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示波器实验系统出现误差原因哪有哪几种;示波器是用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。那么示波器实验系统误差产生原因哪有哪几种? 示波......
万用表电压、电流和电阻挡量程选择与测量误差;用进行测量时会带来一定的误差。这些误差有些是仪表本身的准确度等级所允许的最大绝对误差。有些是调整、使用不当带来的人为误差。正确了解万用表的特点以及测量误差产生的原因......
助焊剂没能被充分预热并在PCB线路板接触到锡波之前烧尽,就会产生溅锡并形成锡珠。因此,应该严格遵循助焊剂供应商推荐的预热参数。这就是PCB板上锡珠产生的三大原因,当然还有很多其他的小原因也会引起锡珠的产生,不过......
电压精度、ADC误差以及上述所有因素的温度漂移。该电路仅通过消除其中一个原因(基准电压不准确)来提高精度。V裁判至少受到三个错误源的影响:Initial dc error as a percentage......
直流无刷电机的最简单的方法之一是采用所谓的梯形整流换向。用于BLDC电机的梯形控制器的简化框架,如下图1所示。 图1 在这个原理图中,每一次要通过一对电机终端来控制电流,而第三个电机终端总是与电源电子性断开。 嵌入大电机中的三......
软件中设定正确的操作步骤以便于用户根据具体的使用需求来进行调整和维护保养等工作。此外还应充分考虑到各种因素对其产生的干扰作用从而有效避免因外界原因导致的测量值的偏移现象的发生。 (5)做好日常维护保养工作:除了定期检查外还需经常性的清洁探头表面灰尘以确保良好的接触电阻状态以减少不必要的误差产生......
:金属氧化物中自由La+或Zr+离子的离子运动导致介质弛豫;自由金属离子与电子阱复合产生偶极矩而引起介质弛豫。揭示LaxZr1-xO2介质弛豫确切的机理需要做进一步的研究。 结论 频率离散产生的两个原因......
系统设计和构造合理,电流测量误差仍然不可避免。电流测量误差主要包括偏移误差和比例误差,电流测量误差产生的转矩脉动在速度环中充当负载扰动,随后产生基频和双基频的速度振荡。显然,这些误差需要受到限制或补偿。 最简......
、随机误差:是不可预测的且不能通过校准予以消除,主要随时间随机变化。然而,有若干可以将其对测量精度的影响减至最小的方法。 随机误差的三个主要来源: <1>仪器噪声误差:是分析仪元件中产生的......
干可以将其对测量精度的影响减至最小的方法。 随机误差的三个主要来源: <1>仪器噪声误差:是分析仪元件中产生的不希望的电扰动。这些扰动包括由于接收机的宽带本底噪声引起的低电平噪声;由于......
表使用的环境温度、湿度、电磁场等不满足要求所引起的系统误差。 但系统误差的出现一般是有规律的,其产生的原因基本是可控的,因此在仪表的安装、使用、维修中应采取有效措施消除影响;对无法确定而未能消除的系统误差......
校准可以将这些值分别提高到大约45dB和40dB。然而,由随机误差产生的测量不确定度(根据定义,随时间不一致)即使在校准后也会保持不变。 噪声导致的随机误差 校准和实际测量过程中,噪声都会限制测量精度。虽然用户校准不能减少噪声,但我......
直流无刷电机的最简单的方法之一是采用所谓的梯形整流换向。 图1:用于BLDC电机的梯形控制器的简化框架   在这个原理图中,每一次要通过一对电机终端来控制电流,而第三个电机终端总是与电源电子性断开。 嵌入大电机中的三......
直流无刷电机的最简单的方法之一是采用所谓的梯形整流换向。 图1:用于BLDC电机的梯形控制器的简化框架 在这个原理图中,每一次要通过一对电机终端来控制电流,而第三个电机终端总是与电源电子性断开。 嵌入大电机中的三......
器件仅提供了对于转子位置的粗略计算,还不足以达到目的要求。基于这个原因,就要求从编码器或相似器件发出角反馈。   图3:BLDC电机正弦波控制器的简化框图   由于绕组电流必须结合产生......
直流无刷电机的最简单的方法之一是采用所谓的梯形整流换向。 图1:用于BLDC电机的梯形控制器的简化框架 在这个原理图中,每一次要通过一对电机终端来控制电流,而第三个电机终端总是与电源电子性断开。 嵌入大电机中的三种霍尔器件用于提供数字信号,它们在60度的......
电机终端总是与电源电子性断开。     嵌入大电机中的三种霍尔器件用于提供数字信号,它们在60度的扇形区内测量转子位置,并在电机控制器上提供这些信息。由于每次两个绕组上的电流量相等,而第三个绕组上的电流为零,这种方法仅能产生......
电机终端总是与电源电子性断开。 嵌入大电机中的三种霍尔器件用于提供数字信号,它们在60度的扇形区内测量转子位置,并在电机控制器上提供这些信息。由于每次两个绕组上的电流量相等,而第三个绕组上的电流为零,这种方法仅能产生......
净利同比预增约20倍!闻泰收购安世半导体后如虎添翼;1月17日晚间,闻泰科技发布2019年业绩预报,预计全年净利润达12.5亿元-15亿元,同比增长1949%-2358%。 对于业绩预增,闻泰总结为三个原因......
基于MEMS加速度计实现动态倾角测量系统的设计;引 言 基于MEMS加速度计的倾角测量模块具有体积小、质量轻、成本低、抗冲击、可靠性高等优点。对有加速度干扰下的倾角测量存在较大误差,本文围绕这一误差产生的来源和去除这种误差......
的加减速控制是保证步进驱动系统可靠、高效、精确运行的关键。 (4)步进电动机产生共振解释:共振也是引起失步的一个原因。步进电动机处于连续运行状态时,如果控制脉冲的频率等于步进电动机的固有频率,将产生......
子模型的输入反射系数(ΓIn)是针对三种不同的标准测量的:短路、开路和Load。VNA测量的输入反射系数与标准的实际反射系数(ΓL)通过以下方程相关: 公式1 通过测量ΓL的三个不同值,我们得到了三个独立的方程,每个方程都包含三个未知误差......
范围内,那么整个系统就稳定下来了。两个信号的相位差不会累积变大,而是保持相对固定的相位差。(不是常规意义上的固定不变,而是在误差允许范围内的微小波动)。锁相环失锁的原因有哪些锁相环(Phase......
控制电路的细分控制不变,那么步进旋转的步距角在理论上是一个固定的角度。在实际工作中,电机旋转的步距角会有微小的差别,主要是由于电机结构上的固定有误差产生的,而且这种误差不会积累。 步进......
能会导致系统的过度调节和震荡。   综上所述,比例系数、积分时间和微分时间是PID调节器中的三个重要参数,它们的不同取值将对调节器的响应速度、稳态误差、抗干扰性能和稳定性等方面产生不同的影响。因此,在实际应用中,需要......
在1kHz下测量电压的变化。关于这个原因有待进一步测量确认。 (2)波形极性 根据前面2-4, 2-5中测量磁铁的极性,电磁铁施加正向电压时的极性可以知道,当永磁铁靠近电磁铁时,增加的磁通量所产生的......
电流传感器(安全需要付出代价)。 另外,三个传感器不能采用同一个厂家的,因为同一个厂家的产品设计参数都是一样的,有可能因为同一个原因失效(共因失效),比如EMI。所以......
器件仅提供了对于转子位置的粗略计算,还不足以达到目的要求。基于这个原因,就要求从编码器或相似器件发出角反馈。 图4:BLDC电机正弦波控制器的简化框图 由于绕组电流必须结合产生一个平稳的常量转子电流空间矢量,而且......
器件仅提供了对于转子位置的粗略计算,还不足以达到目的要求。基于这个原因,就要求从编码器或相似器件发出角反馈。 图4:BLDC电机正弦波控制器的简化框图 由于绕组电流必须结合产生......
一个逐步解决,先来分析低频增益误差产生的原因。 在电子管唱放电路中,如果我们按照正常的设计思路,将均衡网络前的电压放大级输出阻抗值已经计算出并代入到电路,依旧出现了低频增益增大或减小的情况,毫无疑问,那是......
如何实现直线电机模组的高精度运动控制呢?;直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个......
一文读懂直线电机模组分辨率、定位精度和重复定位精度;直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个......
型偏置示意图 3. 隔离采样精度分析 如下图6所示,隔离采样中的误差主要有以下三个主要来源: · 信号源误差 · AD转换误差 · MCU量化误差 图6 隔离采样精度分析 第一部分信号源误差主要指的是对被采样信号产生的测量误差......
通过寄存器配置关掉内置的偏置电流源。 图5 电压型偏置示意图 3. 隔离采样精度分析   如下图6所示,隔离采样中的误差主要有以下三个主要来源: 信号源误差 AD转换误差 MCU量化误差 图6 隔离采样精度分析 第一部分信号源误差主要指的是对被采样信号产生的测量误差......
主要来源: 信号源误差 AD转换误差 MCU量化误差 图6 隔离采样精度分析 第一部分信号源误差主要指的是对被采样信号产生的测量误差,使用电流偏置型电路的需要考虑电流源大小的误差......
。根据电流流向,可知产生的是-3.8mV的误差,由此可知,综合失调电压和偏置电流造成的总误差为:200mV-3.8mV=196.2mV. 还记得第一张仿真结果吗?运放输出的电压正好就是196mV. 到此我们了解了文章开头所讲的运放输出误差的原因......
齿比柔轮多两个齿。圆形花键沿其外圆周连接到齿轮箱。 ◇ 精度 与传统的正齿轮不同,谐波齿轮能够平均化齿距误差和累积齿距误差对旋转精度的影响,从而实现高精度、无齿隙性能。但是,在进行2弧分以下的超高精度定位时,齿轮自身的扭力可能会成为问题的原因......
环的仿真结果如下,其中V4是获取的频率,V5获取的是市网的相位。 我们根据上图可以看出,锁相环可以实时获取市网电压的频率为50Hz左右。在进行并网操作时,我们会提前判断逆变器产生的......
信号发生器目前常见的类型都有哪几种;目前对这种设备进行分类的时候主要就是有两大类,一类是任意的波形都能够产生的设备,另外一种就是混合类型信号的一种设备。信号发生器这几年经过不断的发展还产生......
MAX2205响应的是输入电压,不是输入电压的平方。PAR改变时,输出电压也将改变。 PAR越高,产生的误差越大。室温下,一个6.5dB PAR信号的误差在1.9GHz是0.9dB,在800MHz是0.55dB......
电流表结构详解 产生电流误差原因分析;电流表是用于测量电流设备,读数为安培(amperes)。存在两种电流表结构:分流(shunt)型电流表和反馈(feedback)型电流表。 1、分流......
是不是也可以在接电话前先用个小本儿记录一下正在讲的事情呢?我们为什么没有这么做呢?一个原因可能手头正好没有笔,再一个我们可能过于自信比机器聪明了吧,当然......
处理完后分毫不差地恢复原来的工作。 仔细想一想,我们是不是也可以在接电话前先用个小本儿记录一下正在讲的事情呢?我们为什么没有这么做呢?一个原因可能手头正好没有笔,再一个我们可能过于自信比机器聪明了吧,当然......
会影响加热功率不够、温度不够,接触时间不够造成不易上锡。 第三个原因是:储藏不当的问题。 ①一般......
监控器是 SOC 估算过程的第一步,因此其测量精度不可避免地会对最终 SOC 估算误差产生影响。在严重依赖库仑计数或简单电池模型来估算 SOC 的传统 BMS 中,电池监控器的测量精度是产生 SOC 估算偏差的主要原因......
计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体的流量变换成差压信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。 这种......
坐标系中每相的磁动势均为有效线圈匝数与该相电流的乘积。 原理分析 矢量坐标变换就是用磁势或者电流空间矢量来描述等效的三相磁场、两相磁场和旋转直流磁场,并对它们进行坐标变换。因此矢量坐标变化必须要遵循以下两个原则: 1、变换前后电流所产生的......
详解PMSM中常用的两种坐标变换;前两期介绍了Clarke的Park变化的基本原理,但是经过这两种变换后会存在两种系数,相信大家都很迷惑,这是什么原因? 主要原因是存在两种遵循的方式:1、变换前后电流所产生的......
成所有遭到振动的机械部分的疲劳,会使地脚螺丝松动或断掉,电动机又会造成碳刷和滑环的异常磨损,甚至会出现严重刷火而烧毁集电环绝缘,电动机将产生很大噪音,这种情况一般在直流电机中也时有发生。 电动机振动的十个原因......
就根据这篇文章做一些总结性的讲解。 SVPWM的全称是空间矢量脉宽调制(Space Vector Pulse Width Modulation),是由三相功率逆变器的六个功率开关元件组成的特定开关模式产生的......

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;上海首高不锈钢水表厂;;上海首高水表厂 不锈钢水表 新一代不锈钢水表,卫生环保、不存在二次污染,耐酸硷,且高温、低温都不会产生腐蚀和渗出物,安全可靠,达到食品卫生级标准,具有精度高、抗干扰、可靠
实力非常强。 对于客户在使用过程中出现的问题,我们有专业的工程师提供技术支持服务,帮助分析问题产生的原因及推荐解决方法。如果在使用我公司产品过程中发现性能不如其他公司产品,经公
则为海内外广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾、垂询! 公司总裁刘柱林先生:特向全国及海外客户朋友郑重能诺如下事实:一、我公司所有资料都是事实有效,若有虚假愿承担一切由此而产生的法律责任。二、公司
镀膜或上色;激光去除最上层颜色而露出底色。 2、去除表面材料打标:激光热量产生熔化、蒸发或再固化。 3、变色打标:光化学作用;不去除材料;对比度是由颜色变化产生的原因。 应用范围: 汽车
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;利达科技有限公司;;以开发为主,因采购多了芯片,现有TMP86FS49芯片1000个原装,
;焦作市金科助剂厂;;有机硅消泡剂在引进国外配方的基础上,由专家、教授和我单位科研人员经多次反复试验、摸索研制出的一种专门消除生物发酵过程中产生的泡沫。主要原料从国外进口,具有无毒、强效、量少、稳定之特点
阀门、执行器、液位计、DDC控制器、压力压差产品、气体传感器等产品的经销批发的有限责任公司。上海益同仪器仪表有限公司 销售部门经营的KROHNE流量计、Honeywell楼宇自控系统、温湿
,并且可避免因人为检测给 产品造成的二次伤害,确保用户所生产产品的质量一次稳定性和标准一致性。 3、可数倍的提高用户生产过程检测效率,降低生产过程所产生的废品率,同时