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        抖動(dòng)(jitter)測(cè)量 文章 最新資訊

        便攜式功率分析儀設(shè)計(jì)----功率分析儀軟件設(shè)計(jì)(一)

        • 便攜式功率分析儀設(shè)計(jì)----功率分析儀軟件設(shè)計(jì)(一),第四章功率分析儀軟件設(shè)計(jì)4.1軟件設(shè)計(jì)框架如下圖4-1所示,其中SED1335是圖形液晶顯示控制器,它集成在液晶顯示屏幕電路中,提供獨(dú)立的顯示控制字,可用單片機(jī)對(duì)其進(jìn)行控制,
        • 關(guān)鍵字: 微控制器  模擬信號(hào)  測(cè)量  

        便攜式功率分析儀設(shè)計(jì)-----硬件設(shè)計(jì)(四)

        • 便攜式功率分析儀設(shè)計(jì)-----硬件設(shè)計(jì)(四),3.4 FPGA內(nèi)部電路設(shè)計(jì)本設(shè)計(jì)硬件電路設(shè)計(jì)采用了1片F(xiàn)PGA,芯片型號(hào)為Altera公司的EP1C6Q240C8 。其作用主要分為數(shù)據(jù)采集控制和頻率測(cè)量控制兩個(gè)部分。數(shù)據(jù)采集控制部分用于實(shí)
        • 關(guān)鍵字: 功率  測(cè)量  控制  

        便攜式功率分析儀設(shè)計(jì)----硬件設(shè)計(jì)(二)

        • 便攜式功率分析儀設(shè)計(jì)----硬件設(shè)計(jì)(二),3.3系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)功率分析儀硬件設(shè)計(jì)采用,兩段式設(shè)計(jì),即主機(jī)以及探頭兩部分。探頭部分設(shè)計(jì)包括微波模塊,分頻模塊和功率檢波模塊(分頻模塊將在頻率測(cè)量設(shè)計(jì)部分加以介紹)。
        • 關(guān)鍵字: 測(cè)量  功率  控制  

        電壓和電流傳輸方式的不同

        • 電壓和電流傳輸方式的不同,工業(yè)上通常用電壓 0hellip;5(10)V 或電流 0(4)hellip;20mA 作為模擬信號(hào)傳輸?shù)姆椒ǎ彩潜怀?控機(jī)經(jīng)常采用的一種方法。那么電壓和電流的傳輸方式有什么不同,什么時(shí)候采
        • 關(guān)鍵字: 放大器  數(shù)字信號(hào)  測(cè)量  

        日本全力推進(jìn)智能電表普及

        •   智能電表是指應(yīng)用了信息通信技術(shù)(ICT)的電度表,具備以數(shù)字方式收集用電量相關(guān)各種信息、在電力運(yùn)營(yíng)商與電力用戶之間雙向交換信息的功能。也被稱為“新一代電度表”。以往的電度表、尤其是用于普通家庭的電度表,大多為模擬式,只能測(cè)量和顯示累計(jì)量,并只能以目視方式抄表。   日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省智能電表制度研討會(huì)在2011年2月發(fā)表的報(bào)告中,作為智能電表必備的條件,列舉了具備能夠遠(yuǎn)程抄表及停/供電操作等功能;能夠獲取用電量以及將自家所發(fā)電力輸送給電力運(yùn)營(yíng)商的“逆潮流”
        • 關(guān)鍵字: 智能電表  測(cè)量  

        基于示波器的調(diào)制系統(tǒng)時(shí)延測(cè)量

        • 摘要:導(dǎo)航、雷達(dá)、應(yīng)答、授時(shí)、航天測(cè)控等領(lǐng)域需要測(cè)量發(fā)射、接收裝置本身的時(shí)延。調(diào)制系統(tǒng)是置中的重要組成部分。本文介紹了基于示波器的調(diào)制系統(tǒng)時(shí)延測(cè)量方法。借助現(xiàn)代高帶寬、高采樣率存儲(chǔ)示波器,可以自動(dòng)完成
        • 關(guān)鍵字: 示波器  調(diào)制系統(tǒng)  測(cè)量  時(shí)延    

        “計(jì)量”與“測(cè)量”

        • Measurement本意為測(cè)量。但是早期漢譯受日文計(jì)量、計(jì)測(cè)等詞匯的影響,在漢語(yǔ)中出現(xiàn)了計(jì)量和測(cè)量?jī)?..
        • 關(guān)鍵字: 計(jì)量  測(cè)量  VIM定義  

        輸出分別與干線的兩個(gè)半周期同步的電路

        • 輸出分別與干線的兩個(gè)半周期同步的電路,經(jīng)常有這種情況,要在交流電源干線強(qiáng)大的干擾下去測(cè)量微弱的信號(hào)。如果不能過濾排除干擾信號(hào),可以做兩次時(shí)間上分開的連續(xù)測(cè)量,間隔時(shí)間為干線半周期的奇數(shù)倍,然后計(jì)算兩
        • 關(guān)鍵字: 測(cè)量    

        一種適于軟硬開關(guān)應(yīng)用的具有堅(jiān)固體二極管的新型650V超結(jié)器件

        • 一種適于軟硬開關(guān)應(yīng)用的具有堅(jiān)固體二極管的新型650V超結(jié)器件,隨著功率密度不斷提高,半橋(例如HID半橋或LLC)和全橋(例如ZVS全橋)等軟開關(guān)拓?fù)涑蔀槔硐氲慕鉀Q方案。由于改善了功率器件上di/dt和dv/dt的動(dòng)態(tài)性能,采用這些拓?fù)淇山档拖到y(tǒng)
        • 關(guān)鍵字: 功率  電阻  測(cè)量  

        基于Proteus的數(shù)控恒流源仿真研究

        • 基于Proteus的數(shù)控恒流源仿真研究,介紹了采用EDA 仿真軟件Proteus 開發(fā)的數(shù)控恒流源仿真系統(tǒng), 分析了系統(tǒng)的硬件電路設(shè)計(jì)方案和主要程序代碼。該系統(tǒng)主要包括矩陣鍵盤輸入模塊、數(shù)控模塊、恒流電路模塊、電流采樣模塊、串口通信模塊、PC 監(jiān)控界面。該恒流源以單片機(jī)為核心, 大功率場(chǎng)效應(yīng)管IRF530 作為恒流器件, 采用10 位分辨率的A/ D 和D/ A 芯片, 輸出電流為20~ 2 000 mA, 最小分辨率2 mA, 可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)本機(jī)按鍵控制和PC 遠(yuǎn)程控制。仿真結(jié)果表明該設(shè)計(jì)方案可行, 且可
        • 關(guān)鍵字: 控制  單片機(jī)  測(cè)量  

        心臟起搏偽像的檢測(cè)與識(shí)別

        • 心臟起搏偽像的檢測(cè)與識(shí)別,提示:. 通常,在普通ECG圖上看不到單純植入起搏器的活動(dòng),因?yàn)榉浅?斓拿}沖都被過濾掉了。不過,掌握了起搏療法的人員可以通過查看ECG曲線,確定起搏器的存在,并評(píng)估其與心
        • 關(guān)鍵字: 起搏器  測(cè)量  驅(qū)動(dòng)  

        工程師經(jīng)驗(yàn)談:如何測(cè)量高精度直流電壓

        • 一位同事曾經(jīng)問道,“測(cè)試中我該如何測(cè)量微伏電壓?”高精度直流電壓測(cè)量可能十分復(fù)雜。測(cè)量過程中,時(shí)間就是金錢 ...
        • 關(guān)鍵字: 測(cè)量  高精度  直流電壓  

        基于圖像處理的PCB自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究(一)

        • 基于圖像處理的PCB自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究(一),研究一種高精度、大場(chǎng)景、快速實(shí)時(shí)的PCB缺陷自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng),分別進(jìn)行了硬件結(jié)構(gòu)和軟件系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。該系統(tǒng)主要由二維運(yùn)動(dòng)平臺(tái)、電機(jī)控制模塊、圖像采集模塊、圖像處理模塊、結(jié)果分析模塊組成。改進(jìn)的步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)方式--細(xì)分驅(qū)動(dòng)以及改進(jìn)的圖像識(shí)別算法保證了系統(tǒng)的準(zhǔn)確率,一鍵式自動(dòng)檢測(cè)的設(shè)計(jì)提高了檢測(cè)速度。實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明,該系統(tǒng)能快速并準(zhǔn)確的檢測(cè)出PCB上的缺陷,有一定的實(shí)用和開發(fā)價(jià)值。
        • 關(guān)鍵字: 驅(qū)動(dòng)  控制  測(cè)量  

        基于設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)共享的板級(jí)熱仿真技術(shù)研究(一)

        • 基于設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)共享的板級(jí)熱仿真技術(shù)研究(一),文中通過分析目前電子設(shè)備板級(jí)熱仿真建模技術(shù)存在的不足,基于設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)共享技術(shù),系統(tǒng)研究了PCB 板卡的疊層銅分布和熱過孔仿真建模對(duì)芯片溫度預(yù)測(cè)精度帶來的較大影響,并結(jié)合實(shí)際應(yīng)用給出了仿真優(yōu)化算例?多組仿真算例的數(shù)據(jù)對(duì)比和優(yōu)化分析表明,兼顧仿真精度與計(jì)算效率的板級(jí)熱仿真技術(shù)可以較精確地預(yù)測(cè)芯片的結(jié)溫和殼溫,為系統(tǒng)級(jí)熱仿真提供更為準(zhǔn)確的局部環(huán)境?
        • 關(guān)鍵字: 電路  測(cè)量  

        LED發(fā)光二極管特性測(cè)試(二)

        • LED發(fā)光二極管特性測(cè)試(二),3 測(cè)量結(jié)果與分析3.1 LED的伏安特性通過圖1測(cè)量了在常溫下5種顏色LED的伏安特性曲線如圖6所示。LED臨界導(dǎo)通狀態(tài)下的電壓稱為閾值電壓,根據(jù)圖7中的擬合公式算出擬合直線與橫
        • 關(guān)鍵字: 傳感器  測(cè)量  LED  
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        抖動(dòng)(jitter)測(cè)量介紹

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