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高精度库伦效率测试系统的特点功能和结构分析(2023-05-25)
测试设备,用于精确计算充、放电量。
四、技术特点:
1、高精度库伦效率测试,高达万分之一的测量精度 ;
2、广泛的输出和测量范围,从微安到安培级输出电流,可以满足从纽扣电池,到圆柱电池,再到......
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基于单片机实现微波频率测量系统的设计(2023-06-19)
基于单片机实现微波频率测量系统的设计;1、概述
在通信系统中,频率测量具有重要地位。近几年来频率测量技术所覆盖的领域越来越广泛,测量精度越来越高,与不同学科的联系也越来越密切。与频率测量......
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使用单片机为核心实现频率测量模块电路的设计(2023-06-19)
器的工作方式,以实现测频法与测周法的动态切换。对宽频带、高速度的频率测量,可采用软件切换测量方法来提高测量精度与测量速度。其测频电路如图2所示。
3、 软件设计
由图2所示的测频电路可知,波形......
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频率测量方法及STM32微控制器代码示例介绍(2024-06-04)
一个完整的信号周期所需的时间。这可以通过检测信号的上升沿或下降沿来实现。
然后,使用以下公式来计算频率: 周期法对于周期性信号非常有效,因为它提供了更高的测量精度。
在STM32中,你可......
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基于LPC2214芯片实现机组转速测控系统的设计(2023-03-21)
基于LPC2214芯片实现机组转速测控系统的设计;电力系统的频率反映了发电机组发出的有功功率与负荷所需有功功率的平衡情况。高精度和高可靠性的频率测量对整个电力系统的稳定运行有着至关重要的作用,机组......
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PA300系列高精度功率计的性能特点及应用(2023-04-21)
绕着如何提高节能性能而展开激烈的竞争。这就要求用于评估设备节能性能的功率测量仪器应具有高精度、超低待机功耗测量等的特点。PA300系列功率计具有0.1%的功率测量精度,可满足用户从5mA小电流到50A大电流量程的测量需求。
PA300系列......
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提高太赫兹调频连续波雷达物位计测量精度的算法(2023-03-24)
。在带宽B和周期T一定的条件下,只要得到频率fb就可以计算距离R,所以频率测量的精度直接影响测距的精度。差频信号通常经过A/D采样之后利用FFT计算得到N点的离散频谱,然后通过频谱峰值频率......
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基于功率分析仪的有功功率测量原理和方法研究(2023-05-22)
出有功功率。
由于有功功率计算公式P=UIcosφ是在正弦电路技术上推导出来的,该方法只适用于正弦电路的有功功率测量。
另外,由于相位测量电路通常采用过零检测法,而交流电零点附近不可避免会有一定的毛刺,因此,相位测量精度......
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日置HIOKI PW8001功率分析仪同时测量8个多通道功率(2023-02-09)
从DC 到高频的每个频段的功率。
PW8001不仅可测量50Hz/60Hz,还具有DC和50kHz 等频率带宽的出色测量精度,可用于正确评估功率转换效率。
2、准确捕捉高速开关产生的功率变化
采样......
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CA6470/6471/6472专业型接地电阻测试仪的特点及适用范围(2023-04-07)
在电气噪声很大的环境中,手动或自动频率扫描:从41到513Hz,可获得最佳测量精度
• 可存储512组测试结果
• 可充电镍氢(NiMH)电池
• 通过DataView®可远......
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数字示波器的DSO体系结构及功能(2024-03-28)
的电压在时间轴上的变化过程。电流测量:通过外接电流传感器,数字示波器可以显示电流随时间的变化情况。频率测量:用于测量电信号的频率,包括正弦波、方波、三角波等各种波形。相位测量:通过观察电信号的两个不同点之间的时间差来测量......
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频率计实现原理及性能指标(2022-12-19)
的,那为什么还要有专门的频率计呢?
相比与示波器,频率计测试信号的频率时精度更高,并且测量精度不随挡位变化而产生微小变化,是专业的频率测量工具,在需要高精度的测量......
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石英晶体谐振器测试技巧(2024-05-06)
这个影响还是不能忽视的。 但如果使用频谱分析仪,配合近场探头测试,因为仅在空间上有电磁场的耦合,所以仪器的影响可以忽略。从这个角度上看,频谱分析仪更适合测量晶体频率。
3.2测量仪器的测量频率精度
从下面两个方面来分析仪器的哪些参数影响到测量精度......
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电流表何时内接?何时外接?(2022-12-15)
通道输入阻抗无穷小。然而现实跟理想总有那么一点差距,电压表和电流表的输入阻抗消耗了测量回路中电能,产生了系统误差,对测量精度的影响跟测量方法有关。
1、在确定用哪一种方法前先来计算......
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用STM32测量频率和占空比的几种方法(2024-04-11)
以用软件定时器),然后定时器b中断函数中统计定时器a在这段时间内的增量,简单计算即可。
缺点:
1.无法测量占空比,高频的占空比测量方法见下文。
2.在频率较低的情况下,测量精度不如思路3(因为测量......
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NRP-xxT系列热功率探头的特点优势及应用范围(2023-04-07)
和校准实验室以及安装和维护任务。
主要特点:
• 动态范围:-35dBm至+20dBm
• 频率范围:DC至110GHz
• 具有卓越性能,适用于参考应用
• 出色的阻抗匹配
特性和优点:
具有卓越性能,适用于参考应用
热功率探头尤其适用于对精度要求严格的复杂测量......
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超声波微压测量仪的工作原理和如何实现应用设计(2023-05-30)
的分辨率为:
如需进一步提高测量精度,可提高记数脉冲的频率或使用比重较小的液体。如纯酒精作为测量液体,纯酒精的比重为O.8,则此时的测量分辨率为:
由此可见,该微压计的测量精度远远优于目前使用的测量......
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(纯干货)使用STM32测量频率和占空比的几种方法(2023-06-19)
段时间内的增量,简单计算即可。
缺点:
1.无法测量占空比,高频的占空比测量方法见下文。
2.在频率较低的情况下,测量精度不如思路3(因为测量周期为100ms,此时如果脉冲周期是200ms……)。
3......
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频率标准检验检测系统方案(2023-06-02)
比对器:PO7EPO7E为高精度时域参数测量仪器,是国家一级频标计量测试设备,由频差倍增和数据采集处理系统两部分组成,具有稳定度测量、准确度测量、老化率测量、开机特性测量、日波动测量、复现性测量功能。PO7E......
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采用AT89C52和AT89C55实现绝缘子污秽等级测量系统的设计(2023-04-03)
制方式相同。
5.4 提高测量精度的方法
为了解决模拟电路的非线性和测量时的非直线关系,在温度、电导率的计算方面采用精细分段、逐次比较式测量方法,并采用牛顿迭代法提高测量精度,浮点运算保证了测量范围和运算精度。
6......
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FSL频谱分析仪的主要特点及应用优势(2023-05-05)
kHz至3 GHz/6 GHz/18 GHz
3 GHz/6 GHz产品可选配跟踪源
同类产品中最佳射频性能
同类产品中最大I/Q解调带宽28 MHz
即使在微波频段也具有很高的测量精度
由于全数字运算而具有很高的滤波器精度......
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基于微处理器的HIOKI3286型电力分析仪的设计(2023-05-24)
磨头电机的功率,这些测量方法的测量系统体积庞大,接线复杂,无疑是一件十分繁重的工作,而且受测量系统结构的限制,测量精度较低,对主轴的空运转功率很难测试。
为了满足JB/T3382.2-2000标准......
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吉时利四探针法测试系统实现材料电阻率的测量(2023-05-25)
此法设备简单、操作方便、测量精度高且对样品形状无严格要求。
四探针法操作规范:要求使用四根探针等间距的接触到材料表面;在外边两根探针之间输出电流的同时,测试中间两根探针的电压差;最后,通过......
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采用实时采样和等效采样相结合实现数字示波器的设计(2023-05-25)
触发电平调节和存储波形的功能。
6 结束语
该数字示波器增加了垂直灵敏度和水平扫描速度的档位、AUTOSET和光标显示以及对显示波形处理的功能,显示波形无明显失真,幅度测量误差小于2%,频率测量精度优于0.01%,并能......
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EXFO EPM-53光功率计功能特点及应用范围(2023-04-18)
光源可为多达三个单模波长(1310、1490和1550 nm)或两个多模波长(850和1300 nm),提供卓越的稳定性和测量精度。在测量光纤链路衰减方面,它是对FiberBasix 50 EPM......
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EXFO EPM-53光功率计的功能特点及应用范围(2023-04-20)
光源可为多达三个单模波长(1310、1490和1550 nm)或两个多模波长(850和1300 nm),提供卓越的稳定性和测量精度。在测量光纤链路衰减方面,它是对FiberBasix 50 EPM......
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横河发布WT5000高精度功率分析仪的全新“电流传感器单元”(2021-05-19)
电流相位校正和幅值校正,通过补偿相位和增益误差,使得外部传感器的设置更加容易。
横河WT5000是一款测量精度最高达±0.03%的高精度功率分析仪。它结合了稳定性、抗干扰性和可插拔模块化的灵活性,可满足开发高能效系统的各种测量......
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功率分析仪测量时不准确怎么解决(2023-01-31)
功率分析仪测量时不准确怎么解决;随着节能环保及新能源的应用越来越广泛,功率分析仪在很多测试场合均有使用,我们在使用功率分析仪的过程中,难免会遇到各种各样的问题,从而影响我们的测试结果。我们......
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如何提升您的EV动力系统的测量精度: imc先进测试方案助您一臂之力(2024-04-09)
如何提升您的EV动力系统的测量精度: imc先进测试方案助您一臂之力;如何提升您的EV动力系统的测量精度
imc先进测试方案助您一臂之力
时间:4月11日(周四) 下午3-4点
讲师:刘占......
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了解定向耦合器中的射频功率测量误差(2024-02-05)
误差。
有限方向性引起的功率测量误差的计算
现在我们需要开始考虑耦合器中的误差来源。由于耦合器具有有限的指向性,因此Pi的一小部分也会泄漏到端口3。我们将这种泄漏称为Pc2。
对于入射到端口2的波......
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功率计和频谱仪测量功率的差异(2023-03-06)
的数据需要经过多次平均和平滑。
3、频谱仪不是专门测量功率的仪器,频谱仪与功率计相比,功率测量精度较差。但是进行杂散或相邻信道功率测量时,则选频谱仪。
......
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电动机的功率怎么计算 交流电机功率计算公式(2023-03-30)
电动机的功率怎么计算 交流电机功率计算公式;电动机的功率怎么计算
电动机的功率计算公式为:
功率(单位:瓦特) = 扭矩(单位:牛·米) × 转速(单位:弧度/秒) ÷ 1000
其中,扭矩......
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高精度功率分析仪WT3000E的性能特点及应用(2023-04-26)
显示等功能。 而WT3000E可作为通用功率测量仪器的定期内部校准设备使用,如WT310/WT330系列。
WT3000E可以极大满足您的测试需求:
高精度和宽频率范围
基本功率精度
±(读数......
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PW3390功率分析仪的功能特性及应用范围(2023-04-06)
PW3390功率分析仪的功能特性及应用范围;产品简介:
●极致追求测量精度和高频特性
配备4通道功率输入,读数值误差±0.04%,满量程误差±0.05%,实现最高级别功率基本精度。能够更为准确地测量......
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高速工业平缝机中两种测量方法的实现和精度分析(2023-06-13)
应的中断处理函数里面读取定时器的寄存器的值,进而根据式(2)可以计算到速度。
2 两种测量方法的精度分析
在使用增量式光电编码盘构成的直流无刷电机位置检测系统中,位置的测量精度......
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基于PXI总线的射频仪器在手射频校准和特征参数测试中的应用(2023-05-30)
就能在快速地在手机组装前定位射频缺陷。
测量仪器的选择
功率测量的工具通常是功率计,但频谱仪和射频综测仪目前被广泛的使用。 功率计的优点是功率测量精度比较高。但如果测试系统保持经常性地校准和维护,这个优点变得并不明显。而功......
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基于π网络零相位法实现频率测量与电容测量系统的设计(2023-06-15)
误差小于0.1pF,能满足实际要求,可以在此基础上开发实际的石英晶体中间测试系统。
本文作者创新点:采用“DDS激励、π网络响应、幅相检测计算容抗”的方法测量石英晶体的静电容,实现了频率测量与电容测量的统一。
......
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关于S参数的常见问题 矢量网络分析仪与网络分析仪的区别(2023-03-13)
夹具的影响。
Q: 2-ports E-Cal用来做4-ports测量校准可以吗?精度怎么样?A: 可以。如果您使用的是ENA,那么请参考http://ena.support.keysight.com......
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矢量网络分析仪内部组成框图及讲解(2023-02-09)
矢量网络分析仪内部组成框图及讲解;一、.矢量网络分析仪是什么
矢量网络分析仪是一款高性能、大动态范围、低噪声的矢量网络分析仪。频率范围涵盖整个移动通信频段,全双端口S参数测量,测量精度高,测试......
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提高射频信号源的测量精度的八大技巧(2023-05-23)
根据功率传感器的参数来校准功率计,首先完成精确的功率测量。
注:功率计的测量精度取决于传感器的校准系数;请务必先将校准系数输入功率计,再进行校准。
您可以使用 USB 功率......
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带温度补偿RTC芯片的选型和应用(2024-07-31)
进行简单补偿。通常需要测量振荡器的实际频率,计算出校准值,用其补偿振荡器的频率误差。补偿初始精度的主要困难在于获得足够高的振荡频率测量分辨率。实时时钟采用的音叉振荡器在室温下精度......
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嵌入式功率计构建有效的分表计量解决方案(2023-04-04)
嵌入式功率计构建有效的分表计量解决方案; 嵌入式电表或分表为智能插头、家用电器和其他耗电设备等单个产品提供能量监控功能。对于产品设计人员而言,提供这些分表功能的挑战通常更多地取决于设计的简易性以及所需的功率测量精度......
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刺激汽车容性传感器应用的转换器测量方法探究(2024-07-04)
信号来激励容性传感器。通过快速模拟/数字转换器和快速付立叶分析,可以实时记录传感器的响应信号,并计算出阻抗的实部和虚部。该方法具有测量精度高、响应速度快等优点,适用于对复杂阻抗的测量......
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FSC3/6台式频谱分析仪的性能特点及应用范围(2023-04-06)
射频指标优异,测量精度和重复性高,是您值得信赖的测量仪器。
主要特点:
• 覆盖9kHz~3/6GHz的宽频带范围
• 优异的射频指标,标配所有常用射频测量功能
• 标配THD/OBW/ACLR......
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通过利用两片8051芯片实现频率测量系统的应用方案(2023-06-02)
将压入堆栈的数据进行释放。
4 分析
在单8051芯片的频率测量系统中,芯片采样和计算是按顺序依次进行的。通常,多字节的乘除法运算需要运行几十条指令,并耗费大量的机器时间。在进行计算的过程中,单8051芯片......
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【测试案例分享】如何选配合适的功率探头(2024-06-21)
【测试案例分享】如何选配合适的功率探头;_____本文引用地址:背景
电机电驱是新能源汽车的核心部件,其性能和可靠性直接影响汽车的动力和安全。尽管示波器可以以高采样率去捕获电压和电流的波形,但需要进一步计算才能从数据中生成关键的功率测量......
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【测试案例分享】如何选配合适的功率探头(2024-06-21)
【测试案例分享】如何选配合适的功率探头;背景
电机电驱是新能源汽车的核心部件,其性能和可靠性直接影响汽车的动力和安全。尽管示波器可以以高采样率去捕获电压和电流的波形,但需要进一步计算才能从数据中生成关键的功率测量......
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如何提升您的EV动力系统的测量精度(2024-04-09)
如何提升您的EV动力系统的测量精度;
时间:4月11日(周四) 下午3-4点
讲师:刘占涛 imc中国资深技术工程师,20年汽车测试领域应用经验
随着......
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频率测量器常见故障及预防措施(2023-06-25)
频率测量器常见故障及预防措施;频率测量器是一种用于测量电信号频率的仪器。它通常由一个计数器和一个稳定的参考信号源组成。在测量过程中,测量器会将待测信号与参考信号进行比较,并计算出频率差异。频率测量......
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晶诺微亮相慕尼黑光博会,为半导体工艺提供国产先进量检测设备(2024-04-01 09:43)
功能。QUASAR E100是一款桌面式光谱椭偏膜厚仪,它为客户提供更加准确和更加稳定的厚度和折射率测量,广泛应用于科研、半导体、液晶、太阳能制造等领域,适用于对厚度和折射率测量有更高精度......
相关企业
;Pendulum Instruments AB;;Pendulum 公司是一家瑞典公司,总部位于瑞典首都斯德哥尔摩。Pendulum公司源于Philips公司的时间、频率部门,在时间频率测量
联手,共铸辉煌。腾兴公司郑重承诺:保证质量、及时送货.1、精度高,稳定性好,不易变形。在常温下能保证测量精度。2、不生锈,耐酸碱,无需特殊保养。3、耐磨性好使用寿命长。4、工作表面的划痕,碰伤、不影响测量精度
;深圳市精测高科工业技术有限公司;;DMA系列脉冲激光测距传感器是我公司研发的高科技产品。由于产品拥有测量精度高、测量范围广、响应速度快、软件易操作等特点,广泛地应用于工业测控、仓储物流、交通
;苏州天准精密技术有限公司;;天准,中国精密测量领先品牌,致力于完成对物体的平面及三维几何尺寸的高精度、高效率测量,提供全方位的测量解决方案,帮助用户提高产品质量,推进整个制造业的品质提升。 天准公司作为中国测量
自行研制的压力传感器,广泛应用于多个行业中,如航空、航天、石油、电力等。 主流压力传感器产品以膜片、硅压阻和光纤光栅技术为原理,具有测量精度高、抗振性好、频率响应高、可靠性高、使用寿命长等优点,在国
;西安宝来仪器公司;;西安宝来仪器仪表科技有限公司主要经营电工仪器仪表、互感器、电压互感器、电流互感器、电能仪表、电池修复机、电压测量仪表、电流测量仪表、功率测量仪表、电阻测量仪表、频率测量
蓝泰士真空技术有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司的真空测量仪器采用最新的测量技术,高精度的真空度测量,两位小数显示,比目前的市场上其他厂家的真空计测量精度大大提高.创新的无线数据传输模式,方便
;广州流量仪表科技有限公司;;我司是及生产科研为一体的民营高科技企业技术力量强大产品不断更新以满足市场的需求,我司涡街流量计、涡轮流量计、电磁流量计在同行中处于领先地位质量稳定测量精度高。 专业
标准信号源,Pt100铂电阻和Cu50铜电阻温度模拟标准信号源、频率测量功能于一体的多用途校准仪器。具有信号输出和测试功能,可校验以下各类仪表:以模拟量输入输出的传感器、变送器、调节器、记录仪、智能流量积算仪、电
独特的手持式综合数字校验仪表。YHS 系列自动化仪表综合校验仪也是本公司自行研制的一种集数显示电压、直流、频率标准信号源,Pt100铂电阻和Cu50铜电阻温度模拟标准信号源、频率测量