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在电子维修、电工测量和科普等活动中,如果缺乏专用仪器仪表设备,而又想用动圈式万用表提高测量的准确性,其方法是用两只输入阻抗不同的动圈式万用表,分别进行两次测量,然后将测量结果加以整理和计算,即可得出接近于真值的测量结果。图1图2图1是一个普通的直流电路,电源未接负载时的空载电压U=10V,电阻R=10kΩ,先用500型万用表进行测量,其10V量限档输入电阻Rm1为20kΩ/V×10V=200kΩ(测量电路见图2),实际上相当于在R上并联一个200kΩ的电阻,此时万用表读数V1为:V1=UR·R·Rm1R+Rm1=10V10kΩ×10kΩ×200kΩ10kΩ+200kΩ≈9.5V第一次… 相似文献
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动圈式万用表是一种多量程、多功能的电气测量仪表。但是,由于动圈万用表交直流电压的灵敏度都较低,因此测量中误差较大,读数远远落后于实际值,尤其在电子线路中测量电压。为此本文介绍一简单方法,即用两只不同输入阻抗的动圈式万用表,分别对被测量进行测量,然后将测量结果加以整理计算,便可得到比较准确的测量结果。 相似文献
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一种测量镀层厚度的新方法 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍以MCS-51单片机为核心,利用霍尔集成电路,集成函数运算放大器、V/F转换器等组成的新型镀层厚度测量仪。适合于对导磁工件上镀(涂)有非导磁材料的镀(涂)层厚度的测量。 相似文献
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本文为非透明膜厚度提供一种新的测量方法。该方法测量简便,精度高,同时也适用于透明膜厚的测量。一、原理若用钠双线(λ_1=5889.963 A、λ_2=5895.930A)照射迈克尔逊干涉仪,在视场中可观察到干涉条纹的可见度随光程差的改变而发生“极大-极小-极大……”周期性变化。可以算出当二光路程差改变Δ=λ_1λ_2/(λ_2-λ_1)=988λ_1时,也就是迈克尔逊干涉仪的动镜M_1连续移动l=988/2λ_1距离时,干涉条纹的可见度整整发生一个周期变化,当动镜M_1连续移动21=2·988/2λ_1距离时,可见度发生二个周期的变化,当M_1连续移动kl=k·988/2λ_1距离时,条纹的可见度发生k个周期的变化。 相似文献
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这种测量薄膜厚度(0—800um)的装置是基于作者在1993年中提出的“污染线”法.它类似于透射电子显微镜(TEM).但简单和便宜得多。对有关部件稍加改善便可获得更高的测量精度而且操作更方便。 相似文献
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本文主要介绍了保证测量质量的方法———即建立完善的测量设备计量确认体系与做好测量过程的控制工作相结合 ,以确保测量的准确统一。 相似文献
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铝合金超塑性分析用试样的一种制备方法 总被引:3,自引:0,他引:3
许晓嫦 《理化检验(物理分册)》1997,33(2):41-41
超塑性的研究现已成为金属材料和压力加工领域的重要学科分支.铝合金由于比强度高,具有良好的耐蚀性等特征,在国民经济和航空工业中得到广泛的应用.许多超塑性研究工作者将它作为重点研究对象.作者在铝合金超塑性性能研究中发现,超塑性变形后分析用样品的制备相当困难.经过试验摸索,发现一种化学抛光腐蚀剂,适于制备铝合金超塑变形后的分析试样,且制备方法简单易行,效果良好.现将此法介绍如下. 相似文献
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介绍了一种用于评价数据采集系统动态准确的定义及测度方法,同时评价了其动态条件下的偏置误差、增益误差及模数转换有效位数,最终给出了一种数据采集系统的实际测度评价结果。 相似文献
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通过XPS分析与Ar~ 刻蚀相结合的方法,测量了Fe_(50)Pd_(50)合金超微粒子(UFP)的表面氧化层厚度,发现它的表面氧化层为1.4um厚,小于电镜观察到的表面非晶层厚度,表明此方法测量的表面氧化层厚度不受表面吸附层的影响,并且能直接了解UFP表面的具体氧化状态。 相似文献
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测量圆弧样板有各种各样方法,但是精度都比较低,效率也比较差,满足不了机械产品日益提高的要求。我们在万能显微镜上安装一个自制的测量装置,可以测量精度达5微米的圆弧样板,现介绍于下。 相似文献
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采用圆柱和量块测量外锥度及小端直径,是一种普遍的方法。一般是把锥体放在检验平板上,用圆柱d和量块来测量(如图)。这样L_1L_2尺寸只能用千分尺测量,测量精度低。我们采用在卧式测长机(或其他同类型光学仪器)上测量。利用仪器灵活的工作台,很容易找到L_1、L_2的最大尺寸(即仪器上的往复点),同时也把千分尺0.01 mm刻度的测量精度提高到用光学计管0.001mm刻度的测量精度。 相似文献
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本文介绍了功率因数数字化测量的一种方法。该方法是基于非线性模/数变换原理——余弦函数的麦克劳伦级数展开式,电路也容易实现。此外,由于数学模型清晰,也利于单片微型机结构化。 相似文献
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本文提出了机油泵流量测量的一种新方法 ,此方法较好地克服了人为的操作误差 ,提高了测量的准确度 ,同时它也可以作为其他类型流量测量的参考。 相似文献