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本提出了一种新型复合反馈同相放大器电路。分析了该放大器的增盈误差,失调电压误差,失调电流误差,共模抑制比误差等。并给出了各种误差的定量公式。 相似文献
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1.误差放大电路保护故障检修依托误差放大电路设计的保护电路,进入保护状态时,检测二极管VD643、VD644、VD645之一导通,将误差放大电路V631的发射极基准电压拉低,而V631饱和导通,通过光耦VD615控制开关电源初级振荡电路停止振荡。保护时的故障特征是:开关电源无电压输出,各路输出电压均为0V,副电源也失去供电, 相似文献
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本文应用误差概率理论对产生计数误差的典型电路进行研究,并建立误差模型。通过分析和扦入分频器以修改此模型,使误差的分布区间减小。实践证明,用这种方法对提高测量的准确度是可行的。 相似文献
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本文介绍了一种新型的电容式位移测量电路,提出了一种简单易行的传感器电缆电容补偿方法,使位移测量的非线性误差在189μm的测量范围内小于0.25%. 相似文献
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针对伺服系统位置反馈采集电路硬件的筛选要求,确定采集电路对典型电压值的采集误差范围,在批量生产中尽早剔除有硬件缺陷的产品。位置反馈采集电路主要由运放跟随电路、模数转换电路、电压基准电路等模块组成。分别计算各个模块引入的最大采集理论误差,综合测试设备的测试误差得到系统对典型电压+2.5 V最大采集误差为25 LSB。最后,举例说明在电路板交付中,该筛选方法可以成功剔除硬件故障产品,测试误差范围有效,能有效地避免故障件流入后续装配工段。 相似文献
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用微处理器电路实现等精度测频方法:兼谈计数器±1误差问题 总被引:1,自引:0,他引:1
本文所介绍的技术,涉及时间频率测量仪器。首先分析传统数字式频率计的误差来源,重点分析末位量化误差的产生原因及其与待测频率Fx的关系,然后提出一种采用微处理器的、与待测频率Fx无关(即在同一闸门内保持等精度)的测频方法,包括电路和程序方案。采用本项技术,可以使测频准确度至少提高两三个数量级。传统的数字式频率计的测量误差,根据测频计数原理来分析(不考虑因为信号波形或触发延迟等原因引起的触发误差),主要取决于两个因素,一是仪器内时间基准信号 相似文献
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