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								示波器發(fā)展到現(xiàn)階段,已經(jīng)不僅僅是在調試中觀察波形,更重要的是能很好的測量一些參數(shù)幫助大家優(yōu)化設計方案。波器的測量方法大致有三種:刻度測量;光標測量;自動測量。那么,哪種測量方式測的結果更準確呢?
 
								
								測量結果準確性依賴于正確的方法和精密的儀器,有時隱藏在電源插座中的發(fā)光二極管也會帶來意想不到的測量誤差。
 
								
								系統(tǒng)設計人員正面臨越來越多的挑戰(zhàn),他們需要在不降低系統(tǒng)組件(例如:高速 數(shù)據(jù)轉換器)性能的情況下讓其設計最大程度地節(jié)能。設計人員們可能會轉而采 用許多電池供電的應用(例如:某種手持終端、軟件無線設備或便攜式超聲波掃 描儀),也可能會縮小產(chǎn)品的外形尺寸,從而需要尋求減少發(fā)熱的諸多方法。
最近工信部發(fā)布了物聯(lián)網(wǎng)十二五規(guī)劃,預示物聯(lián)網(wǎng)技術作為新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)將會獲得迅速發(fā)展;在物聯(lián)網(wǎng)涉及的關鍵技術中,無線技術是其中一個非常重要的技術領域,無論是在傳感層各種傳感器之間的組網(wǎng)和通訊或者網(wǎng)絡層各種網(wǎng)關,路由器之間的通訊,都涉及到各種無線通訊的技術的方方面面。
 
								
								探頭通常按測量對象進行分類,分類如圖1所示。其中,高阻無源探頭、高壓差分探頭和電流探頭是我們最為熟悉的,接下來做一個簡要的介紹。
 
								
								紋波噪聲是衡量電源的一個重要指標,一個好的電源必須要把輸出紋波噪聲控制在一個合理的范圍內。但一般有哪些行之有效的降低紋波噪聲的對策呢?下面我們拋磚引玉,簡單討論常用的八個方法。
 
								
								因為混合信號IC工藝得到廣泛的采用,電磁流量計這種技術允許芯片設計師優(yōu)化芯片的模擬和數(shù)字子系統(tǒng),以構建具有前所未有的靈敏度和耐用性的電容式傳感器,而且成本是機械式開關所不能比擬的。
GB/T 12325-2008 《V錐流量計》中規(guī)定:電能質量分析儀的35kV及以上供電電壓正、負偏差絕對值之和不超過標稱電壓的10%;20kV及以下三相供電電壓允許偏差為標稱電壓的土7%;220V單相供電電壓允許偏差為標稱電壓的+7%,-10%。
要重視可靠性設計可靠性理論廣泛應用于工程技術的各個領域,其分支——可靠性分析和設計更是在先進的孔板流量計設計中得到重視和應用。我們必須深刻認識到高水平的產(chǎn)品離開高可靠性做保證就是廢品。國外先進的孔板流量計,在設計階段就十分注意可靠性的分析與設計。
 
								
								X射線光譜分析儀的好壞常常是以X射線強度測量的理論統(tǒng)計誤差來表示的,BX系列波長色散X射線熒光儀的穩(wěn)定性和再現(xiàn)性,已足以保證待測樣品分析測量的精度。X射線熒光儀器分析誤差的來源主要有以下幾個方面:
 
								
								紋波噪聲是衡量電源的一個重要指標,一個好的電源必須要把輸出紋波噪聲控制在一個合理的范圍內。但一般有哪些行之有效的降低紋波噪聲的對策呢?下面我們拋磚引玉,簡單討論常用的八個方法。
 
								
								當筆者與使用模數(shù)(A/D)轉換器的系統(tǒng)設計人員聊天時,他們最常問的就是:“您的16位A/D轉換器準確度也是16位嗎?”
 
								
								對于我們設備中使用的壓敏電阻,原選用型號為14D101K,實際運行3個月中,此型號壓敏電阻經(jīng)常燒毀。后改為14D121K,實際運行3個月,沒有發(fā)現(xiàn)燒壞。所以,為指導以后工作,整理并學習此資料,并在整理過程中,發(fā)現(xiàn)壓敏電阻不應該直接并接在元件的輸入端。具體壓敏電阻的資料如下:
 
								
								下面這篇文章主要介紹一下如何快速定性判斷場效應管、三極管的好壞,希望對大家的學習有所幫助。
這些趨勢給那些希望給便攜設備集成高質量視頻的設計者帶來了很大的挑戰(zhàn)。消費者的高預期,多種格式的兼容性,有限的電池壽命,平衡流量計用戶的不合理操作和多種的外部信號干擾,這些都意味著今天的視頻驅動器必需要有多種特性和對抗多種干擾源的能力。
泄漏電流是指在沒有故障施加電壓的情況下,電氣中帶相互絕緣的金屬零件之間,或帶電零件與接地零件之間,通過其周圍介質或絕緣表面所形成的電流稱為泄漏電流。按照美國UL標準,泄漏電流是包括電容耦合電流在內的,能從家用電器可觸及部分傳導的電流。泄漏電流包括兩部分,一部分是通過絕緣電阻的傳導電流I1;另一部分是通過分布電容的位移電流I2,后者容抗為Xc=1/2πfc與電源頻率成反比,分布電容電流隨頻率升高而增加,所以泄漏電流隨電源頻率升高而增加。