- (一)使用前的准备工作(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。(3)被测物表面要清洁,减
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电子式 绝缘 方法
- MAX9259的内部线路故障监控电路用来监视串行链路的故障,比如线路与电源线(电池)短路、与地短路、或者是开路。图1为原始电路和所需的外部电阻,这在MAX9259的数据资料中也有提及。
图1. MAX9259线路故障
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故障 检测 方法 线路 GMSL 多媒体 串行 链路 MAX9259
- 文章还说明作为频率函数的这一转换的图示看起来很像是史密斯圆图(Smith Chart)。在简化变压器等效电路或滤波器网络到两个端器件过程中,本文介绍的方法较为有用。图1显示了将并联电路转换为串联电路的转换方程式(推
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方法 简介 实现 快速 阻抗 转换 串联
- 1、地下管线探测技术简介地下管线探测技术已应用多年。早在第二次世界大战末,人们为了寻找战争遗留的地雷和其他未爆炸物而试图将物探技术应用于实际,但当时只有一些常规物探方法,由于分辨率低、抗干扰能力差,效果
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地下管线 探测技术 探测 方法
- 目前,我国各医院普遍使用的心电图机绝大多数是机电式的,即通过电极检测心电信号,放大后直接记录,存在着打印效率低、噪声污染严重、心电波形失真等缺点。与之相比,数字式心电图机通过软件实现噪声抑制和心电参数
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打印 方法 介绍 快速 图形 打印机 心电 热敏
- USB2.0的数据传输率达480Mbps。手机、MP3播放器和其它电子产品中,通用串行总线(USB)已经成为一项流行特性。USB使得数据在不同电子设备之间的传输更快更方便,对于那些使用USB2.0端口的产品而言尤为如此。随着常见文
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信号 完整性 方法 USB 维持 放电 保护 静电
- 基于FPGA的高清图像处理方法介绍,从模拟广播向数字广播的转变为业界提供了令人振奋的新服务和挣钱机会,而OEM厂商之间为生产更有价格吸引力的系统而进行的竞争也非常激烈。然而,正如许多其它技术转变时所面临的情况一样,各个企业为竞争市场领导地位
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方法 介绍 图像处理 高清 FPGA 基于
- 基于CPLD的MAX1032采样控制的方法与实现, 引言
本文主要介绍MAX1032采样芯片以及使用CPLD对MAX1032采样进行控制的方法。事实上,虽然微控制器也能对MAX1032进行方便的控制,但使用CPLD来控制系统外围设备,可以节省微控制器的资源,减轻其负担,同时可
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方法 实现 控制 采样 CPLD MAX1032 基于
- 基于FPGA的正交相干检波方法及实现,引言
现代雷达普遍采用相参信号来进行处理,而如何获得高精度基带数字正交(I,Q)信号是整个系统信号处理成败的关键。传统的做法是采用模拟相位检波器来得到I、Q信号,其正交性能一般为:幅度平衡在2%左右,相位
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方法 实现 相干 正交 FPGA 基于
- 覆盖被拍摄景物的镜头焦距可以通过以下公式进行计算。
f=v*D/V(1)
f=h*D/H(2)
f: 镜头焦距
V: 拍摄景物的垂直方向高度
H: 拍摄景物垂平方向的长度
D: 镜头到拍摄景物间的距离
v: 相机画面的垂
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计算 方法 镜头焦距
- 传统的高清监控分为模拟、数字和网络三种类型。模拟监控的前端是模拟摄像机,后端是矩阵。数字监控的前端也是模拟摄像机,后端是DVR。高清监控清晰原理
对于视频监控而言,图像清晰度无疑是最关键的特性。图像越清
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高清监控 方法
- 图3.19举例说明的是一个100MBPS的数据传输系统。由于码间干扰和附加噪声,在D点输出的信号波形比A点的波形呈现了更多的抖动。这里主要讲的就是如何正确展现输出波形的抖动特性。第一步把信号D连接到示波器通道1。我们
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串行数据 传输系统 方法
- 今天给大家介绍一种即能像AVR Studio 一样进行代码级调试,又可以实时看到MCU 状态的软件,Proteus。 大家都知道ICC-AVR 不能进行代码调试,很多人都选择了AVRStudio,但是AVR Studio 不直观,特别是在做液晶显示代
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Proteus ICCAVR 调试 方法
- 设备贴装率低下是建厂多年后必然要面对的一个难题,如何去提高和保持呢?这是每一个管理者必然要面对的。这里介绍一些SMT设备常见的故障。
SMT设备在选购时主要考虑其贴装精度与贴装速度,在实际使用过程中,为
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SMT 设备 方法 贴装
- 这个瓶子在照片上看不出什么特殊效果,但是实际做好以后的感觉特别震撼,很多绒状物质悬浮在瓶子中间,甚至可以做出不同的机理效果,有点麦田怪圈的感觉哦!首先你要准备一些很细腻的铁屑,制作这个非专业人士可能比
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瓶子 麦田 怪圈 方法 DIY 磁悬浮 神奇 魔术
汽车音响改装喇叭安装(接线)方法介绍
您好,目前还没有人创建词条汽车音响改装喇叭安装(接线)方法!
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