已知z = x+iy,arctan(y/x) = ?  复数相位估计,指标主要有三个:1)运算量;2)处理时间;3)估值精度。  相位估计算法大致可分为三类:级数展开:如taylor展开迭代求解:如CORDIC有理函数逼            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        转载
                                                                                    
                            2023-09-28 13:28:16
                            
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            1、采用51单片机作为主控芯片;2、同时产生两路PWM信号,频率最大1kHz;3、按键可调整:频率(同时)、占空比(同时)、两路间相位差            
                
         
            
            
            
            前篇文章讲述了cordic算法的圆周系统计算sin、cos、平方和开根、atan、坐标系变换。然而cordic算法还有更多的用法,求解更复杂的数学运算。双曲系统的两种模式可以分别求得指数,开根,对数等运算。旋转模式下,可求指数;向量模式下,可求根号和对数。具体细节详见下图: 网上关于Cordic双曲系统的原理讲解已经很多,因此本文主要介绍一下cordic算法双曲系统与圆周系统的区别和注意事项。1、            
                
         
            
            
            
            进步幅度计算方式解说進步獎之「進步幅度」 科目難易度=100 ÷ 該科班平均 難易度加權=科目難易度*成績 學分數加權=難易度加權*學分數 微積分:100 ÷ 50(班平均)=2 投資學:100 ÷ 80(班平均)=1.25 【計算公式名詞解釋】 【科目難易度範例】 2 > 1.25 微積分比投資學難 進步獎之「進步幅度」 課程 C1 C2 C3 C4 C5 甲生修課 學分數 2 3 2 2            
                
         
            
            
            
            # 使用Python求相位的科学探讨
## 引言
相位是波动理论和信号处理中的一个重要概念,广泛应用于声音、光波、无线电信号等领域。相位关系可以决定信号的叠加、干涉等特性。本文将通过Python代码示例,简单介绍如何在Python中求解信号的相位。我们还将通过图示辅助理解相位的概念。
## 什么是相位?
在波浪或周期性信号中,相位通常指的是波的一个特定点在其周期内所处的位置。用角度(通常以