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电平和脉冲信号有什么关系啊?
电平和脉冲信号有什么关系啊?
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电平和脉冲信号有什么关系啊?

脉冲与电平的区别: 1、形式不同: 脉冲是一种持续时间极短的电冲击(电压或者电流),指的是波形;电平是两功率或电压比的对数,也用来表示两电流之比的对数,指的是信号大小。 2、状态不同: 脉冲可以突然升高或是突然降低;电平有“0”和“1”两种状态,表示电位的低和高。 3、范围不同: 脉冲的范围很窄;电平是个电压范围,一般规定在室温下,输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。一般情况下脉冲在电平突变之后,在极短的时间内就会恢复原状态。而电平的高低是相对的,3V的电平与1V电平比较,就是高电平,与7V电平比较就是低电平。 扩展资料 电平与电压的关系: 1、从电压电平的定义就可以看出电平与电压之间的关系,电平的测量实际上也是电压的测量,只是刻度不同而已,任何电压表都可以成为一个测量电压电平的电平表,只要表盘按电平刻度标志即可。 2、电平量程的扩大实质上也是电压量程的扩大。在此要注意的是电平刻度是以1 mW功率消耗于600 Ω电阻为零分贝进行计算的即0dB=0.775V。只不过由于电平与电压之间是对数关系,因而电压量程扩大N倍时,由电平定义可知,即电平增加20lgN(dB)。 3、电平量程的扩大可以通过相应的交流电压表量程的扩大来实现,其测量值应为表头指针示数再加一个附加分贝值(或量程分贝值)。附加分贝值的大小由电压量程的扩大倍数来决定。 参考资料来源:百度百科--脉冲 参考资料来源:百度百科--电平 参考资料来源:百度百科--脉冲信号 参考资料来源:百度百科--电平信号

脉冲和电平的关系是什么?
提示:

脉冲和电平的关系是什么?

脉冲与电平的区别: 1、形式不同: 脉冲是一种持续时间极短的电冲击(电压或者电流),指的是波形;电平是两功率或电压比的对数,也用来表示两电流之比的对数,指的是信号大小。 2、状态不同: 脉冲可以突然升高或是突然降低;电平有“0”和“1”两种状态,表示电位的低和高。 3、范围不同: 脉冲的范围很窄;电平是个电压范围,一般规定在室温下,输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。一般情况下脉冲在电平突变之后,在极短的时间内就会恢复原状态。而电平的高低是相对的,3V的电平与1V电平比较,就是高电平,与7V电平比较就是低电平。 扩展资料 电平与电压的关系: 1、从电压电平的定义就可以看出电平与电压之间的关系,电平的测量实际上也是电压的测量,只是刻度不同而已,任何电压表都可以成为一个测量电压电平的电平表,只要表盘按电平刻度标志即可。 2、电平量程的扩大实质上也是电压量程的扩大。在此要注意的是电平刻度是以1 mW功率消耗于600 Ω电阻为零分贝进行计算的即0dB=0.775V。只不过由于电平与电压之间是对数关系,因而电压量程扩大N倍时,由电平定义可知,即电平增加20lgN(dB)。 3、电平量程的扩大可以通过相应的交流电压表量程的扩大来实现,其测量值应为表头指针示数再加一个附加分贝值(或量程分贝值)。附加分贝值的大小由电压量程的扩大倍数来决定。 参考资料来源:百度百科--脉冲 参考资料来源:百度百科--电平 参考资料来源:百度百科--脉冲信号 参考资料来源:百度百科--电平信号

什么是脉冲信号?
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什么是脉冲信号?

负脉冲,是一个由高电平跳变到低电平,然后再由低电平跳变到高电平的信号。也就是说负脉冲是先下降沿然后持续一段低电平后再有一个上升沿。一个脉冲既包括上升沿也包括下降沿。 脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,与普通模拟信号(如正弦波)相比,波形之间在时间轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔)但具有一定的周期性是它的特点。最常见的脉冲波是矩形波。 脉冲技术的应用 脉冲技术中广泛应用的非线性变换电路还有施密特觖发器、单稳态触发器和双稳态触发器等。采用施密特触发器可以将正弦波、三角波等任意波形的输入信号变换成边沿陡峭的矩形脉冲。 采用单稳态触发器可以形成以输入脉冲的某一边沿(上升沿或下降沿)作时间基准的特定脉宽的信号。采用双稳态触发器则可对输入脉冲进行分频,构成各种计数器、分频器等等。 脉冲技术广泛地应用于电子计算机、通信、雷达、电视、自动控制、遥测遥控、无线电导航、测量技术等各个领域,成为各种电子系统中的重要的组成部分。

脉冲信号是什么样子的?
提示:

脉冲信号是什么样子的?

负脉冲,是一个由高电平跳变到低电平,然后再由低电平跳变到高电平的信号。也就是说负脉冲是先下降沿然后持续一段低电平后再有一个上升沿。一个脉冲既包括上升沿也包括下降沿。 脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,与普通模拟信号(如正弦波)相比,波形之间在时间轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔)但具有一定的周期性是它的特点。最常见的脉冲波是矩形波。 脉冲技术的应用 脉冲技术中广泛应用的非线性变换电路还有施密特觖发器、单稳态触发器和双稳态触发器等。采用施密特触发器可以将正弦波、三角波等任意波形的输入信号变换成边沿陡峭的矩形脉冲。 采用单稳态触发器可以形成以输入脉冲的某一边沿(上升沿或下降沿)作时间基准的特定脉宽的信号。采用双稳态触发器则可对输入脉冲进行分频,构成各种计数器、分频器等等。 脉冲技术广泛地应用于电子计算机、通信、雷达、电视、自动控制、遥测遥控、无线电导航、测量技术等各个领域,成为各种电子系统中的重要的组成部分。