日本語 での 矩形波 の使用例とその 英語 への翻訳
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電解コンデンサによりパルス波(矩形波)を平滑する。
伝送器出力+5Vパルス(矩形波DC4〜20mA。
帯域が広い事で、デジタル信号矩形波のジッタによる変化が少ない。
出力は、3線式接続による矩形波パルスです。
あらかじめ、校正用の矩形波でプローブの位相調整をしておきます。
この検出部で検出した信号波形を波形整形することで、MP-981は矩形波出力を得ています。
デモキット内で12Vの矩形波を発生させ、SWを介し、各コンデンサにInputします。
OPT矩形波パルス、および低エネルギーで高エネルギーを使用して組織を複数回通過。
矩形波のデューティー比を増加させると、その平均値は比例して増加する。
高周波インバーターを使用した矩形波点灯なので、高精度かつ安定したUV照射を実現し、照度と光量を最適化します。
センサーは矩形波で励起されますが、被測定信号は同じ周波数と位相を持つ正弦波と乗算されます。
ピーク間の周波数偏差を矩形波の振幅で割ると、VCOプッシング値が得られます。
すなわち、信号は搬送波周波数の矩形波で乗算されます。
Waveform」パラメーターは、矩形波のハイとローの値の比率を設定します。
機械の設計を簡素化FSI800シリーズエンコーダは、内部で矩形波信号の内部監視が行われます。
左が正弦波で、右へまわすほど矩形波に近くなります。
動作モード擬似CW発振またはCW発振(オプション),矩形波変調可(最大40kHz)。
矩形波を選んだ場合にパルス・ウィズ・スライダーを上げると、矩形波からパルス波に変化します。
MAX6576は、周期が絶対温度(°K)に比例する矩形波に周囲温度を変換します。
のデューティサイクル発生器10%のデューティサイクル発生器回路は10%のデューティサイクルの矩形波を提供し、それはLEDを調光するために、LEDドライバのMAX16823に供給することができます。
従来パネル(b)では駆動周波数により透過光強度(矩形波特性)が100Hzまで大きく変化する一方、AFLCパネル(a)では500Hzまでほとんど変化がないことが分かります。
出力矩形波の周期/周波数範囲は、2つの時間選択ピン(TS0、TS1)をVDDまたはGNDに接続することにより選択できます。
この方式の特徴はエネルギー効率の高さにありますが、スイッチのオン/オフによる作られる矩形波を利用するため、時間高調波成分が発生します。
差動出力ディファレンス・アンプの周波数応答図4では、大きな矩形波入力に対する回路の応答に顕著なオーバーシュートはなく、短時間でセトリングしていることを示しています。
反射マーク(HT-011)を使用する事により、斜めからの計測が可能となります。小型アンプを内蔵しており、波形整形して矩形波を出力します。
RMS周期ジッタと位相ノイズ間の関係フーリエ級数展開を使用すると、矩形波のクロック信号はその基本調波の正弦波信号と同じジッタの振る舞いをすることを示すことができます。
クロックパルスの「スワロー」処理によるDACの位相調整DACに矩形波(たとえばECLなど)のクロックを使用している場合、図4に示す単純な高速ロジック回路を使用することによって、2つのDAC間の同期を取ることができます。
次回は、少し視点を変えて、こうした5V電源で200Vの高電圧に対応するアナログスイッチと矩形波と任意波形の両方を出力可能な超音波送信ICの、医療分野以外への転用可能性について考えてみたい。
そのそれぞれに複数のウェイブフォームを含むオシレーターがあり、4つの基本波形に加えてパルス、ハーフ、ナロー(2つの固定矩形波)、さらに2種類のノイズ(ホワイトとピンク)が使用可能となっている。
リード1-矩形波。