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81.
探讨了交流电桥磁通改变法测相对位移的原理和参数选择方法,给出了实验的一般步骤,并对元件参数选择作了相应的探究.根据实验的灵敏度要求,从理论上推导了灵敏度极大值条件,并且通过实验进行了验证.从实验理论的讨论中可以发现,该实验是一个比较好的综合性实验,它把电磁测量与力学量测量联系起来,是采用转换法测量的较好的实例.  相似文献   
82.
《中国测试》2016,(2):88-91
采用自动平衡电桥法,测量产生巨磁阻抗效应时软磁材料的阻抗和幅角值。利用直流电源、亥姆霍兹线圈、阻抗分析仪等仪器搭建一套巨磁阻抗多参数测量系统,并采用虚拟仪器技术对测量系统进行编程控制。通过对商用Vitrovac6025带材进行测量实验,发现材料在不同频率下均表现出很强的巨磁阻抗效应;并且材料的巨磁阻抗效应随频率的增大先增大再减小,在5 MHz达到最大160%;同时,发现材料的幅角也随磁场变化表现出与阻抗类似的变化规律。实验结果表明该测量系统具有较高的准确性与高效性。  相似文献   
83.
论述使惠斯登电桥产生测量误差的因素,即电桥的附加电阻、待测电阻的温升、电桥的灵敏度、桥臂元件的精度等级和电桥的精度级别,并提出了若干减少测量误差的措施。  相似文献   
84.
为了贯彻国家经委等六个部委执行国际标准IEC的通知,作者对面广量大有一定技术难度的电子平衡电桥进行了改值。本文主要介绍电子平衡电桥测量桥路原理、平衡电桥工作原理、改值原理及改值所涉及到的桥路计算。  相似文献   
85.
文章详细介绍了电阻桥式传感器非线性误差的数字式和模拟全补偿方法。阐述了其工作原理 ,给出了完整的补偿电路和参数选择方法。模拟式补偿法除能用于电阻桥式传感器外 ,还可以稍加改动为其它类型的模拟式传感器非线性补偿所利用。特别是数字式补偿法 ,不仅能够达到全补偿 ,还可以用一个普通电源代替高稳定度的供桥电源和 A/ D转换器参考电源。这两种方法通用性强 ,成本低 ,容易实现 ,可大大减轻系统调试强度 ,提高生产效率和产品质量  相似文献   
86.
从硬件与软件两方面阐述VXI总线C尺寸双通道通过式功率计的设计方法。对如何提高功率计的精度采取了一定的措施。  相似文献   
87.
88.
提出一种应用在数字采样电桥中的超低非线性失真的采样系统的设计方法,该采样系统的非线性失真在1 V范围内不超过40μV,在5 V范围内不超过32μV/V。在采样过程中,为降低信号切换开关对处于平衡状态的数字电桥的影响,在采样系统的模拟前端使用了分布参数匹配的方法。给出设计的采样系统在数字电桥中的应用,该数字采样电桥在1 kHz激励频率下对四端对标准电阻、电感及电容进行测量,实验结果表明,该桥的测量精度可达0.01%。  相似文献   
89.
90.
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