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采樣信號的物理意義是什麼

發布時間:2022-05-15 07:52:33

1. 什麼叫做采樣音頻信號的采樣頻率是根據什麼原則確定

采樣就是對一個模擬信號每過一段時間取一個值,采樣的根據是根據采樣定理確定的,即采樣信號的最小頻率不小於被采樣信號帶寬的二倍,否則有原信號就會有所丟失,不再能還原成原來的號,一般采樣信號要比被采樣信號的帶寬大,如間頻信號的帶寬是20KHZ,實際采樣頻率則為44.1KHZ

2. 通信中抽樣信號是什麼,為什麼要抽樣,有什麼作用

抽樣的目的,是用少數采樣點來描述信號的特徵.
一般都是為了模擬信號向數字信號轉換.
數字信號不可能象模擬信號那樣連續,總是以一定時間為間隔進行采樣,就是抽樣.

3. 采樣信號的物理意義是什麼

將模擬信號等間隔采樣所得信號是采樣信號,他的物理意義要根據我們所要考察的對象而定,就是相當於對總體的一個抽取樣本的過程

4. spwm的物理意義

spwm的物理意義:采樣反饋信號,可以是高速采樣一個正弦周期,進行傅里葉變換,求取該周期的基波有效值。為了簡化程序,也可以採用低通濾波器濾波後,進行高速采樣,直接計算方均根。

正弦波逆變器,關注的是輸出spwm基波的有效值,採用pid控制,應該以輸出spwm的基波有效值為反饋量,有效值至少是一個周期才有意義,每個或多個正弦波周期調整一次spmw表的值即可。

等面積法

該方案實際上就是SPWM法原理的直接闡釋,用同樣數量的等幅而不等寬的矩形脈沖序列代替正弦波,然後計算各脈沖的寬度和間隔,並把這些數據存於微機中,通過查表的方式生成PWM信號控制開關器件的通斷,以達到預期的目的。

由於此方法是以SPWM控制的基本原理為出發點,可以准確地計算出各開關器件的通斷時刻,其所得的的波形很接近正弦波,但其存在計算繁瑣,數據佔用內存大,不能實時控制的缺點。

5. 抽樣定理的物理含義及其應用

定義:在一個頻帶限制在(0,f
h)內的時間連續信號f(t),如果以1/2
f
h的時間間隔對它進行抽樣,那麼根據這些抽樣值就能完全恢復原信號。或者說,如果一個連續信號f(t)的頻譜中最高頻率不超過f
h,當抽樣頻率f
S≥2
f
h時,抽樣後的信號就包含原連續的全部信息。抽樣定理在實際應用中應注意在抽樣前後模擬信號進行濾波,把高於二分之一抽樣頻率的頻率濾掉。這是抽樣中必不可少的步驟。

6. 信號為何要進行采樣

要轉換的模擬數據主要是電話語音信號,語音信號要在數字線路上傳輸,必須將語音信號轉換成數字信號。這需要經過三個步驟:

△采樣:按一定間隔對語音信號進行采樣

△量化:對每個樣本舍入到量化級別上

△編碼:對每個舍入後的樣本進行編碼

編碼後的信號稱為PCM信號

7. 常規采樣是什麼意思

所謂采樣(sampling)就是採集模擬信號的樣本。

采樣是將時間上、幅值上都連續的模擬信號,在采樣脈沖的作用,轉換成時間上離散(時間上有固定間隔)、但幅值上仍連續的離散模擬信號。所以采樣又稱為波形的離散化過程。

采樣:

采樣又叫取樣。取樣是指從總體中抽取個體或樣品的過程,也即對總體進行試驗或觀測的過程。分隨機抽樣和非隨機抽樣兩種類型。

前者指遵照隨機化原則從總體中抽取樣本的抽樣方法,它不帶任何主觀性,包括簡單隨機抽樣、系統抽樣、整群抽樣和分層抽樣。後者是一種憑研究者的觀點、經驗或者有關知識來抽取樣本的方法,帶有明顯主觀色彩。

8. 什麼是采樣定理采樣頻率過高和過低各有什麼優缺點

模擬信號經過
(A/D)
變換轉換為數字信號的過程稱為采樣,信號采樣後其頻譜產生了周期延拓,每隔一個采樣頻率
fs,重復出現一次.為保證采樣後信號的頻譜形狀不失真,采樣頻率必須大於信號中最高頻率成分的兩倍,這稱之為采樣定理.

9. 采樣過程從物理意義上可以理解為

將采樣時刻的信號值記錄下來,一直保持到下一次采樣;嚴格講,問題不夠嚴謹,只能暫作這樣回答

10. 信號采樣的定義何為采樣周期對采樣周期有何要求

信號采樣也稱抽樣(sample),是連續信號在時間上的離散化,即按照一定時間間隔△t 在模擬信號x(t)上逐點採取其瞬。

采樣周期:在周期性測量過程變數(如溫度、流量……)信號的系統中,相鄰兩次實測之間的時間間隔。離散控制系統(包括計算機數字控制系統)都採用周期性測量方式,采樣間隔之內的變數值是不測量的。采樣周期的選擇甚為重要,一般取為回復時間(即大體上達到穩態所需時間)的十分之一左右。

(10)采樣信號的物理意義是什麼擴展閱讀

1933年由蘇聯工程師科捷利尼科夫首次用公式嚴格地表述這一定理,因此在蘇聯文獻中稱為科捷利尼科夫采樣定理。

1948年資訊理論的創始人C.E.香農對這一定理加以明確地說明並正式作為定理引用,因此在許多文獻中又稱為香農采樣定理。采樣定理有許多表述形式,但最基本的表述方式是時域采樣定理和頻域采樣定理。

采樣定理在數字式遙測系統、時分制遙測系統、信息處理、數字通信和采樣控制理論等領域得到廣泛的應用。

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