摘要:提出了一種高精度、低成本的電容的測量方法。該方法采用差動式直流充電法測量微小電容,具有功耗低、體積小、分辨率高、刷新率高的特點。同時詳細闡述了測量電路的基本原理、具體實現(xiàn),并且通過測量固定電容驗
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高精度 測量 電容 電路
一、主要測量指標 移動通信系統(tǒng)工作在射頻范圍,屬于無線通信。無線通信測量和有線通信測量的方法和要求有很大不同,主要因為無線信道的傳輸媒介是自由空間,充滿了各種各樣的電磁波,無線信道中的噪聲和干擾比有線
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注意事項 指標 測量 主要 移動通信
就像幾乎所有電信系統(tǒng)一樣,對衛(wèi)星系統(tǒng)的帶寬要求也越來越高,原因是在這些鏈路上承載的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務、數(shù)字電視和其它數(shù)字業(yè)務量在不斷攀升。結果衛(wèi)星運營商被迫徹底地使用直到頻帶邊緣的所有可用帶寬,而頻帶邊緣的信
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微波系統(tǒng) 分析儀 測量 端到端
采用GSM、GPS及CAN總線的列車行程測量系統(tǒng)設計,本系統(tǒng)就是為了滿足上述要求而開發(fā)的,它是利用美國GPS(Global Positioning System)全球定位系統(tǒng),結合CAN(Controller Area Network)總線技術和GSM(Global System for Mobile Communication)移動通信技術的產(chǎn)物。其主要
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行程 測量 系統(tǒng) 設計 列車 總線 GSM GPS CAN 采用
針對GPS技術在電力系統(tǒng)中的廣泛應用,系統(tǒng)介紹了現(xiàn)有的發(fā)電機功角直接和間接測量方法,并分析了其優(yōu)缺點;具體論述了基于GPS同步測量的同步相量在電力系統(tǒng)狀態(tài)估計,穩(wěn)定控制,失步預測保護等方面的國內(nèi)外應用發(fā)展情
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電力系統(tǒng) 應用 研究 相量在 同步 GPS 測量 基于
抖動測量而設計的專用測試設備各種各樣,但價格都非常高,而且對某些應用來說太過專業(yè)而不適用。其實利用普通數(shù)字采樣示波器,設計人員也能準確快速地進行確定性抖動測量,成本比所預計的要低很多。本文介紹針對較短
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示波器測量 抖動
E-EDGE為設計與測試工具的供應商提出了新的挑戰(zhàn)。幸運的是,8960提供的新型EDGE演進測量功能(包括協(xié)議端設計驗證與射頻測量)的出現(xiàn)可以解決這些難題。完備靈活的測量功能將極大地加快E-EDGE的開發(fā)與推廣。
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EDGE 測量
傳統(tǒng)的傳感器測量系統(tǒng)通常是預定義且不靈活的。隨著應用需求不斷變化,傳統(tǒng)的傳感器測量系統(tǒng)對通道數(shù)的擴展和最新計算技術的應用的限制性愈加突出。NI SC Express系列產(chǎn)品引進了新的傳感器測量技術,為基于行業(yè)標準的
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測量 系統(tǒng) 傳感器 平臺 PXI 基于
瞬時通斷測量儀是為配合此試驗而產(chǎn)生的設備,在繼電器抖動試驗過程中,它可準確無誤地檢測出繼電器每路觸點瞬時出現(xiàn)的誤動作,本文研究對此類設備的測量方法。 1 瞬時通斷測量儀的作用 繼電器抖動試驗如圖1 所
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瞬時通斷 測量儀 測量 方案
1、電橋電路電橋法是將傳感器線圈的阻抗變化轉化為或電流的變化。圖4.3.5是電橋法的電原理圖,圖中線圈A和B為傳感器線圈。傳感器線圈的阻抗作為電橋的橋臂,起始狀態(tài),使電橋平衡。在進行測量時,由于傳感器線圈的阻
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原理 電路 測量 傳感器 流式
摘要:目前,在自動控制領域用溫度作為一種控制量對系統(tǒng)進行自動控制已經(jīng)越來越普遍。針對這種實際情況本文設計了一種簡單實用的溫度報警系統(tǒng)。該系統(tǒng)以AT89C51單片機為中央處理單元,大大降低了系統(tǒng)開發(fā)的成本。通過
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報警系統(tǒng) 設計 測量 溫度 單片機 自動 基于
摘要:針對目前蓄電池內(nèi)阻在線測量存在的不足,設計實現(xiàn)了一套實用的蓄電池內(nèi)阻在線測量系統(tǒng)。該系統(tǒng)運用四引線連接法,將一定頻率的交流信號注入電池,再將電池兩端產(chǎn)生的微弱信號通過前置放大濾波,送入AD630進行相
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在線 測量 蓄電池 實現(xiàn) AD630 基于
DC/DC模塊的電源紋波指標是一項很重要的參數(shù)。干凈的電源是數(shù)字電路穩(wěn)定工作的前提,也是模擬器件的各項參數(shù)的重要保障。為確定電源的質量,必須對DC/DC模塊的輸出紋波進行測量。但很多人測量得到的紋波值動輒上百mV
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電源 圖解 轉換 直流 測量 如何
為解決自動水平調節(jié)系統(tǒng)和工程應用中傾角測量高成本、低精度的問題,提出了一種利用MEMS雙軸傾角傳感器、信號調理和SOC等電路實現(xiàn)高精度傾角測量的方法,并從傳感器信號穩(wěn)定性處理、溫度補償、信號采集處理、基準源設計和信號曲線擬合方法等多角度實現(xiàn)了傾角的低成本、高精度測量。實驗測試表明,系統(tǒng)最大絕時誤差小于0.005°,相時誤差小于0.02%。
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系統(tǒng) 設計 測量 傾角 SOC 高精度 基于
針對使用中出現(xiàn)的三線制平衡電橋溫度測溫不準確問題,提出了一種與測量導線電阻無關的恒壓分壓式三線制熱電阻測溫方法。在分析了三線制平衡電橋法的基礎上,提出了測量電路模型,描述了消除導線電阻的測量方法,分析了提高測量精度的措施,推導出了數(shù)字校準公式。使用通用運算放大器OP07與14位分辨率雙積分型A/D轉換器ICL7135設計了簡潔的輸入檢測電路。經(jīng)實驗驗證,該電路對于Pt100熱電阻,導線電阻在0~20 Ω范圍內(nèi),熱電阻測量誤差將優(yōu)于±0.1%。
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測量 電路設計 熱電阻 高精度 三線 基于
抖動(jitter)測量介紹
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