相位噪聲是衡量頻率標(biāo)準(zhǔn)源頻穩(wěn)質(zhì)量的重要指標(biāo),隨著頻標(biāo)源性能的不斷改善,相應(yīng)噪聲量值越來越小,因而對(duì)相位噪聲譜的測(cè)量要求也越來越高。傳統(tǒng)的零拍測(cè)量法已面臨嚴(yán)重的挑戰(zhàn),特別是在如何減少測(cè)量系統(tǒng)本身的噪聲
2014-06-12 00:37:53
的高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)產(chǎn)品對(duì)于
頻率轉(zhuǎn)換階段需要的任何LO的波形生成和
頻率創(chuàng)建都非常有吸引力。然而,雷達(dá)目標(biāo)會(huì)挑戰(zhàn)DAC
相位噪聲的性能。 圖1. AD9164
相位噪聲的改進(jìn)?! ≡诒疚闹校覀儗⒄故?/div>
2019-03-19 22:09:54
:VerilogHDL---------------------------------------------------------------------------------------------------------------二相關(guān)原理1常用的測(cè)頻方法[1]①利用電路的某種頻率響應(yīng)特性來測(cè)量頻率,如諧振測(cè)頻法[低頻測(cè)量,應(yīng)用較廣]、電橋
2012-02-23 14:47:00
我一直在使用SMC +相位轉(zhuǎn)換器測(cè)量幾個(gè)月,并且從未對(duì)它報(bào)告的“絕對(duì)階段”答案感到滿意。我知道有一個(gè)設(shè)置基本上將波段中心或其中一個(gè)波段邊緣固定為“零相位”,所以我并不知道我到底究竟采用了什么樣的相位
2018-10-16 06:13:34
方波相位測(cè)量,隨著占空比%變化,相位一直變化;用軟件自帶的波形生成的方波 和 正弦波;0相位輸入的,只是更改了方波的占空比,再檢測(cè)方波的相位,就變化了,為嗎呢?請(qǐng)教!
2016-05-25 10:12:35
上的重要相位點(diǎn)是峰值和過零點(diǎn)相位差或相位角是兩個(gè)相位點(diǎn)之間的相位差,通常在具有相同頻率的兩個(gè)不同波形上,通常,我們對(duì)信號(hào)通過電路、線纜、連接器或PCB之前和之后的相位差感興趣。具有超前相位的波形具有
2020-02-11 12:11:18
三相相位伏安表功能特點(diǎn)簡(jiǎn)介 1. 同時(shí)測(cè)量三相電壓或四路電流(包含零線電流); 2. 同時(shí)測(cè)量三相交流電壓相角、電流相角、功角; 3. 測(cè)量電網(wǎng)頻率和相序; 4. 自動(dòng)判別
2021-10-09 08:31:24
。圖3 二表法測(cè)量三相三線制三相負(fù)載平均功率的測(cè)量接線圖 圖3(a)和(b)中的兩個(gè)表的讀數(shù)類似得到。三相三線制系統(tǒng)中的例外情況是Y 接時(shí)中點(diǎn)可以引出的情況。此時(shí)可以將功率表的公共
2008-12-04 11:36:22
參數(shù) 星型不對(duì)稱負(fù)載,斷開中線,重復(fù)測(cè)量以上各相參數(shù)4. 4. △對(duì)稱負(fù)載 △對(duì)稱負(fù)載a) a)各線電壓、線電流、相電流及各相 各線電壓、線電流、相電流及各相有功功率 有功功率b) b)二瓦表法測(cè)量三相
2008-12-17 13:39:38
用相關(guān)檢測(cè)法、FFT頻譜分析法、虛實(shí)分量法(和數(shù)字相敏檢波算法差不多)、相位-時(shí)間法、希爾伯特變換法等方法來測(cè)量兩路低信噪比條件下的方波(或者正弦波)各次諧波處的相位差。說明:1、相關(guān)法中
2013-07-10 20:04:02
基于數(shù)字鑒相的自由軸法RLC測(cè)量系統(tǒng)的原理是什么基于數(shù)字鑒相的自由軸法RLC測(cè)量系統(tǒng)由那幾部分組成
2021-05-10 06:27:50
通常所謂相位測(cè)量是指對(duì)兩個(gè)同頻率信號(hào)之間相位差的測(cè)量。最常見的如網(wǎng)絡(luò)輸入與輸出信號(hào)的相位差,即網(wǎng)絡(luò)相移的測(cè)量。相位差測(cè)量是現(xiàn)代電氣測(cè)量中最常見的測(cè)量參數(shù)之一 。 本課題研究利用AT89C52單片機(jī)
2014-02-27 14:25:54
單片機(jī)設(shè)計(jì)測(cè)量頻率一、電路設(shè)計(jì)單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)中,經(jīng)常要對(duì)一個(gè)連續(xù)的脈沖波頻率進(jìn)行測(cè)量。在實(shí)際應(yīng)用中,對(duì)于轉(zhuǎn)速,位移、速度、流量等物理量的測(cè)量,一般也是由傳感器轉(zhuǎn)換成脈沖電信號(hào),采用測(cè)量頻率的手段實(shí)現(xiàn)
2021-11-09 06:52:10
基于GPS時(shí)鐘的PMU能夠測(cè)量電力系統(tǒng)樞紐點(diǎn)的電壓相位、電流相位等相量數(shù)據(jù),通過通信網(wǎng)把數(shù)據(jù)傳到監(jiān)測(cè)主站.監(jiān)測(cè)主站根據(jù)不同點(diǎn)的相位幅度.在遭到系統(tǒng)擾動(dòng)時(shí)確定系統(tǒng)如何解列、切機(jī)及切負(fù)荷.防止事故的進(jìn)一步擴(kuò)大甚至電網(wǎng)崩潰。
2019-10-12 10:42:23
之間的相位差具有重要的意義,比如在比相法測(cè)向中。美國ADI推出的AD8302型相位檢測(cè)芯片。該芯片能精確測(cè)量2個(gè)獨(dú)立的射頻(RF)、中頻(IF)或低頻信號(hào)的增益、相位差及頻率。但該芯片的測(cè)量相位差的范圍
2018-10-22 09:53:57
要求設(shè)計(jì)一個(gè)正弦信號(hào)發(fā)生器,其頻率可調(diào);設(shè)計(jì)一個(gè)頻率計(jì);設(shè)計(jì)一個(gè)相位計(jì);分兩種情況測(cè)量頻率和相位1不經(jīng)過數(shù)據(jù)采集的仿真2經(jīng)過數(shù)據(jù)采集頻率和相位的測(cè)量至少有兩種方法1FFT及其他信號(hào)處理方法2直接方法
2014-06-07 21:41:31
多周期同步測(cè)頻法車速測(cè)量系統(tǒng)開發(fā)摘要:本文利用多周期同步測(cè)頻法開發(fā)車速測(cè)量系統(tǒng)。文章分析了傳統(tǒng)測(cè)頻方法存在的問題、采用多周期同步測(cè)頻法實(shí)現(xiàn)整個(gè)測(cè)頻范圍內(nèi)的等精度測(cè)量的原理、以及提高測(cè)量精度的方法
2009-05-17 11:43:15
本文所述測(cè)量系統(tǒng)主要是基于校園網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)一個(gè)具有分布式、可擴(kuò)展性的網(wǎng)絡(luò)測(cè)量平臺(tái)。利用各種測(cè)量方法和測(cè)量工具,測(cè)量校園網(wǎng)訪問公網(wǎng)和其他校園網(wǎng)絡(luò)各種相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)性能參數(shù)。從而獲得網(wǎng)絡(luò)的狀態(tài)信息,掌握和分析校園網(wǎng)絡(luò)中各種性能參數(shù),研究校園網(wǎng)多出口環(huán)境下的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化問題,為校園網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化提供有價(jià)值的參考。
2021-05-06 08:48:39
如何使用4215-CVU電容電壓?jiǎn)卧M(jìn)行飛法電容測(cè)量?
2021-03-11 07:13:12
并聯(lián)電路,待測(cè)電容與22μH電感并聯(lián)。隨后輸入端的AD8307芯片會(huì)對(duì)被測(cè)網(wǎng)絡(luò)中的功率變化進(jìn)行測(cè)量,并根據(jù)輸出電壓和功率變化所構(gòu)成的對(duì)數(shù)關(guān)系,將得到的ADC電壓值傳給單片機(jī)。如此往復(fù),當(dāng)測(cè)量點(diǎn)數(shù)達(dá)到預(yù)先
2021-03-03 14:03:49
傳統(tǒng)測(cè)量方法存在哪些問題?如何去實(shí)現(xiàn)一種多周期同步測(cè)頻法車速測(cè)量系統(tǒng)?
2021-05-14 06:56:41
使用4215-CVU電容電壓?jiǎn)卧M(jìn)行飛法電容測(cè)量
2020-12-08 07:26:40
請(qǐng)問在π網(wǎng)絡(luò)零相位法的基礎(chǔ)上,如何去設(shè)計(jì)測(cè)量石英晶體靜電容的測(cè)量系統(tǒng)?
2021-04-13 06:34:27
在應(yīng)用或設(shè)計(jì)傳感器時(shí),常用零位法,微差法與閉環(huán)技術(shù),來削弱或消除系統(tǒng)誤差 1)零位法 零位法是指被測(cè)量與標(biāo)準(zhǔn)量相比較,當(dāng)達(dá)到平衡時(shí),儀表指零,此時(shí)被測(cè)量就等于標(biāo)準(zhǔn)量。機(jī)械天平就是典型的例子
2018-11-15 16:49:08
您好求一份頻率和相位測(cè)量的電路,非常感謝
2022-06-29 19:42:01
在做程序中發(fā)現(xiàn)相位差測(cè)量的相關(guān)法和頻譜法弄不懂求大神
2016-05-19 20:20:00
單片機(jī)周期法測(cè)頻率怎么測(cè)量,用匯編語言。還有我想用1000除以某個(gè)數(shù),1000該怎么存儲(chǔ)
2016-01-02 21:06:32
方面為大多數(shù)用戶所接受,既符合技術(shù)發(fā)展的方向,又滿足社會(huì)的實(shí)際需要。目前將自動(dòng)測(cè)試技術(shù)和通訊技術(shù)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化測(cè)試受到了廣泛關(guān)注。我們采用測(cè)量旋轉(zhuǎn)變壓器相位的方法設(shè)計(jì)了精度較高的液位測(cè)量儀表,采用CAN總線實(shí)現(xiàn)了油罐液位網(wǎng)絡(luò)測(cè)量系統(tǒng)。
2011-03-09 11:52:32
什么是相對(duì)相位?什么是絕對(duì)相位?在混頻器測(cè)量中,VMC法測(cè)量得到的混頻器相位是相對(duì)相位,是相對(duì)于參考混頻器還是相對(duì)于校準(zhǔn)混頻器?為什么?
2016-12-22 16:56:29
可以根據(jù)幅度和相位來描述所有周期性信號(hào)。我們都在基本電路理論中學(xué)到了這一點(diǎn)。你肯定記得在通過網(wǎng)絡(luò)時(shí)必須計(jì)算信號(hào)的相位變化。幸運(yùn)的是,您還可以使用多種方法使用示波器測(cè)量相位。周期性電波形的相位描述了
2018-09-14 21:00:42
ES2010E智能型雙鉗相位伏安表,可同時(shí)測(cè)量電壓,電流,相位,功率,頻率等參數(shù)。且量程為全自動(dòng)換檔。外觀設(shè)計(jì)輕巧、方便。配有USB接口可上傳數(shù)據(jù)。此實(shí)例為測(cè)量電能表中的相位及功率。一、火線與零
2015-12-09 16:33:19
的STC89C52RC單片機(jī)和DDS函數(shù)信號(hào)發(fā)生器來實(shí)現(xiàn)自動(dòng)電阻、電容、電感的測(cè)量、Q值等。精度高,范圍寬,能顯示信號(hào)頻率、電壓、測(cè)量時(shí)間、并有存儲(chǔ)功能,此儀器還可以完成對(duì)其它參數(shù)的測(cè)量。 一 設(shè)計(jì)內(nèi)容及要求1..1
2012-09-05 22:00:15
之前采用AD8302,本意想用其測(cè)量兩路正弦波(頻率范圍是0.1MHz - 3MHz)的相位差和幅值差,后來發(fā)現(xiàn)AD8302的幅值測(cè)量范圍很寬,小范圍的幅值差反應(yīng)不出來,只能用其測(cè)量相位差。但
2018-08-08 08:08:39
法圖2是用兆歐表核對(duì)相位的接線圖。圖2:用兆歐表核對(duì)相位接線圖在線路的始端一相接兆歐表的L端,而兆歐表的E端接地,在線路末端逐相接地測(cè)量;若兆歐表的指示為零,則表示末端接地相與始端測(cè)量相同屬于一相。按
2020-09-17 21:03:01
過零法檢測(cè)相位差和相關(guān)法測(cè)相位差,求程序,求高手指點(diǎn)。。。
2012-09-18 23:36:43
可以得到更高的分辨率。而電路結(jié)構(gòu)并不會(huì)比充放電法復(fù)雜。因此選用交流激勵(lì)信號(hào)來構(gòu)成本測(cè)量系統(tǒng)?! 〖?lì)電路設(shè)計(jì) 激勵(lì)電路輸出固定頻率的正弦波。要求正弦波頻率、幅度、相位恒定,便于同后級(jí)相控整流驅(qū)動(dòng)信號(hào)
2018-10-25 11:25:10
11-19魚體復(fù)阻抗測(cè)量系統(tǒng)示意圖2.系統(tǒng)功能該系統(tǒng)能快速實(shí)現(xiàn)魚體復(fù)阻抗信號(hào)的采集和復(fù)阻抗特征參數(shù)的提取,并對(duì)相位角提取算法進(jìn)行研究分析和自動(dòng)保存文件。該測(cè)量系統(tǒng)能在2s內(nèi)快速檢測(cè)和分析單頻率的魚體復(fù)阻抗
2019-05-16 09:40:11
介紹一種油罐液位網(wǎng)絡(luò)測(cè)量系統(tǒng), 系統(tǒng)由上位機(jī)、液位測(cè)量儀表和CAN 總線組成, 使用方便、快捷, 可靠性高, 成本低廉。采用旋轉(zhuǎn)變壓器作為液位測(cè)量儀表的傳感器, 用數(shù)字化的方法讀
2009-06-22 11:17:17
21 低頻數(shù)字式相位測(cè)量儀一. 設(shè)計(jì)任務(wù)與設(shè)計(jì)要求…211 設(shè)計(jì)任務(wù)…212 設(shè)計(jì)要求…2121 基本要求 …2122 發(fā)揮部分 ……2二.相位測(cè)量221相位測(cè)量方案選擇與論
2009-06-22 19:15:48
188 本文利用同軸傳輸線作傳感器+測(cè)量油水混合介質(zhì)的相位系數(shù)+研制了同軸線式相位法找水儀+從而得到油水混合介質(zhì)的持水率,該儀器還實(shí)現(xiàn)了油井持水率以往難達(dá)到的連續(xù)測(cè)量+室內(nèi)模
2009-07-04 09:33:13
19 闡述了電容法的基本原理, 重點(diǎn)利用電磁場(chǎng)三維有限元法對(duì)電容傳感器進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì), 并設(shè)計(jì)了低的零點(diǎn)漂移, 穩(wěn)定的靈敏度, 能抗雜散電容、抗干擾的測(cè)量電路. 很好地解決被測(cè)流體
2009-07-09 14:47:47
20 根據(jù)渦流傳感器輸出頻率信號(hào)的特點(diǎn),介紹了一種實(shí)用的基于微機(jī)的采用閘門時(shí)間修正的測(cè)頻法,通過具體的硬、軟件設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了較高精度的頻率測(cè)量?!娟P(guān)鍵詞】頻率測(cè)量 閘門
2009-07-10 15:34:34
27 基于PLD及FPGA的頻率與相位測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn):摘 要:本測(cè)量系統(tǒng)由頻率相位測(cè)量儀和DDS 雙路移相信號(hào)發(fā)生器兩部分組成。頻率相位測(cè)量由Altera EPM7128S84 CPLD 完成,雙路移相信號(hào)
2009-09-25 15:50:03
31 以單片機(jī)和CPLD為核心,設(shè)計(jì)了低頻相位(頻率)檢測(cè)系統(tǒng)。系統(tǒng)由CPLD相位頻率測(cè)量模塊、單片機(jī)和顯示模塊三個(gè)部分組成。利用VHDL語言設(shè)計(jì)了高速的測(cè)頻測(cè)相模塊,并下載到CPLD中
2010-07-28 17:53:06
43 介紹利用CPLD實(shí)現(xiàn)快速、同步計(jì)算的虛擬相位測(cè)量方法,講述系統(tǒng)的原理與結(jié)構(gòu),給出CPLD的模塊設(shè)計(jì)。
2010-08-09 14:58:58
20 介紹了諧振式微加速度計(jì)的工作原理。針對(duì)已設(shè)計(jì)好的諧振器樣片結(jié)構(gòu),分析了微加速度計(jì)的驅(qū)動(dòng)和檢測(cè)原理。結(jié)合鎖相環(huán)可以實(shí)現(xiàn)無相差的頻率跟蹤,提出了采用零相位差的方
2010-08-17 17:36:10
20 本文研究基于89c51單片機(jī)的液位測(cè)量系統(tǒng),提出雙差壓法和參比法的改進(jìn)方案,克服了液體密度變化和電源電壓波動(dòng)對(duì)液位測(cè)量結(jié)果的影響。
2010-08-31 16:01:40
221 偏移和增益誤差(如圖7所示)是C-V測(cè)量中最常見的誤差。X軸以對(duì)數(shù)標(biāo)度的方式給出了電容的真實(shí)值,大小范圍從皮法到納法。Y軸表示系統(tǒng)實(shí)際測(cè)量的值,包含測(cè)量誤差。如果測(cè)量系統(tǒng)
2010-09-29 16:10:56
29 談?wù)?b class="flag-6" style="color: red">電容液位測(cè)量
背景知識(shí):電容式液位測(cè)量方式:對(duì)于等徑的長直圓筒容器,液位的高低正比于容器與測(cè)桿之間電容的大小,通過測(cè)
2009-11-21 15:08:13
6557 本文在FPGA、直接數(shù)字頻率合成(DDS)、自動(dòng)數(shù)字鑒相等技術(shù)的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了基于相位法的電路測(cè)量系統(tǒng)。實(shí)際測(cè)量結(jié)果表明,此測(cè)量系統(tǒng)在一定的量程范圍內(nèi)
2011-04-08 11:18:22
2174 
本文首先分析了傳統(tǒng)的配電網(wǎng)電容電流測(cè)量方法存在的缺點(diǎn),然后對(duì)目前應(yīng)用較為廣泛的,基于掃頻法原理的注入信號(hào)法測(cè)量電容電流的方法進(jìn)行了分析,并指出這種方法在實(shí)際應(yīng)中存
2011-05-27 16:48:00
52 介紹了一種用 脈沖抽樣 法測(cè)量低頻相位差的技術(shù)。這種技術(shù)以可編程邏輯門陣列(FPGA)和單片機(jī)為核心,測(cè)量的精度達(dá)到0.1。和傳統(tǒng)的測(cè)相法比較,這種測(cè)量方法最大的優(yōu)點(diǎn)是省去了
2011-07-11 16:17:34
57 本文扼要介紹了幾種 相位測(cè)量 方法。對(duì)雙向過零平均鑒相技術(shù)、高頻相位測(cè)量方法(取樣鎖相技術(shù))、低頻動(dòng)態(tài)相位測(cè)量和斷續(xù)信號(hào)相位測(cè)量作了較詳細(xì)地論述。對(duì)國內(nèi)外在這方面的新進(jìn)
2011-08-22 18:20:28
113 為了解決寬頻信號(hào)相位測(cè)量精度與微處理器主頻之間的矛盾,本文通過引入差頻變換原理,設(shè)計(jì)出一種基于ADuC7128 微處理器的寬頻帶相位測(cè)量系統(tǒng)。
2011-09-16 13:13:57
2671 
本內(nèi)容講解了測(cè)量電容上電流和電壓的相位差,具體包括實(shí)驗(yàn)?zāi)康?,?shí)驗(yàn)原理,實(shí)驗(yàn)步驟分析等
2011-11-10 16:56:24
100 基于STM32的全相位FFT相位差測(cè)量系統(tǒng)
2015-11-09 17:51:25
86 基于移動(dòng)終端的液位測(cè)量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)_席天翔
2017-01-12 19:56:23
1 基于MODBUS網(wǎng)絡(luò)的液位測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)_宋文娟
2017-03-21 20:01:59
2 Zero Phase Error Digital Control(零相位誤差數(shù)字控制)
2017-10-26 09:22:24
0 在雷達(dá)應(yīng)用中,相位噪聲是要求高雜波衰減的系統(tǒng)的關(guān)鍵性能指標(biāo)。相位噪聲是所有無線電系統(tǒng)都會(huì)關(guān)心的問題,但是雷達(dá)相比通信系統(tǒng)來說特別要求非??拷d波頻率的頻偏位置的相位噪聲性能。 這些高性能系統(tǒng)中的系統(tǒng)
2017-11-15 12:19:06
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頻率測(cè)量在電子設(shè)計(jì)和測(cè)量領(lǐng)域中經(jīng)常用到,因此對(duì)頻率測(cè)量方法的研究在實(shí)際工程應(yīng)用中具有重要意義。常用的頻率測(cè)量方法有兩種:頻率測(cè)量法和周期測(cè)量法。頻率測(cè)量法是在時(shí)間t內(nèi)對(duì)被測(cè)信號(hào)的脈沖數(shù)N進(jìn)行計(jì)數(shù)
2018-07-21 09:35:00
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的靜態(tài)特性,與石英晶體的串聯(lián)諧振頻率和負(fù)載諧振頻率等應(yīng)用指標(biāo)密切相關(guān)。 目前,IEC(國際電工委員會(huì))所推薦的石英晶體測(cè)量的標(biāo)準(zhǔn)方法是網(wǎng)絡(luò)零相位法。在該方法中,未規(guī)定測(cè)量靜電容的標(biāo)準(zhǔn)方法。若采用諧振法、交流電橋法等常
2018-01-19 22:04:21
2267 相位測(cè)量在工業(yè)自動(dòng)化儀表、智能控制及通信電子等許多領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用,對(duì)相位測(cè)量的要求也逐步向高精度、智能化方向發(fā)展。對(duì)于低頻相位測(cè)量,一般采用數(shù)字脈沖填充法對(duì)輸入信號(hào)的相位進(jìn)行測(cè)量都能實(shí)現(xiàn)。但是
2018-01-21 18:38:01
1350 的采樣點(diǎn)進(jìn)行重構(gòu),然后利用多個(gè)閾值與信號(hào)的交點(diǎn)進(jìn)行頻率估計(jì),最后運(yùn)用最優(yōu)組合加權(quán)法得到電力系統(tǒng)頻率估計(jì)結(jié)果。該方法是一種時(shí)域頻率估計(jì)方法,具有計(jì)算量小、精度高的特點(diǎn),可在單周期內(nèi)實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)頻率的準(zhǔn)確測(cè)量。仿真和實(shí)際測(cè)
2018-02-12 15:10:03
1 在雷達(dá)應(yīng)用中,相位噪聲是要求高雜波衰減的系統(tǒng)的關(guān)鍵性能指標(biāo)。相位噪聲是所有無線電系統(tǒng)都會(huì)關(guān)心的問題,但是雷達(dá)相比通信系統(tǒng)來說特別要求非常靠近載波頻率的頻偏位置的相位噪聲性能。 這些高性能系統(tǒng)中的系統(tǒng)
2018-03-07 10:50:10
7 大體測(cè)量范圍電感測(cè)量范圍: 0.1μH-----1H小電容測(cè)量范圍: 1pF----2.2μF(非電解電容)頻率測(cè)量范圍: 50Hz---400KHz(可測(cè)小信號(hào))電解電容測(cè)量
2018-03-28 17:00:23
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本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是簡(jiǎn)易頻率計(jì)設(shè)計(jì)之如何使用軟件編程實(shí)現(xiàn)頻率測(cè)量。使用軟件編程實(shí)現(xiàn)頻率測(cè)量,實(shí)現(xiàn)頻率小于等于500KHz的頻率測(cè)量。
2018-08-30 08:00:00
33 信號(hào)頻率與相位的測(cè)量具有重要的實(shí)際意義。本文調(diào)研了頻率與相位的多種測(cè)量算法,并借助LabVIEW編程實(shí)現(xiàn)。在此基礎(chǔ)上,對(duì)各種算法進(jìn)行了比較研究,且提出了行之有效的改進(jìn)措施。
2018-09-21 08:00:00
103 殘余相位噪聲測(cè)量法消除了外部噪聲源(例如電源或輸入時(shí)鐘)的影響,而絕對(duì)相位噪聲測(cè)量法包含了這些來源的噪聲。
2019-04-10 17:34:47
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本系統(tǒng)以51單片機(jī)以及可編程邏輯器件為核心,由模擬移相網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字式相位測(cè)量儀(含測(cè)頻功能)、數(shù)字式移相信號(hào)發(fā)生器三個(gè)獨(dú)立模塊組成。相位測(cè)量儀的核心為數(shù)字鑒相器及高速計(jì)數(shù)器,頻率計(jì)采用高精度恒定誤差
2019-09-06 16:43:00
19 測(cè)量相位,是在有電磁連接的同一系統(tǒng)并列或環(huán)接、主變壓器并列、以及新線路投入時(shí)不可缺少的試驗(yàn)項(xiàng)目之一。測(cè)量相位的目的在于判斷相位和相序,防止由于彼此不一致,在并列時(shí)造成短路或出現(xiàn)巨大的環(huán)流而損壞設(shè)備,其測(cè)量方法如下。
2019-10-01 16:48:00
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相位差是工業(yè)測(cè)控領(lǐng)域經(jīng)常需要測(cè)量的參數(shù),如電力系統(tǒng)中功率因數(shù)的測(cè)量、鐵路系統(tǒng)中相敏軌道電路相位差的測(cè)量以及科氏質(zhì)量流量計(jì)中的相位差測(cè)量等等。而相位差的測(cè)量又不同于傳統(tǒng)的電壓、電流信號(hào)或物位、溫度
2020-06-02 08:00:00
9 保證產(chǎn)品最終質(zhì)量。在石英晶體的中間測(cè)試中,需要測(cè)量串聯(lián)諧振頻率、串聯(lián)諧振電阻、負(fù)載諧振頻率、負(fù)載諧振電阻、靜電容、動(dòng)電容、頻率牽引靈敏度和DLD等參數(shù)。
2020-08-21 09:34:30
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實(shí)現(xiàn)。使用單片機(jī)測(cè)量頻率或周期,通常是利用單片機(jī)的定時(shí)計(jì)數(shù)器來完成的,測(cè)量的基本方法和原理有兩種:測(cè)頻法:在限定的時(shí)間內(nèi)(如1秒鐘)檢測(cè)脈沖的個(gè)數(shù)。測(cè)周法:測(cè)試限定的脈沖個(gè)數(shù)之間的時(shí)間。這兩種方法盡管原理是相同的,但在實(shí)際使用時(shí),需要根據(jù)待測(cè)頻率的范圍、系統(tǒng)的時(shí)鐘周期、計(jì)數(shù)器的長度、以及所要求的測(cè)量精
2021-11-04 11:21:01
34 如何使用PhasicsSID4相位成像相機(jī)進(jìn)行表面測(cè)量?PhasicsSID4相位成像相機(jī),可以集成在商業(yè)或者自制的光學(xué)顯微鏡裝置上。為了提高樣品的整體性能,測(cè)量物體表面特性是一種有效的方法。對(duì)于
2022-07-22 11:03:23
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三瓦計(jì)法是一種常用于測(cè)量每相負(fù)載功率的方法。它是在電力系統(tǒng)中進(jìn)行功率測(cè)量的一種基本方法,尤其適用于三相電路。本文將詳細(xì)介紹如何使用三瓦計(jì)法來測(cè)量每相負(fù)載的功率。 首先,我們需要了解三瓦計(jì)法的基本原理
2024-02-27 09:54:56
3886 相位噪聲測(cè)量用于確定本振、混頻器和放大器等射頻組件的短期頻率穩(wěn)定性。雷達(dá)和數(shù)字通信系統(tǒng)的從業(yè)工程師,需要快速準(zhǔn)確地測(cè)量相位噪聲,以加速產(chǎn)品的開發(fā)。
2024-07-03 11:35:26
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在電容液位測(cè)量中,阻抗值的正常范圍并不是一個(gè)固定的數(shù)值,而是與多種因素有關(guān),包括液位高度、電極間距、液體性質(zhì)以及傳感器的具體設(shè)計(jì)等。因此,無法給出一個(gè)統(tǒng)一的“正?!弊杩怪捣秶?然而,可以通過理解
2024-09-19 09:42:41
1260 相位測(cè)量儀作為電子測(cè)量領(lǐng)域的重要工具,廣泛應(yīng)用于電力、通信、自動(dòng)化控制等多個(gè)行業(yè)。它通過精確測(cè)量電壓、電流等信號(hào)之間的相位關(guān)系,為工程師和技術(shù)人員提供了關(guān)鍵的數(shù)據(jù)支持。本文旨在深入探討相位測(cè)量儀的工作原理,并詳細(xì)介紹其使用方法。
2025-01-29 15:07:00
4254 相位測(cè)量的技術(shù)原理、應(yīng)用場(chǎng)景及操作流程,并結(jié)合工程實(shí)踐探討其應(yīng)用價(jià)值與注意事項(xiàng)。 ? 一、相位測(cè)量的技術(shù)基礎(chǔ)與工程意義 在交流電路中,相位角(Φ)是描述電壓與電流波形相對(duì)位移的重要參數(shù),其數(shù)值直接反映元件的儲(chǔ)能特性與能量損耗機(jī)制。對(duì)
2025-05-09 16:30:58
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測(cè)量相位差可以用示波器測(cè)量,也可以把相位差轉(zhuǎn)換為時(shí)間間隔,先測(cè)量出時(shí)間間隔,再換算為相位差,可以把相位差轉(zhuǎn)換為電壓,先測(cè)量出電壓,再換算為相位差,還可以與標(biāo)準(zhǔn)移相器進(jìn)行比較的比較法(零示法)等方法
2025-06-18 09:03:04
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本文介紹了三種主流測(cè)量電容的方法:萬用表直接測(cè)量法、指針式萬用表、差動(dòng)式直流充電法。其中,萬用表直接測(cè)量法操作簡(jiǎn)單、成本低,適合現(xiàn)場(chǎng)維修等場(chǎng)景;指針式萬用表精度較低,更適合快速判斷電容是否失效;差動(dòng)式直流充電法高精度測(cè)量,適合對(duì)電容值...
2025-06-22 09:52:00
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評(píng)論