在移動(dòng)通信系統(tǒng)中,經(jīng)常需要精確測(cè)量相位差。詳細(xì)闡述了AD8302構(gòu)成的寬頻帶相位差及頻率測(cè)量系統(tǒng)。該系統(tǒng)可精確測(cè)量從低頻到射頻范圍內(nèi)0°~360°的相位差(測(cè)量誤差小于0.5°),-60dBm
2014-06-10 10:32:065826 E5052B 的相位噪聲測(cè)量性能:對(duì)自由振蕩 VCO 參數(shù)的信號(hào)源表征的描述,以及瞬態(tài)響應(yīng)參數(shù)測(cè)試能力,在微波組件評(píng)估中提供了最精確和最可靠的測(cè)量結(jié)果。
2021-03-13 12:03:208692 對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響,提高系統(tǒng)的測(cè)量靈敏度方面尤為困難。下面看看相位噪聲的含義和測(cè)量方法相位噪聲的含義相位噪聲是對(duì)信號(hào)時(shí)序變化的另一種測(cè)量方式,其結(jié)果在頻率域內(nèi)顯示。用一個(gè)振蕩器信號(hào)來(lái)解釋相位噪聲。如果
2014-06-12 00:37:53
的,它們需要用編程器燒寫。目前的PLD都可以用ISP在線編程,也可用編程器編程。這種PLD可以加密,并且很難解密,所以常常用于單板加密。1.將PLD焊在PCB板上2.接好編程電纜3.現(xiàn)場(chǎng)燒寫PLD芯片
2012-02-27 10:42:53
網(wǎng)友們好象沒人提過PLD的話題,我感覺是對(duì)這個(gè)東西不太熟,其實(shí)PLD是大有用武之地的,其優(yōu)勢(shì)在于:1、可以很靈活的實(shí)現(xiàn)各種“與、或、非”邏輯功能;2、任何復(fù)雜的邏輯運(yùn)算都是一步完成,避免產(chǎn)生額外
2012-11-19 20:41:23
軸角數(shù)字]本文簡(jiǎn)要討論了有關(guān)實(shí)現(xiàn)精確軸測(cè)量和控制的問題,以及旋轉(zhuǎn)變壓器成為眾多應(yīng)用上佳選擇的原因。然后,文章將展示旋轉(zhuǎn)變壓器、R/D 轉(zhuǎn)換器(例如來(lái)自 Analog Devices 的 AD2S1210
2019-12-11 16:23:12
零漂移精密運(yùn)算放大器:測(cè)量和消除混疊以實(shí)現(xiàn)更精確的電流檢測(cè)
2021-01-11 06:32:48
如何用現(xiàn)有的數(shù)字萬(wàn)用表精確測(cè)量阻值很小的電阻是工程技術(shù)人員經(jīng)常遇到的問題。萬(wàn)用表電阻Rx,電壓測(cè)量端S1、S2通過短路線接至Hi-Lo端。數(shù)字萬(wàn)用表實(shí)際測(cè)量到的電阻值包括被測(cè)電阻Rx及饋線電阻RL1
2018-12-11 09:21:56
如何用現(xiàn)有的數(shù)字萬(wàn)用表精確測(cè)量阻值很小的電阻是工程技術(shù)人員經(jīng)常遇到的問題。萬(wàn)用表電阻Rx,電壓測(cè)量端S1、S2通過短路線接至Hi-Lo端。數(shù)字萬(wàn)用表實(shí)際測(cè)量到的電阻值包括被測(cè)電阻Rx及饋線電阻RL1
2023-11-24 07:37:33
可以根據(jù)幅度和相位來(lái)描述所有周期性信號(hào)。我們都在基本電路理論中學(xué)到了這一點(diǎn)。你肯定記得在通過網(wǎng)絡(luò)時(shí)必須計(jì)算信號(hào)的相位變化。幸運(yùn)的是,您還可以使用多種方法使用示波器測(cè)量相位。周期性電波形的相位描述了
2018-09-14 21:00:42
做了個(gè)labview監(jiān)測(cè)電能信息的程序,有3相電壓電流,我用提取單頻信息測(cè)出相位,然后相位b-a,c-a,分別作為b相位和c相位(以a相為參考)。但是得出相位一直在大變化。然后老師叫我提取基波電壓
2016-11-26 16:00:43
數(shù)據(jù)的缺失值,再進(jìn)行定位解算。該方法不僅具有較精確的填補(bǔ)能力,而且不受缺失值分布情況的限制,保證了測(cè)量值的完整性和準(zhǔn)確性,實(shí)現(xiàn)了相位差變化率定位法的快速高精度定位。仿真結(jié)果表明,該方法在5s內(nèi)的相對(duì)定位
2010-05-06 09:04:50
對(duì)于多通道的串行ADC,兩個(gè)通道采集信號(hào)的相位會(huì)受到串行數(shù)據(jù)的影響嗎?
或者這樣問,我需要對(duì)兩個(gè)正弦信號(hào)(頻率10MHz)進(jìn)行相位測(cè)量,用串行ADC和并行ADC都可以嗎?
2023-12-12 07:44:02
地檢測(cè)電流或電壓波形的過零點(diǎn)。只有經(jīng)過輸入信號(hào)的多個(gè)完整周期得到的平均功率測(cè)量結(jié)果才是穩(wěn)定的。如果不利用精確的過零檢測(cè)來(lái)精確地判定每個(gè)周期的起點(diǎn)和終點(diǎn),結(jié)果將會(huì)不一致,并且不可重復(fù)。7.相位誤差每臺(tái)功率
2017-08-11 14:09:54
精確測(cè)量阻抗所面臨的挑戰(zhàn)
2021-01-27 07:34:05
信號(hào)之間的相位差的問題,以此來(lái)獲得一些雷達(dá)信號(hào)的頻率、方位等特性。在研究網(wǎng)絡(luò)相頻特性中,這也是不可缺少的重要方面。因此在某些領(lǐng)域精確地測(cè)量兩個(gè)信號(hào)之間的相位差具有重要的意義,比如在比相法測(cè)向中
2019-03-04 08:23:38
IC或FPGA或ASIC中的數(shù)字正弦波模式送給DAC來(lái)實(shí)現(xiàn)。在現(xiàn)代DDS設(shè)計(jì)中,數(shù)字相位誤差可以遠(yuǎn)低于DAC誤差,而且DDS相位噪聲測(cè)量通常受限于DAC的性能。最簡(jiǎn)單和最常見的測(cè)試設(shè)置如圖3所示。一個(gè)
2018-10-17 10:57:21
)子系統(tǒng)的一部分。DDS是通過將與DAC通信的單片IC或FPGA或ASIC中的數(shù)字正弦波模式送給DAC來(lái)實(shí)現(xiàn)。在現(xiàn)代DDS設(shè)計(jì)中,數(shù)字相位誤差可以遠(yuǎn)低于DAC誤差,而且DDS相位噪聲測(cè)量通常受限于DAC
2019-03-19 22:09:54
方波相位測(cè)量,隨著占空比%變化,相位一直變化;用軟件自帶的波形生成的方波 和 正弦波;0相位輸入的,只是更改了方波的占空比,再檢測(cè)方波的相位,就變化了,為嗎呢?請(qǐng)教!
2016-05-25 10:12:35
【干貨】如何使用示波器測(cè)量相位差我們?cè)跍y(cè)試測(cè)量工作中往往需要描述所有周期性信號(hào),這時(shí)我們會(huì)使用幅度和相位來(lái)進(jìn)行,那么信號(hào)通過電路網(wǎng)絡(luò)時(shí)必須計(jì)算信號(hào)的相位變化,這時(shí)我們可以使用示波器測(cè)量相位變化
2020-02-11 12:11:18
和消除誤差的方法。并給出了精確測(cè)量相位噪聲時(shí)所用巴倫的選型建議。差分時(shí)鐘信號(hào)在數(shù)據(jù)通信、無(wú)線、儀器和醫(yī)療等領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。差分信號(hào)使用雙導(dǎo)體傳輸線,理論上每條導(dǎo)線上信號(hào)幅度相等但是相位相反,如
2017-05-16 17:19:05
Lissajous圖中進(jìn)行精確測(cè)量是不可能的。此外,對(duì)于除正弦波之外的信號(hào),這些模式難以解釋。圖2.用于測(cè)量兩個(gè)正弦波之間的差異的基本Lissajous模式。對(duì)信號(hào)執(zhí)行數(shù)學(xué)運(yùn)算可以增強(qiáng)相位測(cè)量。參考文獻(xiàn)1,2和3
2018-09-14 21:03:28
PLD雖然名為可編程邏輯陣列,但它屬于硬件范疇,與軟件編程具有本質(zhì)上的不同。相對(duì)于一個(gè)設(shè)備而言,PLD編程是一次性的,編好后就不再改變。PLD可實(shí)現(xiàn)瞬時(shí)邏輯(又叫組合邏輯)和延時(shí)邏輯(又叫時(shí)序邏輯
2012-10-30 23:39:54
通常所謂相位測(cè)量是指對(duì)兩個(gè)同頻率信號(hào)之間相位差的測(cè)量。最常見的如網(wǎng)絡(luò)輸入與輸出信號(hào)的相位差,即網(wǎng)絡(luò)相移的測(cè)量。相位差測(cè)量是現(xiàn)代電氣測(cè)量中最常見的測(cè)量參數(shù)之一 。 本課題研究利用AT89C52單片機(jī)
2014-02-27 14:25:54
復(fù)用器被送至最終的視頻解碼器播放。u*** 2.0 phy芯片可被輕松連接至pld的任意i/o引腳。大多數(shù)pld的i/o引腳都可被編程實(shí)現(xiàn)3.3、2.5、1.8或1.5v lvttl/lvcmos
2018-12-28 07:00:06
在實(shí)際的雷達(dá)裝備性能測(cè)試中,經(jīng)常會(huì)遇到需要檢測(cè)兩個(gè)信號(hào)之間的相位差的問題,以此來(lái)獲得一些雷達(dá)信號(hào)的頻率、方位等特性。在研究網(wǎng)絡(luò)相頻特性中,這也是不可缺少的重要方面。因此在某些領(lǐng)域精確地測(cè)量兩個(gè)信號(hào)
2018-10-22 09:53:57
兩個(gè)同頻信號(hào)的相位差測(cè)量在工程上有著廣泛的應(yīng)用。近年來(lái),精密測(cè)量、雷達(dá)定位、目標(biāo)識(shí)別等領(lǐng)域的高速發(fā)展對(duì)相位差測(cè)量精度和速度都提出了很高的要求。
2019-11-08 06:57:01
如何精確測(cè)量長(zhǎng)電纜中流動(dòng)的大電流?
2021-02-25 07:31:45
的挑戰(zhàn)是如何精確地測(cè)量電阻。 圖1簡(jiǎn)易分壓器圖1 顯示的是您如何使用一個(gè)分壓器測(cè)量電阻。VE 表示激發(fā)電壓。RG 值為:就大多數(shù)傳感器而言,如果 R1 和 RG 的值大約相等,則該電路往往會(huì)產(chǎn)生非常
2018-09-19 14:41:01
通過對(duì)平均值相位差計(jì)原理的分析和程序設(shè)計(jì)、仿真,用FPGA芯片實(shí)現(xiàn)了一個(gè)高精度、寬頻率范圍的相位差計(jì)。該測(cè)量方法的最大優(yōu)點(diǎn)是系統(tǒng)電路簡(jiǎn)單,不需要鎖相環(huán),占用的邏輯資源少,選用低端FPGA芯片完全能滿足要求,大大提高了被測(cè)信號(hào)的頻率范圍及測(cè)量精度,具有一定的應(yīng)用價(jià)值。
2021-05-10 06:04:50
如何去實(shí)現(xiàn)大直流電流的精確測(cè)量?
2021-05-11 07:02:55
對(duì)WiMAX信道功率進(jìn)行精確測(cè)量的方法有哪些?
2021-05-17 06:11:43
要想實(shí)現(xiàn)精確的電流測(cè)量,需要了解電流檢測(cè)的原理及其技術(shù)細(xì)節(jié)。本文是電阻測(cè)試系列文章的第一部分,介紹了電流檢測(cè)的概念,并著重討論了電流檢測(cè)電阻的一般設(shè)置、選擇和實(shí)現(xiàn)。同時(shí)還特別分析了高精度電流檢測(cè)——四端子(開爾文)電流檢測(cè)的方法和四端子電流檢測(cè)電阻的選型。
2019-08-01 07:44:28
想用virtuoso仿真一個(gè)移相器,但是不知道怎么測(cè)量輸出和輸入的相位差;還有移相器分別在高通和低通時(shí),怎么仿真兩種狀態(tài)之下的相位差,看是否符合所需的相位?是用AC仿真還是PSS仿真之類的?怎么設(shè)置?救救孩子吧!謝謝!
2021-06-25 06:10:33
最近在準(zhǔn)備做19年電子設(shè)計(jì)大賽本校的校賽題目數(shù)字式相位測(cè)量儀,便開始用4.3寸的TFT LCD液晶屏開始顯示所測(cè)量的相位差,周期,頻率數(shù)據(jù)。然后便開始自己設(shè)計(jì)界面UI來(lái)了。之前一直想寫此博客了,但是
2021-08-03 07:10:54
求助大神,圖一是要求,圖二是原理圖,圖三是實(shí)物,把程序燒進(jìn)去以后,如果用555模擬信號(hào)輸入接AD,則輸出在OLED上比較穩(wěn)定,但是AD接函數(shù)信號(hào)發(fā)生器時(shí),輸出非常不穩(wěn)定,增益相位差測(cè)量也不準(zhǔn),想知道怎么調(diào)整
2018-04-23 18:38:15
什么是相對(duì)相位?什么是絕對(duì)相位?在混頻器測(cè)量中,VMC法測(cè)量得到的混頻器相位是相對(duì)相位,是相對(duì)于參考混頻器還是相對(duì)于校準(zhǔn)混頻器?為什么?
2016-12-22 16:56:29
在昨天博文使用數(shù)字示波器DS6104測(cè)量交流信號(hào)的幅值和相位 中對(duì)于使用示波器測(cè)量正弦交流信號(hào)的幅值和相位進(jìn)行了分析和實(shí)驗(yàn)研究。但是對(duì)測(cè)量出的幅值和相位結(jié)果中的誤差隨著示波器的時(shí)基( time
2021-08-09 06:20:06
對(duì)于多通道的串行ADC,兩個(gè)通道采集信號(hào)的相位會(huì)受到串行數(shù)據(jù)的影響嗎?或者這樣問,我需要對(duì)兩個(gè)正弦信號(hào)(頻率10MHz)進(jìn)行相位測(cè)量,用串行ADC和并行ADC都可以嗎?
2019-01-17 14:02:27
請(qǐng)問stm32如何利用通用定時(shí)器實(shí)現(xiàn)函數(shù)運(yùn)行時(shí)間精確測(cè)量?
2021-12-01 07:58:51
怎么用是stm32用中斷和定時(shí)器實(shí)現(xiàn)相位跟蹤現(xiàn)在我們做到頻率跟蹤了
2019-03-07 04:28:16
如何測(cè)量精確的ADC電壓值?
2020-12-10 07:08:10
至PLD的任意I/O引腳。大多數(shù)PLD的I/O引腳都可被編程實(shí)現(xiàn)3.3、2.5、1.8或1.5V LVTTL/LVCMOS。 IEEE 1394采用全雙工8b/10b編碼,傳輸速率最高可達(dá)400 Mb
2019-05-14 07:00:12
委員會(huì)(IEC)和德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究所定義的在0°C時(shí)誤差低至±0.03°C。 但是,使用RTD實(shí)現(xiàn)這種精確度并不容易。
2019-08-02 07:19:16
低頻數(shù)字式相位測(cè)量儀一. 設(shè)計(jì)任務(wù)與設(shè)計(jì)要求…211 設(shè)計(jì)任務(wù)…212 設(shè)計(jì)要求…2121 基本要求 …2122 發(fā)揮部分 ……2二.相位測(cè)量221相位測(cè)量方案選擇與論
2009-06-22 19:15:48186 本文利用同軸傳輸線作傳感器+測(cè)量油水混合介質(zhì)的相位系數(shù)+研制了同軸線式相位法找水儀+從而得到油水混合介質(zhì)的持水率,該儀器還實(shí)現(xiàn)了油井持水率以往難達(dá)到的連續(xù)測(cè)量+室內(nèi)模
2009-07-04 09:33:1319 介紹了一種利用單片機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)高精確度數(shù)字式轉(zhuǎn)速測(cè)量系統(tǒng)的方法。這種轉(zhuǎn)速測(cè)量系統(tǒng)具有測(cè)量精確度高、采樣速度快、測(cè)量范圍寬和測(cè)量精確度與被測(cè)轉(zhuǎn)速無(wú)關(guān)等優(yōu)點(diǎn), 具有廣闊
2009-07-06 08:29:4423 基于PLD及FPGA的頻率與相位測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn):摘 要:本測(cè)量系統(tǒng)由頻率相位測(cè)量儀和DDS 雙路移相信號(hào)發(fā)生器兩部分組成。頻率相位測(cè)量由Altera EPM7128S84 CPLD 完成,雙路移相信號(hào)
2009-09-25 15:50:0330 介紹一種用軟件測(cè)量信號(hào)頻率和相位差的方法,并提出對(duì)周期T和時(shí)間差ΔT擴(kuò)展,進(jìn)一步提高測(cè)量精度的方案。 關(guān)鍵詞:頻率;相位差;單片機(jī)Abstract:According to the princ
2009-09-27 18:07:20125 摘要:介紹了一種主要由8051單片機(jī)、MAX7219驅(qū)動(dòng)的LED數(shù)碼顯示電路構(gòu)成的相位差測(cè)量儀。該儀器具有過壓保護(hù)電路和欠壓指示電路,能夠進(jìn)行精確、快速的相位差檢測(cè),提高了相位差
2010-05-25 10:01:0764 介紹利用CPLD實(shí)現(xiàn)快速、同步計(jì)算的虛擬相位測(cè)量方法,講述系統(tǒng)的原理與結(jié)構(gòu),給出CPLD的模塊設(shè)計(jì)。
2010-08-09 14:58:5819 精確的相位計(jì)
2008-02-25 21:48:00610
相位差測(cè)量電路
2009-02-10 09:09:467682 介紹了以單片機(jī)為核心,通過倍頻電路實(shí)現(xiàn)的兩同頻正弦信號(hào)相位差測(cè)量的設(shè)計(jì),并對(duì)該系統(tǒng)的硬、軟件作了比較詳盡的闡述。 &nb
2009-05-06 20:36:093629 摘要: 分析了基于Altera公司CPLD芯片EMP7128SLC84-15進(jìn)行相位測(cè)量的基本原理,給出了用EMP7128SLC8415進(jìn)行相位測(cè)量的硬件實(shí)現(xiàn)電路及VHDL源程序。
關(guān)鍵詞
2009-06-20 14:54:131086 如何精確測(cè)量電源紋波
精確地測(cè)量電源紋波本身就是一門藝術(shù)。在圖1所示的示例中,一名初級(jí)工程師完全錯(cuò)誤地使用了一臺(tái)示波器。他的第一個(gè)錯(cuò)
2009-10-08 07:59:16906 本文扼要介紹了幾種 相位測(cè)量 方法。對(duì)雙向過零平均鑒相技術(shù)、高頻相位測(cè)量方法(取樣鎖相技術(shù))、低頻動(dòng)態(tài)相位測(cè)量和斷續(xù)信號(hào)相位測(cè)量作了較詳細(xì)地論述。對(duì)國(guó)內(nèi)外在這方面的新進(jìn)
2011-08-22 18:20:28112 直接數(shù)字頻率合成器(DDS) 相位截?cái)嗾`差序列是DDS 輸出信號(hào)誤差的主要來(lái)源,很有必要對(duì)DDS 相位截?cái)嗾`差序列的譜進(jìn)行研究。文獻(xiàn)[1 ]提出了DDS 相位截?cái)嚯s散譜的精確分析方法,該文對(duì)DDS
2011-08-29 16:41:5221 為了解決寬頻信號(hào)相位測(cè)量精度與微處理器主頻之間的矛盾,本文通過引入差頻變換原理,設(shè)計(jì)出一種基于ADuC7128 微處理器的寬頻帶相位測(cè)量系統(tǒng)。
2011-09-16 13:13:571705 本應(yīng)用筆記介紹一項(xiàng)通過消除外部噪聲源來(lái)評(píng)估DUT噪聲的技術(shù)。殘余相位噪聲設(shè)置用于隔離和測(cè)量器件的加性相位噪聲貢獻(xiàn)。設(shè)計(jì)人員利用此信息選擇信號(hào)鏈中的個(gè)別器件,使之需要滿
2011-11-24 14:17:2946 基于STM32的全相位FFT相位差測(cè)量系統(tǒng)
2015-11-09 17:51:2572 一種提高相位激光測(cè)距精確度的方法,下來(lái)看看
2017-01-02 19:33:288 相位差精準(zhǔn)測(cè)量電路的設(shè)計(jì)
2017-01-22 13:26:5368 基于FPGA的低頻相位測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)_李寶營(yíng)
2017-03-19 11:38:262 一種基于改進(jìn)DFT算法的相位差測(cè)量研究_陳孔陽(yáng)
2017-03-19 11:46:131 MEMS制造中精確測(cè)量薄膜厚度的方法研究與比較_陳莉
2017-03-19 18:58:182 一、引言 本應(yīng)用說(shuō)明描述了一種精確的方法測(cè)量內(nèi)部和外部相位和定時(shí)誤差一種高性能直接I/O調(diào)制器。直接問答調(diào)制器,如lt5528,將基帶I和Q信號(hào)到射頻,并結(jié)合它們產(chǎn)生調(diào)制單邊帶信號(hào)(理想)最小
2017-05-08 10:24:1012 相位測(cè)量在工業(yè)自動(dòng)化儀表、智能控制及通信電子等許多領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用,對(duì)相位測(cè)量的要求也逐步向高精度、智能化方向發(fā)展。對(duì)于低頻相位測(cè)量,一般采用數(shù)字脈沖填充法對(duì)輸入信號(hào)的相位進(jìn)行測(cè)量都能實(shí)現(xiàn)。但是
2018-01-21 18:38:01300 基于AVR單片機(jī)與FPGA的低頻數(shù)字式相位測(cè)量儀設(shè)計(jì) 在工業(yè)領(lǐng)域中經(jīng)常要用到低頻數(shù)字式相位儀來(lái)精確測(cè)量兩信號(hào)之問的相位差,比如在電力系統(tǒng)、頻率特性的研究、激光測(cè)距等領(lǐng)域均有廣泛的應(yīng)用,相位檢測(cè)的精度直接決定系統(tǒng)的整體性能。
2018-05-03 14:33:022988 ADI的電流和角度傳感器實(shí)現(xiàn)電機(jī)控制系統(tǒng)中的精確相位電流和角度測(cè)量。ADI業(yè)界領(lǐng)先的性能使我們的客戶有能力為最終應(yīng)用提供更順暢、更高效的電機(jī)。
2018-05-24 16:47:005124 相位差的測(cè)量在研究網(wǎng)絡(luò)特性中具有重要作用,如何快速、精確地測(cè)量相位差已成為生產(chǎn)科研中的重要課題。測(cè)量相位差的方法很多,有集成電路設(shè)計(jì)的,也有采用數(shù)字信號(hào)處理(DSP)實(shí)現(xiàn)的,現(xiàn)在普遍采用電子計(jì)數(shù)式的方法。
2019-02-06 08:38:003009 信號(hào)頻率與相位的測(cè)量具有重要的實(shí)際意義。本文調(diào)研了頻率與相位的多種測(cè)量算法,并借助LabVIEW編程實(shí)現(xiàn)。在此基礎(chǔ)上,對(duì)各種算法進(jìn)行了比較研究,且提出了行之有效的改進(jìn)措施。
2018-09-21 08:00:0090 殘余相位噪聲測(cè)量法消除了外部噪聲源(例如電源或輸入時(shí)鐘)的影響,而絕對(duì)相位噪聲測(cè)量法包含了這些來(lái)源的噪聲。
2019-04-10 17:34:475448 測(cè)量相位,是在有電磁連接的同一系統(tǒng)并列或環(huán)接、主變壓器并列、以及新線路投入時(shí)不可缺少的試驗(yàn)項(xiàng)目之一。測(cè)量相位的目的在于判斷相位和相序,防止由于彼此不一致,在并列時(shí)造成短路或出現(xiàn)巨大的環(huán)流而損壞設(shè)備,其測(cè)量方法如下。
2019-10-01 16:48:0016114 為實(shí)現(xiàn)紅外熱像儀對(duì)溫度的精確測(cè)量,根據(jù)熱輻射理論和紅外熱像儀的測(cè)溫原理,推導(dǎo)了計(jì)算被測(cè)物體表面真實(shí)溫度的通用計(jì)算公式;討論了發(fā)射率對(duì)測(cè)溫精度的影響,分析了用紅外熱像儀進(jìn)行精確測(cè)溫的條件,探討了環(huán)境
2019-09-26 08:00:009 精確電流測(cè)量簡(jiǎn)化
2021-04-20 12:01:0310 AN102-精確測(cè)量I/Q調(diào)制器中的相位和延遲誤差
2021-04-25 19:04:288 AN-0982:殘余相位噪聲測(cè)量
2021-05-12 19:34:558 進(jìn)行精確的基站功率測(cè)量
2021-05-18 16:47:583 Microchip Technology Inc.(美國(guó)微芯科技公司)今天發(fā)布新一代相位噪聲分析儀,產(chǎn)品型號(hào)為53100A。這款相位噪聲測(cè)試儀可幫助科研人員和制造工程師更精確地測(cè)量頻率信號(hào),包括
2022-05-09 16:11:005 許多精密傳感器均采用惠斯通電橋電路配置,這種電路配置可實(shí)現(xiàn)對(duì)電阻式元件精確的差分測(cè)量。電阻式元件可用于測(cè)量重量、壓力、溫度和其他各種類型的傳感器參數(shù)。
2022-09-14 14:29:50815 相位噪聲的測(cè)量也是一個(gè)比較復(fù)雜的難題,即使采用當(dāng)今先進(jìn)的硬件設(shè)備和改進(jìn)的測(cè)試技術(shù),測(cè)量過程和結(jié)果的闡釋過程仍具有相當(dāng)?shù)碾y度和挑戰(zhàn)。
2022-10-06 12:57:002163 本申請(qǐng)說(shuō)明討論了制作脈沖載波相位的基本原理噪聲測(cè)量。它假設(shè)讀者是熟悉相位噪聲的基本概念以及CW相位噪聲測(cè)量技術(shù)。
2022-11-21 15:43:561 實(shí)驗(yàn)名稱:基于激光相位分立調(diào)制的多波長(zhǎng)干涉相位同步解調(diào)方法研究 研究方向:激光測(cè)量 測(cè)試目的: 在長(zhǎng)度測(cè)量中,絕對(duì)距離測(cè)量(ADM)可實(shí)現(xiàn)高精度、大范圍和瞬時(shí)距離測(cè)量,與相對(duì)位移測(cè)量(RDM)相比
2023-02-01 17:57:52540 -----背景介紹-----使用示波器在測(cè)量兩個(gè)以上通道波形時(shí)間相關(guān)參數(shù)的時(shí)候,需要進(jìn)行相位校正,?比如對(duì)功率MOS管進(jìn)行雙脈沖測(cè)試的過程中,?測(cè)量功率管的打開與關(guān)斷時(shí)延參數(shù),?需要對(duì)比柵極驅(qū)動(dòng)信號(hào)
2023-05-12 10:34:031186 PicoScope 7 (PS7)軟件增添了新的測(cè)量功能——測(cè)量相位之間的角度和延遲時(shí)間(圖1)。 注:Phase- 相位;Delay - 延遲。 圖1 相位測(cè)量 點(diǎn)擊“Phase”,選擇需要測(cè)量
2023-10-08 10:30:17292 在電子測(cè)量領(lǐng)域,普源示波器是一種關(guān)鍵的工具,用于捕捉和分析電子信號(hào)的波形。在測(cè)量過程中,確保準(zhǔn)確的相位校正至關(guān)重要,以保證獲得準(zhǔn)確可靠的測(cè)量結(jié)果。本文將探討普源示波器相位校正的重要性,并提供一些
2024-01-09 17:47:46174
評(píng)論
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