- 本文将讨论决定运算放大器 (op amp) 固有噪声的基本物理关系。集成电路设计人员在噪声和其他运算放大器参数之间进行了一些性能折衷的设计,而电路板和系统级设计人员将从中得到一些启发。另外,工程师们还能了解到,
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运算放大器电路 固有噪声 分析 测量
- 抖动测量一直被称为示波器测试测量的最高境界。传统最直观的抖动测量方法是利用余辉来查看波形的变化。后来演变为高等数学概率统计上的艰深问题,抖动测量结果准还是不准的问题就于是变得更加复杂。时钟的特性可以用
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抖动 相噪 测量
- 随着生物/医药、半导体、电子和纳米科学领域的诸多技术进步,生物电子技术有可能改变个人健康、加强安全系统、有利于保护环境、食物和水、改进生活方式。通过半导体和纳米技术,非侵入式物理生物传感器、芯片实验室
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生物传感器 电气特性 测量
- 单相电用来为民用和办公电器供电,而三相交流(a.c.)系统则广泛用于配电及直接为功率更高的设备提供电力。本文介绍了三相系统的基本原理以及可能的不同测量连接之间的差异。三相系统三相电由频率相同、幅度类似的三个
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三相电源 测量 功率表 布朗德尔定理
- 1. 内容简介近年来由于日趋严重的环境污染及工业上之需求,使得传感器的发展倍受重视。在空气污染防治日益复杂及工业上迫切需要的今日,高效能的气体传感器愈来愈受重视。以金属氧化物半导体(MOS)为材料之气体传感器
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测量 传感器 康
- 处理器的使用在进入实际测试实例之前,我们先讨论用于此测试应用的新仪器特性。2600系列源表具有强大的嵌入式计算机或测试脚本处理器,因而能实现在堆架式仪器中从未见过的功能。可以将完整的测试程序(脚本)下载至T
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测试 it 吉时利 测量
- 图1描述了实际系统对1A负载电流脉冲的电压响应(下面的曲线)。负载是阻性的,电缆长度可以忽略(负载直接连在电源输出端)。负载电压对负载电流脉冲上升沿和下降沿的响应显示了10mV压降与10mV过冲。这非常接近于能够实
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测试 it 吉时利 测量
- 随着电动汽车的普及和电动马达在工业领域的应用越来越广泛,对于测量系统,要求具有能在高精度、宽频带、高稳定性和分辨率下同时并实时测量这些动态变化的装置的输入输出参数的性能。各装置的损耗和效率与装置的输入
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HIOKI 测量 功率转换器
- 电容器检测方法主要分为三个大类:可变电容器的检测、电解电容器的检测、固定电容器的检测。1、可变电容器的检测A用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左
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电容器 测试 测量
- 伴随着自动化领域的不断向前发展,变频器的应用也深入到了各行各业各个领域,变频器也在不断地推陈出新,功能越来越强大,可靠性也相应地越来越高。但是如果使用不当,操作有误,维护不及时,仍会发生故障或运行状况
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变频器 测试 测量
- 本篇文章从五个方面对 三极管测量经验及技巧进行了总结。在消化了各种三极管的测量方法之后,不妨通过阅读此篇文章来进阶自己的技巧。希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。 小编曾经为大家介绍过关于三极管的一些测量方法与新的思路。在本篇文章当中,小编不再介绍三极管测量的方法,而是更进一步,为大家总结出关于三极管测量的经验,将精华内容奉献给大家。 中、小功率三极管的检测 。
1、已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏
(1)测量极间电阻。将万用表置于R×100或R&
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三极管 测量
- 为实现测量数据的准确性,选对合适的仪器外,测试测量方法选择也不容小觑。
PA功率分析仪功率单元有两路输入:电流和电压。FPGA和DSP等运算直接获得的测量数据只有电压和电流的ADC直接测量的结果,功率、效率、谐波等均以电压电流测量为基础,通过运算获得的结果,如功率就是使用电压和电流直接测量结果进行的运算。所以电压电流测量的准确性就显得至关重要,导体的电阻率会随温度变化、器件老化、线路共模/串模干扰、测量走线接线方式、电路接线方式等都会影响测量结果,本文重点讲解测量接线方式、电路接线。
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功率分析仪 测量
- 提起标准差,理科男头痛,文科女头晕,干巴巴的公式让人避之而不及。本期我们将跳脱以往复杂的公式计算,深入浅出的解析其本质意义,让其在参数测量中能独领风骚,一战群雄。
在示波器的参数测量统计中,有一项鲜为人知的统计结果——标准差(Stdev),本期我们由深到浅,从客观的角度去了解它和背后的意义。
以一个周期为2us(频率500KHz)的方波信号为例,如图1所示为“周期”的测量统计结果,有个“Stdev”标准差给人感觉很熟悉
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示波器 测量
- 由《电子产品世界》杂志社和中国电子国际展览广告有限责任公司共同举办的第七届国际测试仪器应用技术大会于5月12日在第十届国防电子展期间圆满举办。测试仪器是电子技术发展过程中必不可少的工具之一,也是保障电子技术的可靠性及准确性最基本的检验标准,对于国防电子技术来说,测试仪器的应用价值尤为突出,可以说国防科技与测试技术相辅相成,互相促进,诸多测试技术的突破都是源自国防和航空航天等领域的市场需求。
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测试 测量
- 最近看新闻时,发现fitbit的集体诉讼,大致是说“当在高强度健身活动中使用时,部分型号Fitbit设备读数误差相当大。在超高强度运动状态下,Fitbit心率读数误差甚至达到了75bpm(次/分钟)。”而Fitbit却说,事实并不是这个样子的。而《消费者报告》的文章也表示“Fitbit Charge HR和Fitbit Surge都轻松通过了我们的测试,在包括从休闲散步到快速跑步在内的各种强度运动中,准确地测量了用户心率。”,并以实验的方式直接验证。 作为一名技术工程师
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Fitbit 测量
测量介绍
测量的概念
所谓测量,是指用实验的方法,将被测量(未知量)与已知的标准量进行比较,以得到被测量大小的过程;是对被测量定量认识的过程。
测量的定义
1.早期的定义:研究地球的形状和大小,确定地面点的坐标的学科。
2.当前的定义:研究三维空间中各种物体的形状、大小、位置、方向和其分布的学科。
测量学的内容包括测定和测设两个部分。测定是指使用测量仪器和工具,通过测 [
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