信号处理
启发(天津)电子科技有限公司依托于清华大学电子工程系实验中心,及两个全国重点一级学科“电子科学与技术”和“信息与通信工程”,推出了一系列电子信息类实验教学标准化产品。 目前实验中心下设十二个实验室:电子电路实验室、探索创新实验室、激光暗室、物理电子与光电子技术实验室、现代通信电路实验室、电磁场与微波实验室、现代通信实验室、计算机与网络实验室、集成电子系统设计实验室、信号处理实验室、图像语音实验室等系列实验室。 我们的使命是搭建清华大学电子工程实验中心与各高校之间的桥梁,给各高校提供实验教学新思路,探讨实验教学不断发展的新方向,全面提高学生的实践能力为目标
Trenz Electronic Trenz Electronic GmbH 成立于 1992 年,是电子领域的开发服务供应商。 我们的服务包括设计导入支持以及各种交钥匙型设计。这些设计业务通常涵盖从产品规范、软硬件设计,再到原型开发和产品生产的全部过程
本专业培养具有强烈的爱国敬业精神、社会责任感、良好的工程素质、职业道德和人文科学素质,具有较坚实的数学、物理、等自然科学基础和工程管理、市场营销基础,具备较强的计算机应用能力和较高外语水平,系统掌握电气工程及其自动化专业基础理论和基本知识,经过全面的工程技术和研究技能训练,能在电气工程、电力系统、电气传动自动控制、计算机控制、电力电子技术、信息处理、管理与决策等生产和研究领域从事系统分析、系统设计、系统运行、科技开发及研究等工作,具有实践能力和创新意识、具有管工结合特色与航空特色的高素质复合型应用人才。 主要专业课程:电路、模拟电子技术、数字电子技术、电磁场、电机学、信号处理、微机原理与接口技术、单片机原理及控制、自动控制原理、软件技术基础、电力拖动自动控制系统、电力电子技术、电力系统分析、过程控制、电气与PLC控制技术、检测技术与仪表、电力系统自动装置、DSP原理及应用、传感器应用技术、工业组态技术等。
通信工程专业是“卓越工程师教育培养计划”和“专业综合改革”试点专业,陕西省名牌专业和特色专业。 培养目标:面向地方经济和信息通信行业,培养具有良好道德修养、较强社会责任感,知识、能力、素质协调发展,掌握扎实的通信工程专业基础理论和基本知识,获得工程师的基本训练,能够胜任通信产品和通信工程项目的设计、施工、运行、维护、管理工作,具有一定的国际视野和创新意识、较强的继续学习能力的通信工程师后备人才。 培养要求:具有较好的数理基础,重点在通信网与交换、无线通信、IP网络技术、光通信等方向的企业和科研机构从事设备研发、工程设计、系统集成、运营维护和营销工作,掌握文献检索、资料查询的基本方法,能顺利地阅读本专业的外文资料,具有听、说、读、写的能力
本课程在课堂上讲授各种机械感知器、信号调节器、数据的撷取以及信号的处理方法,并借着进行机械工程实验实际从事各种机械物理量的量测,使学生同时接触理论与实务,充分了解各种机械物理量的量测原理与方法。 本课程每周演讲三小时,实验二小时。实验以小组方式进行
《中国医学物理学杂志》(双月刊)创刊于1981年,由南方医科大学;中国医学物理学会主办。 《中国医学物理学杂志》是国际医学物理学组织(IOMP)的成员――中国医学物理学会会刊,辟“医学放射物理及其应用”、“医学影像物理”、“激光医学”“医学信号处理与医学仪器”和“医学生物物理”等五个固定专栏,并由中山医科大学肿瘤防治中心钱剑杨教授、北京大学重离子物理研究所包尚联教授、河南医科大学章萍教授、重庆医科大学谢正祥教授和华西医科大学胡新珉教授担任本刊的付主编分别负责主持以上五个专栏。为使本刊的广大读者和投稿人更好地了解各栏的刊登内容,特请各主持人对自己的专栏作了介绍
Analog Devices Inc. (纳斯达克代码:ADI)为我们诠释了什么是信号处理领域的创新和卓越。 在将声、光、温度、运动和压力等现实世界中的各种现象转换、调节和处理成可用于大量电子设备的电子信号的过程中,ADI 的模拟、混合信号和数字信号处理 (DSP) 集成电路 (IC) 发挥着基石般的作用。 ADI 已成为众多电子制造商中的高性能代名词,我们和客户精诚合作,为您定义什么是最顶级的用户体验质量
配电型隔离器是将电压或电流进行处理使电流信号得到隔离传送,并转换成其它信息的重要设备仪表。它可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统进行配套使用,给现场检测仪表进行信号隔离、信号转换以及信号分配、信号处理等多种功能操作,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰性能力以此保证系统的稳定性与可靠性。那么隔离器具体来说具备哪些优势特点呢? 隔离器最大的特点便是实现输入,输出,电源等多个端口全部隔离状态,从而能够达到**的抗干扰能力,对于内部的分流和信号转换等都有各自的处理器,能够同时对同个输入信号进行多种不同需求信号的快速转换而不受到影响,由此隔离器具备较好的抗干扰能力
1、信号变送:由相应的传感器从电气设备上检测出那些反映设备状态的物理量,并将其转换为合适的电信号,传送到后续单元; 2、信号处理:对传感器变送来的信号进行预处理,对干扰信号进行抑制; 3、数据采集:对经过处理的信号进行采集、A/D转换和记录; 4、信号传输:将采集到的信号传送到后续单元; 5、数据处理:对所采集到的数据进行处理和分析; 6、故障诊断:对历史数据和当前数据分析、比较后诊断。 扬尘在线监测用于实时检测器件的状态,其中温度在线检测是通过装在生产线和设备上的各类监测仪表,对生产及设备的温度信号进行连续自动监测并上传至温度接收端,称温度在线监测。 扬尘监测系统是基于物联网及人工智能技术,将传感器监测的数据(PM2.5、PM10、噪声、风速、风向、风力、大气压力、空气温湿度、TSP等)实时采集传输,将数据实时展示在现场LED屏、平台PC端及移动端,便于远程实时监管现场环境数据并能及时做出决策,能实现对扬尘的准确监测,防治扬尘污染
在测量领域,“温度”是仅次于“时间”的常用的物理参数之一。 基于普朗克和玻尔兹曼辐射定律的原理,红外测温仪通过吸收被测物体发出的红外辐射来测定其温度。那么,非接触测温是如何实现的呢?凡是温度高于绝对零度(0K或-273.15℃)的物体, 均会自表面向外发出电磁辐射,且该辐射与物体的固有温度成比例