本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX
本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性,射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学超材料、五模超材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向发射性能。测试设备:信号发生器,ATA-214功率放大器,声源换能器、水听器、数据信号采集系统等。实验过程:基于声学发射和接收的互异性,本次实验选择对定向接收性能进行实验。实验测量系统布置方面,声学器件以及测量器材布
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的典型参数在国产服务器中的应用特点:
实验名称:基于压电微机超声换能器的超声测距测量研究方向:医疗成像、倒车雷达实验目的:基于压电微机超声换能器的超声测距测量实验研究,探究更高频段400kHz下的PMUT近距离测量,期望达到更高的分辨率和更小的误差。测试设备:信号发生器,ATA-1372A宽带放大器,示波器,PMUT试件等。实验过程:PUMT激励波形有很多种,我们测试了不同的波形(三角波主要用于
实验名称:换能器基阵的声学性能测试研究方向:水声测量实验目的:基于水声换能器的电学以及声学特性参数的测试,利用互易法进行自动检测重点研究了并且通过利用单频点检测指向性的基础理论,来研究利用多频点同时检测指向性的自动测试方式。测试设备:ATA-4012B高压功率放大器,信号发生器,试件,示波器。实验过程:计算机和信号源、阴极射线示波器以及回转系统之间建立连接,
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32 MCU 不同系列编程区别所示。
实验名称:宽带水声阵列信号处理的原理及方法研究研究方向:水下通信测试设备:信号发生器、噪声发生器、ATA-2021B高压放大器、前置放大器、可编程滤波放大器。实验过程:实验在消声水池中进行,水池长20.0m,宽80m,深7.0m。噪声源距消声水池池壁(宽度方向)约为2.0m,噪声源正前方(图示右方)有一挡板,挡板距消声水池池壁约25m,挡板尺寸约为1.5mX