I分析系统优化小电流测量- 引言 许多关键应用都需要能够测量小电流的能力——比如pA级或更小。这些应用包括确定FET的栅极漏流、测试敏感的纳米电子器件,以及测量绝缘体或电容的漏流。 4200-SCS型半导体
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分析 测量 系统优化 小电流
摘要:提出采用单总线数字式温度传感器DS18B20和单片机组成的新型高精度温度测量仪的设计。介绍了温度传感器DS18B20的结构、特点和工作原理,设计了DS18B20和AT89S52单片机的温度测量系统硬件电路和软件编程,主要包
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系统 设计 测量 温度 单片机 高精度 基于
引 言 为了测量炸药在水中的爆炸压力,因测量介质与常规测量的不同,测量环境比较恶劣,所以,对传感器 传感器 凡是利用一定的物性(物理、化学、生物)法则、定理、定律、效应等把物理量或化学量转变成便于利
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传感器 设计 压力 爆炸 测量 水中 用于
目前,工业市场呈现出更高电能利用率的趋势,这就要求不断改进对电源系统的监控。对电源的适当管理与分配对工业领域的节能与总体电源利用情况非常重要。在制定决策和确保适当保护输电网与最终用户时,准确、实时的测
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解决方案 测量 电源 工业
实验任务 用一片DS18B20构成测温系统,测量的温度精度达到0.1度,测量的温度的范围在-20度到+50度之间,用4位数码管显示出来。 DPY-1实验板连接 用排线把JP-CODE连到JP8是,注意:a接P0.0;b接P0.1;c接P0.3
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实验 温度 测量 DS18B20 单片机
热电偶放大器AD8494内置一个片内温度传感器,一般用于冷结补偿,将热电偶输入端接地,该器件便可用作一个独立的摄氏温度计。在这种配置中,放大器在片内仪表放大器的输出引脚与(一般接)参考引脚之间产生5 mV/deg;
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测量 温度 分辨率
MT8212B是无线通信基站系统安装和维护的低成本测试解决方案,在小巧轻便的仪表中集成了以下测试功能:电缆与天馈线分析仪(25MHz ~ 4GHz);频谱分析仪(100kHz ~ 3GHz);功率计(4.5MHz ~ 3GHz);内置GPS接收机,提供位置和
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测量 方案 电路 T1 基站 系统 无线通信
运算放大器是差分输入、单端输出的极高增益放大器,常用于高精度模拟电路,因此必须精确测量其性能。但在开环测量中,其开环增益可能高达107或更高,而拾取、杂散电流或塞贝克(热电偶)效应可能会在放大器输入端
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运算放大器 测量
今年是发光二极管(led)诞生40周年,但只有到5年前白光LED开发成功后,对LED进行光谱测量才提上日程。迄今,白光LED...
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LED 光谱量 测量
放大器电路,特点是运算精度高、输入阻抗高,增益容易调节,具有优良的共模抑制比以及低失调低温漂等。电路中A1、A2组成第一级差分放大器,A3组成第二级差分 放大电路 (减法电路)。R3和R4、R5组成了深度的电压
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测量 放大电路
引言 超高频(UHF)频段的射频识别(RFID)近场读写器天线(NFRA)由于其在单品识别方面应用的潜力[1],对环境的不敏感性和比HF 天线更高的读写速度,正引起多方面的关注。UHF 频段的 NFRA 通常采用带有平衡端口
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阻抗 测量 方法 天线 近场 频段 RFID UHF
摘要:提出了一种高精度、低成本的电容的测量方法。该方法采用差动式直流充电法测量微小电容,具有功耗低、体积小、分辨率高、刷新率高的特点。同时详细阐述了测量电路的基本原理、具体实现,并且通过测量固定电容验
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高精度 测量 电容 电路
一、主要测量指标 移动通信系统工作在射频范围,属于无线通信。无线通信测量和有线通信测量的方法和要求有很大不同,主要因为无线信道的传输媒介是自由空间,充满了各种各样的电磁波,无线信道中的噪声和干扰比有线
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注意事项 指标 测量 主要 移动通信
就像几乎所有电信系统一样,对卫星系统的带宽要求也越来越高,原因是在这些链路上承载的互联网业务、数字电视和其它数字业务量在不断攀升。结果卫星运营商被迫彻底地使用直到频带边缘的所有可用带宽,而频带边缘的信
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微波系统 分析仪 测量 端到端
采用GSM、GPS及CAN总线的列车行程测量系统设计,本系统就是为了满足上述要求而开发的,它是利用美国GPS(Global Positioning System)全球定位系统,结合CAN(Controller Area Network)总线技术和GSM(Global System for Mobile Communication)移动通信技术的产物。其主要
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行程 测量 系统 设计 列车 总线 GSM GPS CAN 采用
测量。时差法介绍
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