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
CompactRIO可以让电动赛车像普通汽车一样运行。 ndash; Robert Repas, Racing Green Endurance The Challenge: Author(s): Robert Repas - Racing Green Endurance 人们一般认为,电动车行
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电动赛车 控制系统 设计方案
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
1 GPRS网络电能表 GPRS网络电能表就是GPRS通信技术和电表技术的结合体,他将三相多功能电能表和GPRS通信模块相结合,形成具有无线网络通信能力的电能计量装置。GPRS网络电能表由基表和GPRS无线通信模块两部分组成
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GPRS 网络 电能表 设计方案
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
针对GPS技术在电力系统中的广泛应用,系统介绍了现有的发电机功角直接和间接测量方法,并分析了其优缺点;具体论述了基于GPS同步测量的同步相量在电力系统状态估计,稳定控制,失步预测保护等方面的国内外应用发展情
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电力系统 应用 研究 相量在 同步 GPS 测量 基于
E-EDGE为设计与测试工具的供应商提出了新的挑战。幸运的是,8960提供的新型EDGE演进测量功能(包括协议端设计验证与射频测量)的出现可以解决这些难题。完备灵活的测量功能将极大地加快E-EDGE的开发与推广。
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EDGE 测量
传统的传感器测量系统通常是预定义且不灵活的。随着应用需求不断变化,传统的传感器测量系统对通道数的扩展和最新计算技术的应用的限制性愈加突出。NI SC Express系列产品引进了新的传感器测量技术,为基于行业标准的
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测量 系统 传感器 平台 PXI 基于
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