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用数字显示屏的传统仪器相比,2450 型源表采用 5 英寸全彩色高分辨率触摸屏界面,降低了学习曲线,提高工作效率,从而使工程师与科研人员将更多的时间投入到生产与试验中。适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷......
进的容性触摸屏技术方便直观使用。此技术能让学习曲线并让工程师和科学家更轻松地创造、更聪明地工作而且更快速地学习。2450是一款适合所有人的通用SMU,特别适于分析当今现代缩微半导体、纳米器件和材料、有机......
超带感!外国主播用香蕉玩《守望先锋》:英雄绝配;如今,游戏主播们也在尝试不走寻常路。近日,一向喜欢“奇葩玩法”的Twitch主播Rudeism也玩上了《守望先锋》,让人不可思议的是,他用......
基于视觉的香蕉分级技术的研究*;基金项目:本项目由辽宁省大学生创新创业训练项目基金支持本文引用地址:新一代信息技术的发展加速了农业生产的数字化、智能化发展,同时智慧农业是中国“十四五”时期......
什么是示波器?如何使用示波器?示波器使用注意事项;什么是? 示波器是利用示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在显示屏上以便观察的电子测量仪器。它描绘电信号的波形曲线......
开启无所不在的电子时代。 当每个处理器的成本不到1美分,或许一条绷带、一个香蕉皮、一个瓶子都能智慧化,但科学家梦想的场景尚未实现,因为人类还没有开发出便宜的处理器。 全球......
定力值或者一定位移量进行连续五次的下压试验并且每次到达设定值之后保持30秒,并取得力值曲线图。 测试数据 定力值的曲线图(0.5N的力值连续下压五次) 定位移曲线图(以0.5mm的位移连续下压五次) 实验图 (跨距都统一设置为50mm) ......
BUCK电路开环工作原理(2024-11-18 14:16:05)
性的正比关系,与占空比 D 的关系就比较复杂,可以从下面的增益曲线图上看出,是非线性的正比关系,当然还受到τ L 的影......
前应估计被测电压幅值,若差模电压超出一千五百伏,对地电压超过一千四百伏,不可使用本探头。   根据被测点情况选择合适的测试钩、测试夹或测试笔。   将输入端香蕉插头插入测试钩(测试夹或测试笔),红对红,黑对......
雄性香蕉针; 1 x香蕉针延长器,带细点(可选); 1 x永久墨水笔(已使用); 1 x铜PCB 1 x使用永久墨水笔或带标记管; 柔性电线; 工具; 步骤2:PCB和元件排列 您需要蚀刻铜PCB......
废气阀来调节增压压强。   我们来看下用示波器如何测量增压电磁阀的信号。将示波器的通道一接入一根BNC转香蕉头线,黑色香蕉头接一个鳄鱼夹搭铁接地,红色香蕉头接一根刺针刺入增压电磁阀插头,该阀有两条电路连接:一条......
测量精确伏安(I-V)特性曲线、绝缘特性、电容漏电流、暗电流等小信号,源表往往是首选。本文引用地址: B2912B双通道源表:210V电压、10A脉冲电流、21比特垂直分辨率、10fA电流......
保证源表测量精度的小秘籍;精准的测试,几乎是所有工程师测试工作永恒的追求目标。但这绝非易事,特别是小信号的测量。例如,半导体器件、材料、医疗、MEMS、发光器件等,需要测量精确伏安(I-V)特性曲线......
在16MHz; 图3:0.01uF电容的最低阻抗频率(谐振频率)大概在60MHz; 图2 0.1uF电容阻抗频率曲线图 图3......
元件装置上VDD和LD之间的压降约为60mV(曲线图1),相当于仅有180mW的功耗,而在较低的电流值下,观察到的检测100μA范围的总误差在10%左右(曲线图2)。该方案在较高电流负载下功耗较小,在较......
至1V的VISH电压输出。 在负载电流为3A时,检测元件装置上VDD和LD之间的压降约为60mV(曲线图1),相当于仅有180mW的功耗,而在较低的电流值下,观察到的检测100μA范围的总误差在10......
探头主要用于什么仪器?即电流探头的输出接头(如BNC、¢4mm安全香蕉插头等。),选择能与仪器连接器连接匹配的夹头,注意K插孔与J引脚的对应关系。如果使用了不匹配的连接器形式或者K jack /J引脚不对应,可以......
输出。   在负载电流为3A时,检测元件装置上VDD和LD之间的压降约为60mV(曲线图1),相当于仅有180mW的功耗,而在较低的电流值下,观察到的检测100μA范围的总误差在10%左右(曲线图2......
为例,进行说明。 增加相同电容值的电路阻抗曲线图 增加不同电容值的电路阻抗曲线图 通过上面两张图对比可以看到,如果都使用相同类型的电容,虽然阻抗更低,但是去耦频率范围几乎没变化;如果......
新的图表化用户界面(GUI)和先进的电容触摸屏技术,实现了直观使用和学习曲线简便化,支持工程师和科学家掌握更迅速、工作更便捷、发明更简单。 吉时利源表2450是适用于各行各业使用者的源测量单元(SMU):这种......
参数。通过实验可以看出,增大倍数的PID参数比减小的好,所以接下来将PI参数往大了调,分别作了2.2倍,2.5倍,2.9倍的速度曲线图。还想让超调小一点,所以作者减小了一点P参数,最终得到如下的速度曲线......
主要过程是连接电气系统和端子,并利用机床技术将端子和电路结合起来。 端子压着也是线束生产过程中导致端子退缩的一个影响因素。  “香蕉”端子是端子压接过程中的常见问题。 压接模具的问题导致端子过度弯曲(图9)。 端子......
常用单音突变信号检测音频设备在某个特定频率的响应情况。单音突变信号的主要用途是快速判定某些音频设备,例如扬声器的阻尼特性等。 3、频域分析频域分析是音频分析的重要内容,频域分析的主要依据是频率响应特性曲线图。前面提到的正弦检测、脉冲......
确测量大电流和小电流。 MN073输出端子为:1.5m导线 + 4mm 香蕉插头(公头)。   产品特点:   外型小巧紧凑   大钳口,可钳导体直径达20mm   设计用于万用表(DMM),记录......
度与扰动转矩之间传递函数: 两相交流伺服电动机: 两相交流伺服电动机由互相垂直的两相定子线圈和一个转子组成。定子线圈的一相是激磁绕组,另一相是控制绕组。 两相伺服电动机转矩-转速特性为负斜率关系,且非线性。上图是电机特性曲线图......
电阻阻值计算公式 TR1的阻值与温度关系曲线如下图: 热敏电阻的阻值与温度关系曲线图 当温度为-45+273=228K时, 当温度85+273=358K时, 温度为85度时的阻值 由于A/D......
分析仪测试交流输入功率和直流输出功率,设置电子负载从空载到满载,使用功率分析仪的X-Y的显示模式,可以直接测试到效率和功率因数从空载到满载的曲线图。 图4 效率曲线图 图5 功率因数曲线图 3、功率......
用源表测试IV参数的典型应用及源表测试软件;器件的I-V功能测试和特征分析是实验过程中经常需要测试的参数之一,一般我们用到源表进行IV参数的测试,如果需要对测试的数据进行实时IV曲线图......
免除了增设一个大输出电容器的需要。 LT138A 是广受欢迎的 LM138 改良版本,它采用了改进型电路设计和先进的工艺技术,旨在提供超群的性能和可靠性。 下面的曲线图示出了通过采用 LT138A 或......
@1Hz的低噪声,以及0.05%级线性度、40 PPM级灵敏度温度漂移、500 kHz级带宽,可实现对微弱磁场的高精度快速实时测量。 图1:典型电压噪声谱密度曲线图2:典型等效磁场噪声谱密度曲线......
@1Hz的低噪声,以及0.05%级线性度、40 PPM级灵敏度温度漂移、500 kHz级带宽,可实现对微弱磁场的高精度快速实时测量。 图1:典型电压噪声谱密度曲线图2:典型等效磁场噪声谱密度曲线......
矩一旦选定,电机的机座及长度便能确定下来。   3、电流的选择,静力矩一样的电机,由于电流参数不同,其运行特性差别很大,可依据矩频特性曲线图,判断电机的电流,应在曲线以下。   步进电机选型 ......
趣的爱好者可自行制作一副表笔;方法:准备一米左右的优质音箱线或者多蕊铜电线,带绝缘套的夹子一对(红黑色),用于音箱接线的香蕉插一对(红黑色);线的一端焊牢在夹上,另一端相应接入香蕉插中;一副优良的表笔即大功告成。香蕉......
,自动判断压装结果,并将结果进行存储和统计。 1 、压装监测设备系统总述 如图2所示,该压装监测系统主要由两部分组成,第一部分是由主控芯片S3C2440构成核心控制和数据处理单元;它实现压力位移的数据曲线图......
变比极性试验、CT极性试验、CT一次通流试验、PT伏安特性试验、PT变比极性试验和PT极性试验,自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值等结果参数。仪器采用进口核心器件,严格......
带可浸润侧翼的QFN 3mmX2mm封装 TPQ5055xQ Boost应用12V升压至24V效率曲线图下图为TPQ5055xQ系列带抖频功能芯片的EMI传导特性图,其中测试条件为Boost应用,VIN......
频段控制着音色的明亮度,宏亮度和清晰度。一般来说提升这几段使声音宏亮,但不清晰,不可能会引起齿音过重,衰减时声音变得清晰,但声音不宏亮。   均衡器上也可以按照听门极限的曲线图来设置,这样......
。 二、冷焊 再流焊曲线应能达足够高的温度以 确保焊料完全融化和连接盘表面有良好润湿。冷焊会减弱机械完整性导致电气失效或功能间 歇性失效。切片......
计算可以通过一个Excel表格来完成,并生成一份音频范围内的ANC降噪性能曲线图。这张ANC降噪性能曲线图在降噪耳机的设计及生产过程中是十分重要及常见的。AS3415的开发工具以及ANC降噪耳机开发相关的应用注解和样板现已上线。 ......
如图6所示。 图6 直流伺服电动机接线图 图7 是直流伺服电动机在不同控制电压下(Uc为额定控制电压)的机械特性曲线。由图可见:在一定负载转矩下,当磁通不变时,如果升高电枢电压,电机的转速就升高;反之......
计算如下:      这些计算可以通过一个Excel表格来完成,并生成一份音频范围内的ANC降噪性能曲线图。这张ANC降噪性能曲线图在降噪耳机的设计及生产过程中是十分重要及常见的。AS3415的开发工具以及ANC降噪耳机开发相关的应用注解和样板现已上线。 ......
示波器的Track和Trend功能如何使用;引言 示波器的Track和Trend功能是两个基于测量的数学函数,可以使用这两个函数来深入了解测量。 Trend是将测量事件号作为水平值,按测量顺序绘制测量参数值的曲线图......
。 图1 心磁检测示意图图2 心磁检测测试系统现场图图3 志愿者仰卧位y方向心磁心电信号的实时和平均后波形曲线图4 志愿者仰卧位z方向心磁心电信号的实时和平均后波形曲线 传统意义上,成人......
持导体尺寸:最大?64mm线缆,总线汇流排50x135mm或64x100mm; • 输入信号:AC交流; • 接头型式:4mm安全香蕉插座; • 钳头外观尺寸:310x120x48mm; • 重量......
爬坡度曲线图 根据汽车的行驶方程式和驱动力-行驶阻力平衡图,可以估算汽车的爬坡能力。在估算爬坡度时,认为汽车的驱动力除了用来克服空气阻力、 滚动阻力外,剩余驱动力都用来克服坡道阻力, 即加速阻力Fj为零......
导致电机的铜损增加。 从下图的电机效率特性曲线图可以看出,蓝色曲线代表的是温度升高前的效率,而红色曲线则代表温度升高后的效率。我们可以看到,铜损的温度变化确实会对效率产生一定的影响,但最大的差异也只有5%左右,并不......
ADC采集到的TN,TF信号,以及TE随时间的变化曲线分别如图2和图3所示。 图 2: TN,TF 变化曲线图 3: TE 随时间变化曲线 从图3可以看出,TE信号中存在较多的干扰信息,为了......
/O 到 I/O 的电容与电压 (f = 1MHz)曲线图......
= 10,进化代数G = 100,仿真结果分别如图3至图6所示。 图3和图5分别为采用传统遗传算法进行路径规划的仿真图和适应度变化曲线图,图4和图6分别为采用改进后遗传算法进行路径规划的仿真图和适应度变化曲线图......
示波器/探头组合,预计可以测量5%误差范围内的脉冲上升时间。具体我们可以参考图5被测信号上升时间相对于测量系统的测试误差关系曲线图。      图5 被测信号上升时间相对于测量系统的测试误差关系曲线图......

相关企业

;深圳市新威尔电子公司;;我公司专业生产高精度电池检测设备,可检测电流,电压,容量,内阻,温度, 电池循环寿命,并给出曲线图.有多个点(通道)可供选择.可以单点启动,单点控制,同时测不同型号, 类型
;成都市捷运科技有限公司;;无线图像系统设计,开发
;东联日用品有限公司;;我们需要的是芯片的接线图 或内部电路
;苏州鸿凯电子有限公司;;Pcb分板机,PCB切割机,PCB分割机,曲线分板机,曲线切割机,PCB曲线分板机,PCB曲线切割机,基板切割机,基板曲线切割机,分板机,切割机,基板分割机,锡膏测厚仪,三
户打造合作发展的供求关系为已任”,“为用户提供一流的产品和一流的售后服务为宗旨”,经过这几年的发展,公司生产的“超高压水射流切割机”,连续几年受到广大用户的青睐,可根据用户的实际需求进行新型设计、生产。  数控超高压水射流切割机能很方便地切割任何复杂的平面曲线图
;常州市前利电子元件厂(研发部);;本公司是一家专业开发、生产、销售于一体的单位,主营鳄鱼夹,电瓶夹,香蕉插头,香蕉插座,音视频插头插座等电子元件.拥有过硬的技术把关,产品深受广大客户好评.竭诚
有关的CAD/CAM软件和设备。公司主要产品“电脑控制硅钢带曲线开料机”、“电脑控制通用型铁芯卷绕机”、“退火炉电脑温控系统”及“氮化炉电脑温控系统”在行业内处于领先水平并获得了用户的肯定。产品
%/6300V 额定容量:15000/15000/15000KVA 接线图及连接组:Y0/ Y0/△-12-11 无吹风时容量:10000/10000/10000KVA 器身重约:20700kg 油箱
以更方便地集中统一管理和控制多区域的冷链设备的温度,实现无线采集,实时记录温度变化,自动生成温度曲线图,设备启停曲线,打印、数据输出,温度超限报警。 公司拥有一批强大的高科技研发人才,致力
;车载电源 深圳市福田区华强广场渝佳电子经营部;;深圳市福田区华强广场渝佳电子经营部位于中国福田区华强广场Q1A561,深圳市福田区华强广场渝佳电子经营部是一家接线柱、RCA、香蕉插、航空插、开头