- 关于误差合成的理论和方法,在误差理论的教科书中有详尽的介绍,此处不必赘述。仪器精度分析中最常用的方法如下:1。已定系统误差的合成对于符号和大小均为己知的误差称已定系统误差。这类误差按代数和合成,即式中,
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合成 误差
- 软误差是半导体器件中无法有意再生的“干扰”(即数据丢失)。它是由那些不受设计师控制的外部因素所引起的,包...
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测量 存储器 误差
- 锐能微单相计量芯片RN8209有功/无功电能误差在1500:1动态范围内0.1%,具有电源监控功能,功耗典型值为32mW,内置2.5Vplusmn;3%参考电压,温度系数典型值25ppm/℃。RN8209能同时提供两路独立的有功功率和有效值、电
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误差 单相 多功能
- 迟滞性误差反映的是传感器精度的主要指标之一,误差的大小直接影响计量精度,所以在传感器的生产过程中必须严格控制影响迟滞性的各种因素。同时也要保证在安装传感器的不同条件下尽量避免迟滞性因素的产生。称重传感
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产生 原因 误差 迟滞 传感器 称重
- 电子式湿度传感器是近几十年,特别是近20年才迅速发展起来的。湿度传感器生产厂在产品出厂前都要采用标准湿度发生器来逐支标定,电子式湿度传感器的准确度可以达到2%一3%RH。电子式湿度传感器的精度水平要结合其长期
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来源 哪些 误差 传感器 湿度 电子
- 1、称重传感器应用误差是操作人员产生的,这也意味着产生的原因很多,例如,温度测量时产生的误差,包括探针放置错误或探针与测量地点之间不正确的绝缘,另外一些应用误差包括空气或其他气体的净化过程中产生的错误,
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类型 误差 传感器 称重
- 由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。时间常数与传热系数成反比,与热电偶热真个直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,最有
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温度 变送器 误差 引入 惰性 解决 由于 如何
- 本文简述电流互感器的主要误差特性,并阐述了影响电流互感器误差的因素及减小误差的措施;说明了继电保护用电流互感器和测量仪表用电流互感器的不同特性要求;介绍了10%误差曲线的校验。
[关键词]电流互感器误差因
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电流互感器 误差 分析
- SAR(逐次逼近寄存器)ADC基准电压对转换精度的影响比最初想象的还要大。图1所示为理想和带增益误差的3位ADC转换器的传递方程。ADC的传递方程等于: 在这里,DCODE为数字输出代码,VIN为转换器的输入电压,VOS为转
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ADC 基准电压 误差 转换
- 1 前言单片机内部一般有若干个定时器。如8051单片机内部有定时器0和定时器1。在定时器计数溢出时,便向CPU发出中断请求。当CPU正在执行某指令或某中断服务程序时,它响应定时器溢出中断往往延迟一段时间
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分析 补偿 误差 时间 定时器 中断 单片机
- 1 引言 对高精度传感器,温度误差已成为提高其性能的严重障碍,特别是在环境温度变化较大的应用场合更是如此。依靠传感器本身附加一些简单的硬件补偿措施是很困难的,目前对于一传感器测量系统已大量引入了单片机
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误差 补偿 解决方案 温度 系统 单片机 传感器 测量 基于
- 1、前言目前新型的电子式多费率电能表已逐渐取代老式电子电能表。多费率电能表计量不同时间段的用电量,根据不同的电能费率计算出用户使用电能费用。本文基于德州仪器的MSP430F435单片机,结合EPSON公司推出的高精度
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温度 误差 软件 补偿 RTC-4553 芯片 MSP430 单片机 时钟
- 摘要:介绍了采用三次样条曲线插值方法对称重仪表的非线性误差进行修正的方法,该修正方法对于线性误差较大的传感器有很好的补偿效果,在某些测量精度较高的场合采用三次样条曲线插值可以获得比流行的多段折线线性补
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应用 补偿 误差 仪表 称重
- 量化误差的产生数字控制系统能够为设计人员提供多种优势,如更易于实现高级算法功能、成本更低且性能更稳定等。数字控制器避免了模拟控制中存在的漂移、噪声敏感性以及组件老化等问题。设计数字马达控制系统时需要考
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分析 设计 误差 量化 马达 控制系统 数字
- 1、激励电压幅值与频率的影响
激励电源电压幅值的波动,会使线圈激励磁场的磁通发生变化,直接影响输出电势。而频率的波动,只要适当地选择频率,其影响不大。
2、温度变化的影响
周围环境温度的变化,引起线圈及
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差动变压器 误差分析 误差 方法
误差介绍
误差
物理实验离不开对物理量的测量,测量有直接的,也有间接的。由于仪器、实验条件、环境等因素的限制,测量不可能无限精确,物理量的测量值与客观存在的真实值之间总会存在着一定的差异,这种差异就是测量误差。
设被测量的真值(真正的大小)为a,测得值为x,误差为ε,则
x-a=ε
误差与错误不同,错误是应该而且可以避免的,而误差是不可能绝对避免的。从实验的原理,实验所用的仪器及仪器 [
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