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Moku:Go让物理实验教学变得简单易懂——信号处理的应用信号与系统课程是广泛工程学科的重要基础,涉及了从射频和通信到控制和机械工程等学科。在早期向大家教授这些课程是普遍的,但是同学们很难设计出有吸引力和有启发性的实验室项目。为了扩大规模,许多机构诉诸于模拟繁重的实验室,而罕见的手工实验室演示可能会过于匆忙或拥挤,导致学习结果不理想。Moku:Go是信号与系统实践教育新模式的基础。Moku:Go基于 Instrument-on-Chip框架,其软件定义仪器具有灵活性,并带有特殊性能的硬件。教师可以在一个平台上利用多个仪器来生成、处理和分析信号。通过实时滤波器、波形发生器和解调放大器演示滤波和调 ...
Moku:Go让物理实验教学变得简单易懂——数字逻辑与控制的应用数字和模拟领域的成功集成是许多现代设计挑战的关键。Moku:Go是一款综合性的混合信号设备,最适合工程教育。Moku:Go的数字体验核心是将逻辑分析仪、模式发生器和协议分析仪统一在一个设备里,应用范围从入门级数字逻辑到集成电路测试和验证,以及嵌入式系统。这些功能是示波器的补充,学生可以将实验过程可视化,用以研究各种信号问题,如总线阻抗和噪声问题。Moku可以编译,Moku:Go的FPGA编程工具,确保FPGA和高级数字逻辑可以作为入门课程进行学习。MCC集成了像Deeds和Simulink HDL Coder这样的原理图到sche ...
无论是在本科实验室教学,科研院所,还是商业产品研发中都能提供平滑,无缝的用户体验。模数转换是高质量测量的重要环节。ADC通常对一个输入电压进行采样,然后将这个电压转换成一个固定位数的二进制数。采样的速度(采样率)与输出的位数是ADC最重要的两个特征值。更高的位数通常可以使得模拟信号被更精确的转换并表达。比如,如果我们有一个2 Vpp的输入范围,一个8位的ADC最小的量化步骤为 mV。如果我们使用一个12位的ADC,则最小量化步骤可以被减小到mV。因此,更高的位数可以给我们提供更精确的测量结果。然而,更高的ADC位数会增大整个DSP的数据吞吐量。当我们的DSP拥有固定运算能力的时候,ADC最高的 ...
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