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[主观题]

图NP5-16(a)所示脉冲计数式鉴频电路。图中,vs(t)是输入调频信号经限幅后的调频脉冲电压,,Cd⌘

图NP5-16(a)所示脉冲计数式鉴频电路。图中,vs(t)是输入调频信号经限幅后的调频脉冲电压,,Cd⌘

图NP5-16(a)所示脉冲计数式鉴频电路。图中,vs(t)是输入调频信号经限幅后的调频脉冲电压,,Cd和Rd构成微分网络将vs(t)变换为双向微分脉冲序列,而后利用晶体二极管D的单向导电性,将双向脉冲变换为单向脉冲,去触发由T1和T2构成的单稳态电路,产生调频方波,最后通过低通滤波器RφCφ。取出解调电压,试画出的波形,并求出解调电压vo(t)的表达式。

提示:单稳态电路产生的调频方波,其峰值近似为[R1/(R1+Rc)]Vcc,宽度近似为0.69RBC1

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更多“图NP5-16(a)所示脉冲计数式鉴频电路。图中,vs(t)是输入调频信号经限幅后的调频脉冲电压,,Cd⌘”相关的问题

第1题

图6.3(a)所示电路由555定时器构成.在5端输入一调制电压,2端输入窄触发脉冲u1,如图6.3(b)所

图6.3(a)所示电路由555定时器构成.在5端输入一调制电压,2端输入窄触发脉冲u1,如图6.3(b)所示.试定性画出uo的波形,并说明此电路具有什么功能.

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第2题

“升余弦滚降信号”的波形如图3-23(a)所示,它在t2到t3的时间范围内以升余弦的函数规律
“升余弦滚降信号”的波形如图3-23(a)所示,它在t2到t3的时间范围内以升余弦的函数规律

滚降变化.

,升余弦脉冲信号的表示式可以写成

或写作

其中,滚降系数

求此信号的傅里叶变换式,并画频谱图.讨论k=0和k=1两种特殊情况的结果.

[将f(1)分解为f1(t)和f2(t)之和,如图3-23(b),分别求傅里叶变換再相加.]

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第3题

求图3-21所示锯齿脉冲与单周正弦脉冲的傅里叶变换.

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第4题

求图3-40所示信号的频谱(包络为三角脉冲,载波为对称方波).并说明与图3-38信号频谱的区别.
求图3-40所示信号的频谱(包络为三角脉冲,载波为对称方波).并说明与图3-38信号频谱的区别.

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第5题

求图4-29所示周期矩形脉冲和正弦全波整流脉冲的拉氏变换(利用上题结果).
求图4-29所示周期矩形脉冲和正弦全波整流脉冲的拉氏变换(利用上题结果).

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第6题

利用微分定理求图3-34所示半波正弦脉冲f(t}及其二阶导数的频谱.
利用微分定理求图3-34所示半波正弦脉冲f(t}及其二阶导数的频谱.

利用微分定理求图3-34所示半波正弦脉冲f(t}及其二阶导数的频谱.

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第7题

采用D触发器设计一个同步计数器,其计数状态转移图如图3.25(a)所示,画出逻辑电路图.

采用D触发器设计一个同步计数器,其计数状态转移图如图3.25(a)所示,画出逻辑电路图.

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第8题

关于电阻抗血细胞计数原理叙述正确的是

A.血细胞的电阻大于稀释液电阻

B.血细胞的电阻小于稀释液电阻

C.脉冲信号幅度与细胞体积大小成正比

D.脉冲信号幅度与细胞体积大小成反比

E.脉冲信号数等于通过的细胞数

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第9题

已知单个梯形脉冲和单个余弦脉冲的傅里叶变换(见教材附录三),求图3-41所示周期梯形信号和周期
已知单个梯形脉冲和单个余弦脉冲的傅里叶变换(见教材附录三),求图3-41所示周期梯形信号和周期

全波余弦信号的傅里叶级数和傅里叶变换.并示意画出它们的频谱图.

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第10题

采用图3.32所示的电路来构成五路脉冲分配器,为此需要具体设计其中的译码电路.用与门电路来构成

采用图3.32所示的电路来构成五路脉冲分配器,为此需要具体设计其中的译码电路.

用与门电路来构成这个译码器.

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第11题

求图3-11所示周期余弦切顶脉冲波的傅里叶级数,并求直流分量I0以及基波和k次谐波的幅度(I
求图3-11所示周期余弦切顶脉冲波的傅里叶级数,并求直流分量I0以及基波和k次谐波的幅度(I

1和Ik).

[为i(t)的重复角频率]

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