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摘要:“測量電源模塊的輸出電壓,原本輸出5V的模塊,怎么只有4.8V了?輸出電壓變低了,模塊壞了?”不是的,電源模塊輸出電壓變低,不一定是模塊損壞了,也可能是應用不合理。讓我們來找一找電源模塊輸出電壓變低的原因。
這篇文章提供了對范例式集成比例型三線title="RTD" target="_blank">RTD測量系統的分析,以便了解誤差的來源,包括勵磁電流失配產生的影響。
在為客戶提供支持時,我遇到的最常見的問題就是直流感應。直流感應方法很簡單,就是安放一個與負載(分流電阻器)串聯的電阻器,然后測量整個電阻器的電壓(分流電壓)。對于頻程為 10 至 15 倍的負載電流而言,這種方法極為有效。
濕度傳感器,分為電阻式和電容式兩種,產品的基本形式都為在基片涂覆感濕材料形成感濕膜。空氣中的水蒸汽吸附于感濕材料后,元件的阻抗、介質常數發生很大的變化,從而制成濕敏元件。 國內外各廠家的濕度傳感器產品水平不一,質量價格都相差較大,用戶如何選擇性能價格比最優的理想產品確有一定難度,需要在這方面作深入的了解。
數字示波器是一種通用測試儀表,本質上是一種圖形顯示設備,相當于具有圖形顯示的電壓表或萬用表,能在屏幕上直觀的顯示信號隨時間變化的波形,并對波形的周期、電壓、頻率等參數進行測量和分析,廣泛應用于科研、生產等各個領域,是工程師設計,調試,維修產品時的主要測試儀表,對測試工作起著舉足輕重的作用。
更科學的指標是信號與噪聲失真比(Signal to Noise andDistortion Ratio, SINAD),以及有效位數(ENOB)。SINAD的測量需要輸入一定頻率、一定幅度的高信噪比正弦波給示波器,計算信號功率和噪聲失真功率之比。ENOB在數學上可以通過SINAD計算得到。SINAD、ENOB與輸入信號頻率、幅度的大小以及示波器的工作狀態都有關。
CANopen是一種架構在控制局域網路(Controller Area Network, CAN)上的高層通訊協議,對其協議的學習很多人都覺得有難度,看來看去都覺得是云里來霧里去的,本文將讓CANOpne協議不再那么神秘,帶你跨過CANOpen學習道路的第一道門檻。
工程師們喜歡通過多種方法簡化設計流程。我最喜歡的是一直采用低阻抗電源驅動模數轉換器 (ADC) 輸入。為什么我會對這種方法情有獨鐘?因為它可為精確數據采集模塊帶來諸多優勢。
對于流量測量儀表,干式檢定適用的儀表十分有限,且它只能確定流量測量的不確定度范圍不能直接對流量儀表進行校準或賦值。離線檢定適用于對流量準確度要求不高的場合,它體現了流量溯源的動態特點,但很難做到溯源或傳遞鏈的封閉。在線實流檢定最符合流量量值的動態溯源特征,它充分考慮了物性參數、操作條件、環境條件、安裝條件等諸多影響,保證檢定條件與實際使用條件的充分一致,對于貿易結算的測量儀表,買賣雙方都希望能采用在線實流檢定,以實現真正的計量公正。
例如,OPA209的典型 PSRR 是 0.05uV/V。因此對于OPA209來說,電源變化 1V 時,失調偏移只有 50nV(參見圖 1)。這一誤差與典型失調電壓 (35uV) 相比就無關緊要了。此外,高精度系統中的電源通常支持不足 1V 的電壓變量。因此您可能會認為:對于具有良好PSRR的器件(例如OPA209)來說電源變化產生的誤差可以忽略。問題是數據表中的規范是 DC PSRR,而通常 AC PSRR 才是限制因素。
無線數據傳輸廣泛地運用在車輛監控、遙控、遙測、小型無線網絡、無線抄表、門禁系統、小區傳呼、工業數據采集系統、無線標簽、身份識別、非接觸RF智能卡、小型無線數據終端、安全防火系統、無線遙控系統、生物信號采集、水文氣象監控、機器人控制、無線232數據通信、無線485/422數據通信、數字音頻、數字圖像傳輸等領域中。作為無線數據傳輸的核心無線模塊,這幾年來伴隨著物聯網和大數據采集的腳步已經取得了長足的發展,各類模塊化的產品更是百花齊放百家爭鳴。
據悉,很多客戶對ZDS2022示波器具有33萬次幀/秒的高刷新率很感興趣,這樣高的刷新率到底是怎樣做出來的呢?
雖然噪聲系數是一種用于描述射頻和微波系統噪聲和接收器靈敏度的參數,但它也是最重要和廣泛使用的參數。對于各次測量和使用不同儀器的測量,噪聲系數測量總是要求高精度和重復性。精度和重復性保證了元件和子系統制造商和他們的客戶所進行規定性能測量的一致性。
最后要注意的一點是,通常電源測試都規定了某個頻率范圍內的紋波和噪聲,比如20MHz以內的,而一般示波器的帶寬都大于這個要求,因此測試時可以打開示波器的帶寬限制功能,這對于減小高頻噪聲也會有比較好的效果。
對于速度的渴求始終在增長,傳輸速率每隔幾年就會加倍。這一趨勢在諸如計算、SAS和SATA存儲方面的PCIe以及云計算中的千兆以太網等很多現代通信系統中很普遍。信息革命對通過傳輸介質傳送數據提出了巨大挑戰。目前的傳輸介質仍然依賴于銅線,數據鏈路中的信號速率可以達到大于25Gbps,并且端口吞吐量可以大于100Gbps。
生物醫學傳感器好比人的五官,人通過五官,即眼(視覺)、耳(聽覺)、鼻(嗅覺)、舌(味覺)和四肢(觸覺)感知和接受外界信息,然后通過神經系統傳遞給大腦進行加工處理。傳感器則是一個測量控制系統的“電五官”,他感測到外界的信息,然后送給系統的處理器進行加工處理。如果一個系統沒有傳感器,就相當于人沒有五官。