本文探討了對(duì)低功耗待測器件(DUT)進(jìn)行低電流測量的兩種不同方法:一是將電源、高精度數(shù)字多用表及待測器件進(jìn)行串聯(lián),二是使用高精度測量電源。應(yīng)用筆記詳細(xì)介紹了怎樣配置2280S系列高進(jìn)度測量直流電源
2015-01-23 16:12:463385 BD95601MUV與BD95602MUV是支持近年來的低電壓大電流電源規(guī)格的開關(guān)穩(wěn)壓器控制器IC,不僅效率高、具備多種保護(hù)功能,作為需要高精度、高穩(wěn)定性的FPGA與CPU的電源,還具備最佳的性能
2018-12-04 10:02:35
`IMS的EZ-ARRAY測量光幕是高精度系列,能應(yīng)用于復(fù)雜的測量檢測環(huán)境下的測量光幕,并可應(yīng)用于外形輪廓尺寸測量、物流分揀及糾偏。無需特別控制器,減少了用戶的成本。最小檢測物體5mm或是2.5mm
2013-05-02 16:39:13
高精度壓力測量電路
2013-03-11 20:01:27
本帖最后由 luna 于 2011-3-8 17:22 編輯
介紹了一種利用單片機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)高精度數(shù)字式轉(zhuǎn)速測量系統(tǒng)的方法。這種轉(zhuǎn)速測量系統(tǒng)具有測量準(zhǔn)確度高、采樣速度快、測量范圍寬和測量精度與被測轉(zhuǎn)速無關(guān)等優(yōu)點(diǎn),具有廣闊的應(yīng)用前景。
2011-03-08 17:16:33
TD8900 是一款高精度的磁通測量儀器,采用高速微處理器和低漂移的數(shù)字積分器設(shè)計(jì)而成,可使用多種類型的線圈測量空間磁場的磁通量 Φ。該儀器可廣泛應(yīng)用于永磁、軟磁等材料的研究及分析,或零部件的質(zhì)量
2018-08-13 10:35:36
,因此很難實(shí)現(xiàn)寬帶寬測量。YOKOGAWA通過采用自主研發(fā)的構(gòu)造,實(shí)現(xiàn)了電阻值為5mΩ、頻率帶寬為1MHz的電流測量?! ×硗?,分流電阻因測量電流而發(fā)熱,電阻值也隨之發(fā)生變化。為了解決這一問題,YOKOGAWA的電阻器采用了可以使電阻值變化達(dá)到最小的特殊構(gòu)造,由此實(shí)現(xiàn)了高精度測量。
2018-11-26 20:37:04
高速、高精度的與門芯片有哪些?求助?。。。?!芯片資料詳細(xì)越好
2017-04-20 10:10:02
誤差即“±1誤差”,對(duì)測量影響為: 測量時(shí)間t在這里設(shè)定為1 s,所以要減小ΔN/N誤差,就要增大f的頻率即測量頻率比較高的信號(hào)。而本設(shè)計(jì)用觸發(fā)捕捉方法就是為了高速、高精度地測量100 kHz的信號(hào)
2015-01-22 23:36:23
實(shí)時(shí)采集、高精度測量等。FPGA的特點(diǎn)是完全由用戶通過軟件進(jìn)行配置和編程,從而完成某種特定的功能,且可以反復(fù)擦寫,因此,以FPGA為核心進(jìn)行電路搭建已成為當(dāng)前數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計(jì)的主流方法。本文利用FPGA設(shè)計(jì)了一種多通道頻率測量系統(tǒng),易于擴(kuò)展,精度較高,符合實(shí)際的需求。
2019-06-27 07:23:11
交流小信號(hào)怎么高精度測量
2022-05-11 12:01:02
本文介紹了一種可以高精度的測量電阻的方法。
2021-05-10 06:38:57
在NI數(shù)據(jù)采集配置里有一項(xiàng)內(nèi)容叫“ADC定時(shí)模式”,它有“高精度”和“高速率”以及“”三個(gè)選項(xiàng)(屬性結(jié)點(diǎn)里設(shè)置項(xiàng)更多),在說明中提到“高分辨率模式提高精度和抗干擾能力,降低轉(zhuǎn)換率?!碧?b class="flag-6" style="color: red">高精度很好理解
2017-01-19 14:38:33
單片機(jī)控制的高精度智能頻率計(jì)的FPGA 實(shí)現(xiàn)
2012-08-20 16:08:22
求大神分享基于SOC的高精度傾角測量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案
2021-04-15 06:15:37
摘要設(shè)計(jì)了一種線性F/V轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。傳感器輸出的脈沖頻率信號(hào)經(jīng)信號(hào)調(diào)理電路調(diào)理后輸入FPGA,FPGA測量脈沖信號(hào)的頻率,根據(jù)系統(tǒng)精度要求,需設(shè)計(jì)Q格式定點(diǎn)運(yùn)算,測得的頻率經(jīng)FPGA定點(diǎn)運(yùn)算后得到
2019-06-28 07:50:19
基于FPGA的等精度頻率計(jì)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)摘 要:利用等精度測量原理,通過FPGA運(yùn)用VHDL編程設(shè)計(jì)一個(gè)數(shù)字式頻率計(jì),精度范圍在DC~100 
2008-08-19 09:46:02
基于CCD的高精度線徑測量系統(tǒng)研究.nh
2012-07-20 23:13:06
液晶顯示器對(duì)測量的頻率、周期、占空比進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示,可讀性好。充分發(fā)揮FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)的高速數(shù)據(jù)采集能力和單片機(jī)的高效計(jì)算與控制能力,使兩者有機(jī)地結(jié)合起來。在QuartusⅡ6.0EDA
2011-03-07 12:44:31
精度,測量精度保持恒定,不隨所測信號(hào)的變化而變化;并且結(jié)合現(xiàn)場可編程門陣列FPGA(Field Programmable Gate Array)具有集成度高、高速和高可靠性的特點(diǎn),使頻率的測頻范圍可達(dá)到0.1Hz~100MHz,測頻全域相對(duì)誤差恒為1/1 000 000,
2019-10-23 06:43:01
請(qǐng)問如何利用AD5933實(shí)現(xiàn)高精度生物阻抗測量?
2021-04-12 06:32:35
如何去實(shí)現(xiàn)高精度的功率轉(zhuǎn)換效率測量?
2021-04-29 07:14:18
如何對(duì)高精度直流電壓測量進(jìn)行優(yōu)化?
2021-05-12 06:27:49
嵌入式(單片機(jī))開發(fā)測量電流的需求有哪些?如何用單片機(jī)去高精度地測量電流電路?
2021-09-30 06:28:35
本文設(shè)計(jì)了一種高精度時(shí)間間隔測量模塊,介紹了該模塊的軟硬件實(shí)現(xiàn)方法。大量實(shí)驗(yàn)證明本模塊可以實(shí)現(xiàn)對(duì)微小時(shí)間間隔的精確測量,具有很高的應(yīng)用價(jià)值。
2021-05-17 07:03:28
。頻率為1至3 GHz。衰減器是2位6 dB步長(總共18 dB)。在1GHz時(shí),相位差小于1度,而在3GHz時(shí),相位差大約為5度/步。 PNA-X我對(duì)此進(jìn)行了研究,但即使在CW模式下IF BW全開
2018-10-08 14:38:23
微米傳感器是屬于高精度的傳感器嗎?可測量的最大精度是多少?
2015-07-19 09:41:08
在測試測量中測試精度一直是最為關(guān)心的問題。頻率計(jì)作為高精度的頻率和時(shí)間測試儀表,測試精度高于普通的頻譜儀和示波器,所以測試精度的計(jì)算就更加為人關(guān)注。影響測試精度,或者說產(chǎn)生誤差的因素很多,而其
2019-08-07 08:06:58
求一個(gè)基于labview的高精度DAC測試技術(shù)研究的研究,及如何在labview中模擬DAC8580,謝謝
2013-05-11 09:17:59
請(qǐng)問各位,如何去設(shè)計(jì)高精度相位測量儀?
2021-04-28 07:01:32
本帖最后由 ListenHappy 于 2016-3-3 08:47 編輯
大家好,請(qǐng)問大家有弄過網(wǎng)上那篇用STM32觸發(fā)捕捉實(shí)現(xiàn)高速高精度測頻論文的實(shí)驗(yàn)嗎,有些問題想請(qǐng)教,如果看到此消息,能否加個(gè)QQ***,不勝感激!!??!
2016-03-03 08:45:14
如何實(shí)現(xiàn)高精度熱電阻測量電路的設(shè)計(jì)?常用的熱電阻測量方法有哪些?恒壓分壓式三線制測量電路的原理是什么?提高測量精度的措施有哪些?
2021-04-13 06:08:39
MS1003、MS1004 是一款高精度時(shí)間測量(TDC)電路,具有更高的精度和更小的封裝,適合于高精度小封裝的應(yīng)用領(lǐng)域。具有雙通道、多脈沖的采樣能力、高速 SPI 通訊、多種測量模式,適合于
2021-05-14 10:11:05
高精度AC電流檢測系統(tǒng)是什么工作原理?造成高精度AC電流檢測系統(tǒng)測量誤差的原因是什么?非接觸式高精度AC電流檢測系統(tǒng)及其實(shí)驗(yàn)和誤差分析
2021-04-13 06:54:17
討論了高速、高精度頻率采樣的基本原理;分析了量化噪聲對(duì)測量誤差的影響;提出了采樣器建立和保持時(shí)間對(duì)測量誤差影響的問題;導(dǎo)出了考慮采樣器建立和保持時(shí)間后時(shí)間量
2008-12-13 02:02:1225 以FPGA 為核心的高速高精度的頻率測量,不同于常用的測頻法和測周期法。本文介紹的測頻方法,不僅消除了直接測頻方法中對(duì)測量頻率需要采用分段測試的局限,而且在整個(gè)測試頻
2009-05-15 13:23:2318 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量?!娟P(guān)鍵詞】頻率測量 閘門
2009-07-10 15:34:3427 本文研究一種高精度非接觸測量轉(zhuǎn)速的新方法,用激光CCD 位移傳感器采集數(shù)據(jù),用小波多頻分析方法對(duì)信號(hào)的低頻信號(hào)和高頻噪聲進(jìn)行分離,依據(jù)奈奎斯特采樣定理將分離后的低頻
2009-09-03 17:26:0015 磁場測量通常需要很高的精度。把內(nèi)置微控制器的高速高精度16 位A/D 轉(zhuǎn)換器AD676 應(yīng)用在測磁設(shè)備中,很好地滿足了磁場測量的精度要求。關(guān)鍵詞:
2009-09-05 09:45:267 該文提出了一種正弦波頻率估計(jì)的頻偏校正算法,結(jié)合M-Rife 算法精度高和頻偏校正算法運(yùn)算量小的特點(diǎn),研究了一種快速高精度正弦波信號(hào)頻率估計(jì)的遞推算法。先對(duì)一個(gè)較短的截
2009-11-19 16:55:1119 在FPGA中實(shí)現(xiàn)高精度快速除法
2010-07-17 16:33:1825 由于直接計(jì)數(shù)測頻法只是簡單地記下單位時(shí)間內(nèi)信號(hào)的重復(fù)次數(shù),其計(jì)數(shù)數(shù)值會(huì)有±1個(gè)計(jì)數(shù)誤差。為提高精度,系統(tǒng)運(yùn)用等精度頻率測試技術(shù),采用FPGA作為計(jì)數(shù)器,利用單片機(jī)來進(jìn)行數(shù)據(jù)
2010-07-17 17:58:3072 為進(jìn)行高精度信號(hào)源的設(shè)計(jì),同時(shí)降低設(shè)計(jì)成本,以Cyclone II系列低端FPGA為核心,利用直接頻率合成技術(shù),對(duì)正弦信號(hào)等數(shù)據(jù)進(jìn)行1/4周期壓縮存儲(chǔ)到ROM中,在外部時(shí)鐘頻率為50 MHz,實(shí)
2010-12-11 15:31:3033 摘 要:本文介紹了一種同步測周期計(jì)數(shù)器的設(shè)計(jì),并基于該計(jì)數(shù)器設(shè)計(jì)了一個(gè)高精度的數(shù)字頻率計(jì)。文中給出了計(jì)數(shù)器的VHDL編碼,并對(duì)頻率計(jì)的FPGA實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了仿真
2006-03-24 13:31:551910
高精度壓力測量電路
2009-02-09 12:53:21812
高精度測量放大器
2009-03-20 10:35:39606 摘要:采用XILINX公司的SpartanII系列FPGA芯片設(shè)計(jì)了一種基于數(shù)字移相技術(shù)的高精度脈寬測量系統(tǒng),同時(shí)給出了系統(tǒng)的仿真結(jié)果和精度分析。與通常的脈沖計(jì)
2009-06-20 14:59:561693 基于DPWM的高速高精度積分型模數(shù)轉(zhuǎn)換器
提出一種由單電源供電,基于數(shù)字脈寬調(diào)制(DPWM)原理實(shí)現(xiàn)、高速、高精度、積分型模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的方法。通
2009-07-06 18:40:50706 基于FPGA的高精度相位測量儀的設(shè)計(jì)方案
引言
隨著集成電路的發(fā)展,利用大規(guī)模集成電路來完成各種高速、高精度電子儀器的設(shè)計(jì)已經(jīng)成為一種行之有
2009-11-12 09:52:47967 C8051F041的高精度頻率計(jì)設(shè)計(jì)
0 概述頻率測量是電子測量中最基本的測量之一。隨著電子科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,對(duì)信號(hào)頻率測量的精度要求越來越高。目前采用的測
2010-04-01 14:13:021233 針對(duì)提高頻率測量精度,使測量頻率范圍加寬、頻率測量能高速可靠自適應(yīng)地進(jìn)行的問題。文中通過對(duì)頻率測量分類介紹,結(jié)合各學(xué)者的研究成果,將各頻率測量方法的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行比較。闡
2011-11-11 14:54:2152 在研究CORDIC算法的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)上,采用流水線的硬件結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了該算法,并在Altera公司的FPGA芯片上進(jìn)行了驗(yàn)證,使正余弦函數(shù)的計(jì)算達(dá)到了實(shí)時(shí)性、高精度的要求。
2011-12-16 14:30:0033 以16 位高精度D/A轉(zhuǎn)換器為核心構(gòu)建波形重構(gòu)電路,將單片機(jī)和FPGA 組合實(shí)現(xiàn)總體控制,完成了基于FPGA的實(shí)時(shí)可編程高精度信號(hào)源設(shè)計(jì)。利用單片機(jī)集成的16 位高精度A/D 構(gòu)建了一個(gè)閉
2012-05-28 10:06:08930 電子發(fā)燒友網(wǎng): 本系統(tǒng)利用單片機(jī)和FPGA有效的結(jié)合起來共同實(shí)現(xiàn)等精度頻率測量和IDDS技術(shù),發(fā)揮各自的優(yōu)點(diǎn),使設(shè)計(jì)變得更加容易和靈活,并具有頻率測量范圍寬、產(chǎn)生的波形頻率分
2012-07-02 16:11:142475 文章結(jié)合高精度晶振無隨機(jī)誤差和GPS秒時(shí)鐘無累計(jì)誤差的特點(diǎn),采用GPS測量監(jiān)控技術(shù),對(duì)高精度晶體振蕩器的輸出頻率進(jìn)行精密測量和調(diào)節(jié),使晶振的輸出頻率同步在GPS系統(tǒng)上,從而提
2012-08-09 14:07:295152 基于FPGA的高精度時(shí)間數(shù)字轉(zhuǎn)換 方法研究
2015-10-30 10:59:134 基于鉑電阻pt100的高精度溫度測量系統(tǒng)的測溫補(bǔ)償算法研究,用最小二乘法線性擬合
2016-01-11 18:14:497 高速高精度運(yùn)動(dòng)軌跡控制方案,有需要額下來看看。
2016-05-03 13:57:5614 高精度的時(shí)域頻率穩(wěn)定度測量儀的研制_屈八一
2017-01-07 16:00:430 基于ARM的高精度氣壓測量系統(tǒng)設(shè)計(jì)_周開月
2017-01-12 22:30:226 非接觸式高精度鋼板在線測厚系統(tǒng)的研究_何平
2017-01-18 20:23:580 基于FPGA的高精度電流實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計(jì)_楊鷗寧
2017-01-31 21:14:564 基于FPGA的高精度薄膜寬度控制儀設(shè)計(jì)_仲驥
2017-03-19 19:07:170 高精度脈沖電源測量
2017-09-12 14:40:458 基于DSP的高精度多參量測量硬件設(shè)計(jì)
2017-10-19 15:40:102 為了記錄物理實(shí)驗(yàn)中多次事件發(fā)生的時(shí)間,本文基于時(shí)間標(biāo)記在FPCJA上設(shè)計(jì)了高精度的時(shí)間測量系統(tǒng)。該系統(tǒng)測量電路的工作模式可通過上位機(jī)發(fā)送指令來配置以連接不同的輸入及測量電路,從而可以充分利用系統(tǒng)
2017-11-09 16:47:284 在電子技術(shù)領(lǐng)域,頻率是最基本的電參數(shù)之一,也是電子測量中最基本的測量之一。隨著科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展,對(duì)被測信號(hào)頻率測量的精度要求越來越高。傳統(tǒng)的直接測頻法的測量精度隨被測信號(hào)頻率的降低而降低;直接
2017-12-17 16:16:115926 信號(hào)高精度測量大都使用ARM FPGA等高速處理器加專用計(jì)數(shù)芯片來完成。這種方法不僅編程復(fù)雜,而且成本高,在一些小型的設(shè)備中并不適用。 本文提出的基于STC15單片機(jī)的頻率計(jì)的設(shè)計(jì)方法,以STC15W4K48S4單片機(jī)為控制芯片,充分采用內(nèi)
2018-01-27 12:26:3953 傳統(tǒng)測量頻率的方法主要有直接測量法、分頻測量法、測周法等,這些方法往往只適用于測量一段頻率,當(dāng)被測信號(hào)的頻率發(fā)生變化時(shí),測量的精度就會(huì)下降。
2018-09-17 08:02:007261 在本次演示中,NI的LabVIEW FPGA用于創(chuàng)建自定義視覺算法,使用3D非接觸式測量提高精度。
LabVIEW FPGA還將LabVIEW圖形化開發(fā)平臺(tái)擴(kuò)展到FPGA,使用戶更容易使用
2018-11-22 06:09:004162 本參考電路使用一種高精度阻抗轉(zhuǎn)換器系統(tǒng),后者將一個(gè)片內(nèi)可編程頻率發(fā)生器與一款12位、1 MSPS(或250 kSPS)ADC結(jié)合起來,該電路可產(chǎn)生幾歐姆到數(shù)百kΩ的高精度阻抗測量值。
2019-07-01 06:10:002300 實(shí)驗(yàn)名稱:基于飛秒激光頻率梳的高精度水下聲速測量方法 研究方向:保證測量精度溯源性的飛秒激光海水聲速測量新方法 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:通過放大器驅(qū)動(dòng)超聲換能器,實(shí)現(xiàn)水下聲光調(diào)制實(shí)驗(yàn)。進(jìn)而實(shí)現(xiàn)聲速的精準(zhǔn)測量
2020-05-20 10:54:491155 2020年9月9日,海克斯康(協(xié)會(huì)副會(huì)長單位)專為光學(xué)行業(yè)研發(fā)的超高精度測量機(jī)Leitz PMM Gold,在中國國際光電博覽會(huì)(CIOE)迎來全球首展,精巧的外觀設(shè)計(jì)、超高精度的性能表現(xiàn),獲贊無數(shù)
2020-09-22 18:06:232829 針對(duì)我國目前零件產(chǎn)品在線檢測自動(dòng)化程度不高,無法完全和零件生產(chǎn)的精度和能力相匹配的問題,在研究非接觸式測量原理的基礎(chǔ)上,對(duì)高精度、大直徑的零件產(chǎn)品特點(diǎn)進(jìn)行分析,采用線陣CCD作為測量工具,實(shí)現(xiàn)外徑尺寸的自動(dòng)測量,此系統(tǒng)提高了零件產(chǎn)品在線檢測自動(dòng)化程度。
2020-12-26 21:10:581014 高精度正余弦函數(shù)的FPGA實(shí)現(xiàn)(打印)實(shí)現(xiàn)。
2021-04-27 14:14:315 臺(tái)信高速高精度接近開關(guān)AEM8G2-D2D2
2021-08-04 15:18:2013 臺(tái)信高速高精度接近開關(guān)A5-2KF
2021-08-06 10:55:524 A5-2KG臺(tái)信高速高精度接近開關(guān)
2021-07-28 10:08:303 A5-2KG臺(tái)信高速高精度接近開關(guān)
2021-07-28 10:04:556 整體功能:實(shí)現(xiàn)正弦波(方波)的頻率和周期測量,并測量方波信號(hào)占空比測量方法:1.頻率測量:使用等精度測量方法:等精度測量,由于設(shè)置的門控時(shí)間是5000個(gè)待測的信號(hào)的周期,所以當(dāng)輸入信號(hào)頻率較低
2021-12-05 18:36:0611 傳統(tǒng)的測量精度校準(zhǔn)的方法是對(duì)傳感器單一頻率下的刻度因子進(jìn)行校準(zhǔn),校準(zhǔn)方法通常選用同軸分流器串聯(lián)于放電回路中,通過測量同軸分流器兩端電壓,對(duì)比傳感器的測量輸出來標(biāo)定實(shí)際刻度因子,這種方法在一定程度上
2022-03-10 11:42:032060 、測量迅捷,也可以把測量結(jié)果上傳至電腦,以及便于實(shí)現(xiàn)測量過程自動(dòng)化等優(yōu)點(diǎn),。電子計(jì)數(shù)器測頻使用高精度的頻率計(jì)即在一定閘門時(shí)間內(nèi)測量被測信號(hào)的脈沖個(gè)數(shù);一般使用于高頻信號(hào)的頻率測量。
2022-06-22 09:12:122165 頻率計(jì)的測量基本原理是用一個(gè)高精度的時(shí)鐘源作為此次測量的對(duì)比基準(zhǔn)源,去對(duì)比測量其他被測信號(hào)的頻率準(zhǔn)確度。通常情況下頻率計(jì)會(huì)自動(dòng)計(jì)算在1秒內(nèi)被測信號(hào)的脈沖個(gè)數(shù),此時(shí)我們稱這1秒為此次測量的閘門時(shí)間
2022-06-24 09:10:111410 頻率計(jì)的測量基本原理是用一個(gè)高精度的時(shí)鐘源作為此次測量的對(duì)比基準(zhǔn)源,去對(duì)比測量其他被測信號(hào)的頻率準(zhǔn)確度。通常情況下頻率計(jì)會(huì)自動(dòng)計(jì)算在1秒內(nèi)被測信號(hào)的脈沖個(gè)數(shù),此時(shí)我們稱這1秒為此次測量的閘門時(shí)間
2022-07-19 19:37:531884 產(chǎn)品簡介:基恩士高精度三維掃描測量儀VL系列一鍵即可360°高精度3D測量傳統(tǒng)測量儀*無法檢測的形狀,也可通過高精度模式,以超大1600萬點(diǎn)進(jìn)行掃描。對(duì)無法分析的細(xì)微形狀也可以高精度地進(jìn)行測量、分析
2022-10-26 15:42:181324 三坐標(biāo)測量機(jī)是高精度測量儀器,平時(shí)我們?cè)谑褂萌鴺?biāo)測量機(jī)測量工件的同時(shí),也要注意機(jī)器的保養(yǎng),以延長機(jī)器的使用壽命。正確使用三坐標(biāo)測量機(jī)對(duì)其使用壽命、精度起到關(guān)鍵作用。
2022-11-14 10:09:35877 高精度三坐標(biāo)測量機(jī)配備高精度的導(dǎo)軌、測頭和控制系統(tǒng),并結(jié)合計(jì)算機(jī)程序來自動(dòng)控制檢測流程,從而計(jì)算輸出測量結(jié)果,支持測頭更換架以及影像相機(jī),同時(shí)支持精密轉(zhuǎn)臺(tái)等,能夠?qū)Ω鞣N零件和部件的尺寸、形狀及相互
2023-03-17 11:25:28969 功率放大器基于飛秒激光頻率梳的高精度水下聲速測量方法
2023-08-03 14:40:111 在電子領(lǐng)域中,高精度電壓源扮演著關(guān)鍵的角色,為各種應(yīng)用提供穩(wěn)定、準(zhǔn)確的電壓信號(hào)。它是由精確的電壓源和精密的參考電路組成。下面Aigtek西安安泰電子將為大家介紹高精度電壓源的作用及其在電壓測量
2023-12-19 10:11:22141 鑒于傳統(tǒng)測量方法效率低下,無法滿足工件裝配間隙尺寸自動(dòng)測量的高精度、高速度要求,探討了一種激光掃描裝配間隙尺寸高精度檢測系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),設(shè)計(jì)了系統(tǒng)的機(jī)械結(jié)構(gòu)和控制系統(tǒng)的總體方案,研究分析了高精度激光掃描檢測精度、參數(shù)選擇和誤差補(bǔ)償技術(shù)的影響因素。
2023-12-20 14:37:10351 高精度電壓源是一種能夠提供精確、穩(wěn)定且可調(diào)的電壓輸出的設(shè)備。它在科學(xué)研究、工程領(lǐng)域和實(shí)驗(yàn)室中扮演著重要的角色。下面安泰電子將詳細(xì)介紹高精度電壓源的用途和應(yīng)用。 高精度電壓源的主要用途如下: 精密測量
2023-12-28 13:51:13165 高精度電流源是一種用于產(chǎn)生穩(wěn)定、準(zhǔn)確且可調(diào)的電流輸出的設(shè)備。在電子測試與測量領(lǐng)域中,高精度電流源被廣泛應(yīng)用于校準(zhǔn)、精密測量和實(shí)驗(yàn)研究等方面。下面安泰電子將介紹高精度電流源的研究內(nèi)容,幫助大家全面了解
2024-01-05 17:46:56161
評(píng)論
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