引言多波束成像聲納利用了數(shù)字成像技術(shù),在海底探測范圍內(nèi)形成距離一方位二維聲圖像,具有很高的系統(tǒng)穩(wěn)定性和很強的信號處理能力。但是由于數(shù)字成像系統(tǒng)數(shù)據(jù)運算量大、需要實時成像等特點,對處理器性能要求很高。隨
電路原理:使用LC振蕩器,頻率漂移較為嚴重。聲表器件的出現(xiàn)解決了這一問題,其頻率穩(wěn)定性與晶振大體相同,而其基頻可達幾百兆甚至上千兆赫茲。無需倍頻,與晶振相比電
電路原理:使用LC振蕩器,頻率漂移較為嚴重。聲表器件的出現(xiàn)解決了這一問題,其頻率穩(wěn)定性與晶振大體相同,而其基頻可達幾百兆甚至上千兆赫茲。無需倍頻,與晶振相比電
電路原理:使用LC振蕩器,頻率漂移較為嚴重。聲表器件的出現(xiàn)解決了這一問題,其頻率穩(wěn)定性與晶振大體相同,而其基頻可達幾百兆甚至上千兆赫茲。無需倍頻,與晶振相比電
電路原理:使用LC振蕩器,頻率漂移較為嚴重。聲表器件的出現(xiàn)解決了這一問題,其頻率穩(wěn)定性與晶振大體相同,而其基頻可達幾百兆甚至上千兆赫茲。無需倍頻,與晶振相比電
電路原理:使用LC振蕩器,頻率漂移較為嚴重。聲表器件的出現(xiàn)解決了這一問題,其頻率穩(wěn)定性與晶振大體相同,而其基頻可達幾百兆甚至上千兆赫茲。無需倍頻,與晶振相比電
無線遙控車發(fā)射接收電路圖如下所示: