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測量精度
  • 掃頻式超外差頻譜儀通過混頻器把輸入信號變換到中頻(IF),在中頻進行放大、濾波和檢波處理。預選濾波器(有時是低通濾波器)主要用于濾除鏡像頻率的信號,頻譜儀屏幕上顯示的參考電平和中頻放大器的增益有關,該放大器只是調節信號在屏幕上顯示的垂直位置,不影響輸入衰減器端的電平。屏幕的橫軸是頻率,縱軸是測得的信號電平,一般以線形的電壓Volt或對數形式的dB表示。
  • 多點測溫系統在工業領域及其國民生產中有廣泛的用途。如在化工領域中,經常需要檢測和控制反應釜中的液體的溫度,使之能夠穩定在一定的溫度范圍之內;在糧食儲存以及加工過程中,會儲存高水分的糧食,高水分的糧食極易升溫發霉,因此糧食儲存的測溫顯得尤為重要。以往的測溫系統多采用熱敏電阻,精度低、易損壞,且模擬信號遠距離溫度測量系統中,需要很好地解決引線誤差補償問題、多點測量切換誤差問題和放大電路零點漂移誤差問題等技術問題,才能夠達到較高的測量精度。
  • ADXL50加速度傳感器是集成在單片集成電路上的完整的加速度測量系統,非常適用于惡劣的工業及汽車環境。本文將介紹該傳感器的特性和使用方法,分析研究影響其測量精度的主要因素。
  • MEMS傳感器和智能傳感器是新型傳感器的代表,具有集成化和智能化的特點。介紹了2種傳感器的最新發展狀況,包括測量精度、靈敏度、體積、轉化機理、融合理論等方面。列舉了2種傳感器的應用實例,如仿生機器人、微納衛星、計算機視覺系統等。分析了傳感器發展的趨勢,涉及精度、可靠性、微型化、微功耗、智能化、數字化等方面。
  • 傳統的測控現場都是通過有線方式發送、接收數據。但有線發送在一些特殊條件下并不適合,不但成本高,而且測量精度低。因此,這里提出一種基于ADuC841的數據采集及無線收發系統的設計方案。
  • 為了減少電能收費管理中人力、物力的浪費,減少不安全因素,本文進行了智能IC電能表設計研究,通過多種技術手段,降低了儀表的功耗,提高了儀表的測量精度.使儀表具有較高的可靠性.科學地計算用電量,為用電用戶與供電公司之間提供了準確的收費依據;智能電能表具備預付費功能和密碼保護功能,從根本上解決了供電公司收費難的問題。
  • 運用保密性好且物美價廉的RFID技術實現預付費電能表;著重介紹RFID本身及其與電能表的接口。作為核心部分的電能表,采用全數字電路來實現,有效地提高了測量精度;同時采用可視化的液晶屏和交互式的鍵盤等,改善了人機界面。RFID和電能表的集合,改變了現在的電表付款方式,可以提高電力部門的工作效率,安全、可靠;是當前電子式電能表的一種發展方向。