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變頻器主要分為兩類:電壓型,將電壓源的直流變換為交流,其直流回路通過電容濾波。輸出電壓波形為矩形波電流波形近似正弦波。一般要深度負反饋,有穩定作用;電流型,將電流源的直流變換為交流,其直流回路通過電感濾波。
在晶體管的輸出特性曲線圖上,上述關系式是一條斜線,斜率是 -1/R,X軸上的截距是電源電壓V,Y軸上的截距是V/R(也就是前面NE5532第2帖說的“Ic(max)是指在假定e、c極短路的情況下的Ic極限”)。
文中介紹一種基于DDFS(直接頻率合成)技術的可編程音頻儀器測試信號源設計。該系統采用單片機作為控制器,以FPGA(現場可編程門陣列)作為信號源的主要平臺,利用DDFS技術產生一個按指數衰減的頻率可調正弦衰減信號。
本文中將介紹一種新型嵌入式微處理器MCF5282以及由它設計出的嵌人式主模板,能夠滿足多種通信方式的要求,而且其處理速度和實現多通道交直流采樣的精度比起上述三類芯片都要高得多,其實時性也更完美。
不同廠家的儀器掃描速度不同,從1次/秒到1000次/秒。一般來講,循環掃描測試次數越多,平均結果的準確性越好,故速度越高越好;噴射式干法和噴霧更要求速度越高越好;自由降落式干法雖然速度不快,但由于粒子只通過樣品區一次,速度也是快一些好。
紅外線掃描金術觸摸屏簡稱紅外屏。本文主要分析紅外線掃描技術觸摸屏的工作原理
隨著現代科技的進步,生產自動化水平也不斷提高。在工業生產中.廣泛應用各種傳感器及自動檢測裝置來監視生產的各個環節,有的還需要計算機來控制生產的全過程,這樣的系統中,一般需要數百個不同的傳感器將各種不同的非電參量轉換成電量,供計算機處理。
儀表放大器是一種具有差分輸入和相對參考端單端輸出的閉環增益單元。大多數情況下,儀表放大器的兩個輸入端阻抗平衡并且阻值很高,典型值≥109 Ω。其輸入偏置電流也應很低,典型值為 1 nA至 50 nA。與運算放大器一樣,其輸出阻抗很低,在低頻段通常僅有幾毫歐(mΩ)。
?特高壓輸電線路由于電壓更高、導線截面大等特點,現有可聽噪聲預測方法已不再適用。如何實現特高壓輸電線路可聽噪聲的準確預測,已成為特高壓輸電線路設計和建設時一個亟待解決的關鍵問題。
色譜儀常見的檢測器有熱導檢測器和氫火焰子化檢測器兩種。雖然色譜儀這兩種檢測器比較常見,但是還是有很多人對這兩種檢測器的清洗方法不是十分的了解。在平時使用的過程中,檢測器發揮著重要的作用,所以大家要掌握這兩種常見檢測器的清洗方法。
與放大器不同的是,儀表放大器使用一個內部反饋電阻網絡,它與其信號輸入端隔離 。對儀表放大器的兩個差分輸入端施加輸入信號,其增益既可由內部預置,也可由用戶通過引腳連接一個內部或者外部增益電阻器設置,該增益電阻器也與信號輸入端隔離。
?功率分析儀通常用于實驗室、現場的測量,環境可能是高溫、高壓電等危險區域測量數據,尤其是長期測量時,必須要有人時時刻刻在儀器旁邊進行分析么,那是不可能的。PA功率分析儀可以通過多種方式進行遠程數據的讀取,如何進行的呢?
CAN總線設計規范對于CAN節點的差分電平位信號特征著嚴格的規定,如果節點的差分電平位信號特征不符合規范,則在現場組網后容易出現不正常的工作狀態,各節點間出現通信故障。
隨著智能手機的普及,用戶對于網絡速度和充沛的數據流量的渴望已成為當今社會除了空氣,水之后的第三大必需品。無論處于移動中還是在家里,我們總是期待能夠使用快速穩定的網絡連接。
本文針對IEC 61850標準體系的特點,通過對于智能變電站測試技術特征的研究,提出“非侵入式”測試的技術思路:即現場不變更接線,不改變保護整定值設置,完成繼電保護系統運維測試。
碳硫元素分析儀分析的原理,就是將試樣在高溫爐中(如電阻爐也稱管式爐、電弧爐、高頻感應燃燒爐等)通氧燃燒,生成并逸出CO2和SO2氣體,用此法實現碳硫元素與金屬元素及其化合物的分離,然后測定CO2和SO2的含量,再換算出試樣中的碳硫含量。
任何定量分析方法都需要建立實驗測量信號與待分析物的量的關系。很幸運的是,在質譜中,通常也可以建立這樣的關系,因此質譜信號是可以用于定量的。
單位時間內位移的增量就是速度。速度包括線速度和角速度,與之相對應的就有線速度傳感器和角速度傳感器,我們都統稱為速度傳感器。
本文介紹一種帶I2C通信接口的數字溫度傳感器SD5075來實現測溫功能。闡述了其軟件和硬件設計方案,該測溫裝置的溫度分辨率0.1℃,測溫精度在-40℃~ +100℃范圍內典型誤差小于±0.5℃。
示波管是示波器的關鍵部件,當電子槍被加熱發出電子束后,經電場加速打在熒光屏上就形成一個亮點,電子束在到達熒光屏之前要經過兩對相互垂直的電偏轉板,如果沒有偏轉電場的作用,電子束將打在熒光屏的中央;如果施加了偏轉電場,電子束(亮點)的位置就會發生偏移。