もしこれを純粋に理論的な観点から見ると、パルス振幅変調パルスの振幅が無限の可能性にすることができます。 このアナログパルス振幅変調の場合です。 2レベルのパルス振幅変調された信号をデジタル化する原因は4レベルのパルス振幅変調パルス振幅22の離散している。 は、 8レベルのパルス振幅変調、 23は、 16レベルのパルス振幅変調24離散パルス振幅している。
様々なパルス振幅変調については、いくつかのシステムを直接瞬時に各パルス変調信号の振幅に比例するパルス発生した時点での振幅を維持します。 他のパルス振幅変調システムでは、逆に該当する-つまり、逆に瞬時に変調信号の振幅をパルス発生時に比例します。 他のパルス振幅変調システムでは、振幅変調信号に関連する追加の要素は、上の瞬時周波数と位相は、その強さは異なる場合がありますのような依存しています。
しかし、実用的な通信アプリケーションでは、パルス振幅変調は珍しい技術を採用し、他の技術によるパルス位置変調とパルス符号変調などsupercededされている。 また、直交振幅変調と呼ばれる技術を広く電話モデム以上の300 Kbpsのデータ転送速度で使用されています。
一方、新しい技術の存在を知られている高速を作っていると、パルス振幅変調は、人気の高いイーサネット通信規格
ブックマークをどのようなパルス振幅変調は何ですか?
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