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误差分析

  • 在机械控制系统中,绝对值编码器是很常见的一种位置反馈装置。它可以将旋转或线性运动的位置信息转换为数字信号,用以控制系统的闭环控制。下面我们就介绍绝对值编码器的输出信号类型、误差来源以及解决方案。 一、输出信号类型 绝对值编码器的输出信号有两种类型:平行位移型和旋转型。平行位移型输出二进制代码,每一个代码意味着一个位置;旋转型也可通过多圆盘设计完成多级二进制编码,可以表示更高...

  • 电阻在负载状态下,由于电流作功发热而引起电阻的温升,从而使其电阻值发生变化。这种现象称为电阻的负载效应。因此电阻的温升和其负载之间的普通关系可以用一个负载的幂级数来描述。考虑到在电阻精密领域,其负载效应所产生的电阻温升一般都不大,因此在弱负载下只取一次项就足够了,这个一次项就称为电阻的负载系数,通常用η表示,即电阻的单位耗散功率所产生的电阻温升,其数学表达式为 η=(t-t0)...

  • • 中端解决方案采用简约的测试设置,可将表征 5G 发射机功率放大器设计的速度提高 50% • 一体化平台提供调制失真分析,并通过单次设置完成对被测设备的全矢量校正 • 定制单片微波集成电路,具有极高的测量准确度和极低的残余误差矢量 是德科技(Keysight Technologies, Inc.)推出该公司首款中端矢量网络分析仪(VNA)产品——Keysigh...

  •   在测试测量中广大工程师们会使用各种各样的电子测量仪器仪表,针对于不同的测量要求,选择不同的测量仪表,那么,在具体的使用过程中,仪表产生误差是一个难以避免的难题。今天,大家具体了解一下电子测量仪表产生误差的原因有哪些?一起来看看吧!   电子测量仪表的误差分析   在实际的工程应用中,测量工具带来的误差是不可避免的。综合分析,造成误差的分析主要有以下几种:   第一,测量...

  • 电流表是用于测量电流设备,读数为安培(amperes)。存在两种电流表结构:分流(shunt)型电流表和反馈(feedback)型电流表。 1、分流型与反馈型电流表 分流型电流表是常用的形式,应用在很多场合。反馈型安培表更加适合测量小电流,随着如今测量电流越来越小,反馈型电流表应用逐步增加。然而选择正确形式的电流表不仅取决于被测电流幅值的大小,也与被测设备(DUT)的特征(...

  • 矢量网络分析仪的误差来源主要有以下三个方面:漂移误差、随机误差、系统误差。 1、漂移误差:是由于进行校准之后仪器或测试系统性能发生变化所引起,主要由温度变化造成。 2、随机误差:是不可预测的且不能通过校准予以消除,主要随时间随机变化。然而,有若干可以将其对测量精度的影响减至最小的方法。 随机误差的三个主要来源: 1 仪器噪声误差:是分析仪元件中产生的不希望的电扰动。这些扰...

  • 频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号...

  • 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。这种延时虽对单片机低频控制系统影响甚微,但对单片机高频控制系统的实时控制精度却有较大的影响,有时还可能造成控制事故。为扩大单片机的应用范围,本文介绍它的定时器溢出中断与CPU...

  • 我们在使用矢量网络分析仪是会发现测量出来的数据有误差,要想矫正,首先我我们要知道矢量网络分析仪的误差来源有哪些?主要有以下三个方面:漂移误差、随机误差、系统误差 1、漂移误差:是由于进行校准之后仪器或测试系统性能发生变化所引起,主要由温度变化造成。 2、随机误差:是不可预测的且不能通过校准予以消除,主要随时间随机变化。然而,有若干可以将其对测量精度的影响减至最小的方法。...

  • 1、没有光点或波形 电源未接通;辉度旋钮未调节好;X,Y轴移位旋钮位置调偏;Y轴平衡电位器调整不当,造成直流放大电路严重失衡。示波器维修 2、水平方向展不开 触发源选择开关置于外档,且无外触发信号输入,则无锯齿波产生;电平旋钮调节不当;稳定度电位器没有调整在使扫描电路处于待触发的临界状态;X轴选择误置于X外接位置,且外接插座上又无信号输入。 两踪示波器如果只使用A通道(B通道无...

  • 基本误差有两种表示方法。对于直流和交流电压挡、电流挡,是以刻度尺工作部分上限的百分数表示的,这些挡的刻度呈线性或接近于线性;对于电阻挡,因刻度呈非线性,故改用刻度尺总弧长的百分数来表示基本误差。 万用表说明书或表盘上注明的电阻挡基本误差值,仅对欧姆刻度尺的中心位置(即欧姆中心)适用,其余刻度处的基本误差均大于此值。 万用表的基本误差范围见表1,具体数值可从万用表的表盘上...

  • 误差和错误是不同的,我遇到的情况常常是读数错误而不是误差,一般现在无论使用什么测量工具只要按要求安装,测量系统误差在2.5%是不难的。很多测量不正确,是由于测量错误。 1、温度测量 温度测量主要有热电偶和热敏电阻两类,但细分就很多了。一般的温度测量仪器,内部的补偿曲线不足以满足所有温度探头的要求,比较粗糙。要保证温度测量准确必须准确了解产品的分度,选择合适的补偿曲线。wes...

  • 在生产过程中需要实时对工质流量要进行测量,以控制生产过程中的工作状况,衡量设备的效率和经济核算的重要指标。所以流量测量是工业企业能源管理的重要手段。差压式流量计便是其中的一种形式。差压式流量计是工业上使用最多的流量计之一,而孔板是差压式流量计选用最多的一种节流元件,它具有结构简单、安装方便、价格低等特点。 一、差压式流量计的组成 它是由节流元件、差压计(一般用差压变送器)、...

  • 1.超声波流量计装在水平管道的顶部和底部的沉淀物干扰超声波信号。解决方法:将传感器装在管道两侧。 2.超声波流量计传感器装在水流向下的管道上,管内未充满流体。解决方法:将传感器装在充满流体的管段上。 3.存在使流态强列烈波动的装置如:文氏管、孔板、涡街、涡轮或部分关闭的阀门,正好在传感器发射和接收的范围内,使读数不准确。解决方法:将传感器装在远离上述装置的地方,传感器上...

  • 1、参照条件差异导致的误差 由于气体的体积随温度和压力变化而变化,在计量天然气体积时,必须规定某一特定温度和压力作为标准温度与压力,作为标准状态。体积流量换算公式如下: 式中:qg—工况体积流量;qn—标态体积流量;pn—标准大气压力(kp);pa—当地大气压(kp);pg—流量计压力监测点处的相对压力(kp);tg—流量计温度检测点处的绝对温度(k);t—流量计温度检测点处的...

  • 1、安装不规范引起的测量误差 检查一下流量计的安装是否符合规范要求: 对于垂直安装流量计要保持垂直,倾角不大于20度; 对于水平安装流量计要保持水平,倾角不大于20度; 流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体; 安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等; 要保持前5d后250mm直管段的要求。 2、介质的密度变化较大引起的误差 由于akt系列金属管转子流量计在标...

  • 1、煤气流量计选型是否正确。正确选型需要提供准确的技术参数,包括介质温度、密度、压力、流量范围、管道口径等。 2、煤气流量计安装是否偏差。安装时流量计靶片与连接管道是否垂直,靶片与管道横截面是否平行,靶杆是否对准管道中心线; 3、煤气流量计前后直管段太短,并于流量计前后直接安装了弯头,阀门等极大干扰被测介质流态部件。(若是流量计前后装有阀门,要确保直管段的最低要求,上游部分直管...

  • 电磁流量计管内液体未充满,由于背压不足或流量安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大...

  • 混频器线性度一直是射频系统设计面临的一个关键问题。混频器的非线性会产生不需要的、不可滤的杂散、互调和非线性失真。例如,非线性混频可能导致不希望的杂散,例如2fRF✕2fLO 或2fRF✕fLO 频率分量,加剧射频系统频谱再生问题。 1、IP3和IMD IP3是分析双音信号与其产生的互调项之间的关系的线性品质因数。 PInput 是双音射频输入信号的平均功率。PFund...

  •   虽然电缆故障检测仪设备在电缆故障检测中给带来了一定的便利性。但是在实际中电缆故障检测仪设备会因各种不确定因素,造成检测结果出现偏差。那么造成电缆故障检测仪出现误差的原因有哪些? 移动式电缆故障测试仪   人为误差   目前以行波法为原理研制的电缆故障检测仪,主要还是由测试人员通过分析故障检测波形后而判断计算出故障点的距离位置。通过使用人员所产生的判读误差有时是最大的...

  • PPM 表示实际输出频率与标称频率之间的相对误差,是衡量晶振频率精度的重要参数。 如何计算晶振的频率差 频率差反映了晶振的实际频率与标称频率之间的差异。...

    作者:YXC扬兴晶振回复:0

  • 本文以MSP430FR2311为例,对UART数据传输过程中发送端累积误差和接收端累积误差进行了详细的分析和计算。根据计算结果,工程师可以优选出时钟源频率,提高UART数据传输系统的可靠性。...

    作者:fish001回复:0

  • 本文以MSP430FR2311为例,对UART数据传输过程中发送端累积误差和接收端累积误差进行了详细的分析和计算。根据计算结果,工程师可以优选出时钟源频率,提高UART数据传输系统的可靠性。...

    作者:Aguilera回复:3

  • 本文以 MSP430FR2311 为例,对UART数据传输过程中发送端累积误差和接收端累积误差进行了详细的分析和计算。根据计算结果,工程师可以优选出时钟源频率,提高UART数据传输系统的可靠性。...

    作者:Aguilera回复:1

  • 本文以MSP430FR2311为例,对UART数据传输过程中发送端累积误差和接收端累积误差进行了详细的分析和计算。根据计算结果,工程师可以优选出时钟源频率,提高UART数据传输系统的可靠性。...

    作者:alan000345回复:1

  • 热电电压(热电动势)是低电压测量中最常见的误差来源。当电路的不同部分处在不同的温度之下,或者当不同材料的导体互相接触时,通常就会产生这种热电电压,如图1所示。...

    作者:fish001回复:0

  • 请问传递函数做误差分析应该怎么做?求出系统的传递函数然后怎么办 测量电路的误差分析...

    作者:Jasonliuxr回复:0

  • 这里写的误差分析,是所有的电池加起来误差是16%,但在测试第一个电池的时候,会减去剩下所有电池的误差总和。 那么就是说,还是相当于一个电池的误差。...

    作者:零下12度半回复:4

  • 仪表放大器桥接电路误差预算分析 仪表放大器桥接电路误差预算分析...

    作者:蓝雨夜回复:0

  • 在典型应用中,有必要了解仪表放大器的误差源。虽然本指南只是用于说明,但对于解决增益非线性度、LF噪声等性能限制性误差问题具有重要意义。 仪表放大器桥接电路误差预算分析...

    作者:苏莎莎回复:0

  • 00F49132/Application%20Data/Fetion/temp/825cdc0cd1938177b9a367b812d86f60.png 【信号处理】:FPGA在雷达信号处理中的应用及误差分析...

    作者:liuceone回复:1

  • 我写的关于集成差分放大器和分立差分放大器的噪声和误差分析,不知道对不对,求大家各种批评 运放采用op177F,差分放大器ad8276。第二个问题中,只分析了差模,共模电压设置为0。...

    作者:mazzz回复:0

  • 集成运算放大电路的误差分析及外围元件参数的选择 集成运算放大电路的误差分析及外围元件参数的选择 嗯 支持 ... 感谢分享.... 顶 原来要收费的啵 ......

    作者:aaaa942124回复:13

  • 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 12:59 编辑 运算放大器增益稳定性第3部分:AC增益误差分析 TI阅读:运算放大器增益稳定性第3部分:AC增益误差分析 本帖最后由 dontium...

    作者:安_然回复:4

  • 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:33 编辑 运算放大器增益稳定性第2部分:DC增益误差分析 TI阅读:运算放大器增益稳定性第2部分:DC增益误差分析...

    作者:安_然回复:0

  • 交流量高精度测量的误差分析与实现 【为C2000做贡献】交流量高精度测量的误差分析与实现...

    作者:0212009623回复:0

  • 下面我们开始分析电路,做最坏分析的时候,有两种不同的方法: 第一种就是把所有最坏值都放进去,得出的值可能不会发生,比如在稳定一定的情况下,电阻最大值最小值是有限的,你把可能的值都算上,把他们组合起来即可...

    作者:lixiaohai8211回复:6

  • 测量系统中的误差分析及解决方法 测量系统中的误差分析及解决方法...

    作者:天天向上回复:0

  • 摘 要:根据星载SAR相控阵天线结构特点,建立了天线热变形误差的数 学模型,定义了阵面不平整度指标.基于成对回波畸变理论,推导了天线阵面存在热 变形误差时的方向图函数表达式,导出了单频热变形误差分量与模糊度之间的统计...

    作者:JasonYoo回复:1

  •   摘  要:文章对不同的三角函数实时计算方法的误差进 行定量分析 ,给出了伺服控制软件中确定三角函数计算方法 的标准和注意事项 ,有助于伺服控制软件的合理设计。...

    作者:frozenviolet回复:0

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