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1.
李宝华 《微特电机》1997,25(3):22-23,34
介绍了SM-9008相敏指零的原理,主要特性及实践应用。  相似文献   
2.
数字电压表是许多数字化仪表的核心与基础。该款数字电压表的设计采用台湾Holtek公司的HT46R51单片机为主要硬件,HT46R51单片机内建5通道12位A/D转换器、WDT看门狗定时器,具有1k×15容量OTP程序存储器。供电系统采用RCC开关电源(Ringing Choke Con-verter),不仅降低了应用成本,而且使整个电路实现了小型化、模块化。  相似文献   
3.
本文介绍的是用来校验冲击峰值电压表的标准仪器——冲击电压校准器的实验验证方法的原理及实用试验线路,分析了实验误差。  相似文献   
4.
非接触式静电电位测量系统设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文以静电电位测量系统的通用电路模型为基础,建立了调制型电位计的数学模型,分析了跌落系数、读数和误差与系统参数的关系;并讨论了设计方面的问题;为设计和评价静电电位计提供了理论和计算的依据。作者据此设计与研制的ZC-1型静电电位计进一步验证了分析理论的正确性。  相似文献   
5.
提出用二支便携式数字高压表与一支电容式附杆相配合,测定高压输电线路或变压器高压侧相序的方法。并导出中点偏移后,负载相电压比值的计算公式。该方法在野外实时测定时,操作简单,测定相序正确,可大大节省时间,提高工作效率。  相似文献   
6.
利用单片机AT89C51、A/D转换模块和LED数码显示器,实现了一种具有量程自动切换功能的直流数字电压表,该电压表具有测量精确度高,性能稳定,扩展功能强及显示清晰度高等特点。  相似文献   
7.
由于非线性负载的广泛应用,电力系统中的谐波越来越严重。谐波的存在将影响基于50 Hz基波原理设计的电压表的测量精度。文中主要对谐波造成的有效值原理电压表及平均值原理电压表的测量误差分别进行了较为详细的阐述,旨在为从事相关工作的人员提供一些理论上的参考。  相似文献   
8.
针对测试仪器内部直流电平检测的需要,设计了一款以ATmega16为核心,结合电阻分压网络以及反相求和电路的数显电压表。用单片机自带的十位内部ADC进行模拟数据的采集和转换,设计软件精度校准的方法实现对-19.9~+19.9 V正负量程范围内直流电平的精确测量,并用三位数码管显示,超过设定阈值产生报警。实际测试结果表明,该系统误差不超过0.1 V,具有测量精度高、成本低、性能可靠、显示清晰等优点,有着很好的实用价值。  相似文献   
9.
基于恒流源的电阻测量   总被引:4,自引:1,他引:3  
详细介绍了两种基于恒流源电路的电阻测量方法(即电压表法和电流表法),分析了电路原理,并给出了实测结果。  相似文献   
10.
针对工程测量领域的实际需求,设计了纳伏级微弱信号的放大电路,在信号输入端,通过仿真软件仿真设计,最终选用AD公司的超低噪声差分信号放大芯片AD620,放大倍数为10倍,降低了等效输入噪声。设计了相应的信号调理电路,采用多级放大电路组态方式,运用超低噪声四运放(OP470A)来组建多级带通滤波器,经过多级滤波、多级放大,逐步提高信噪比。通过实验,采用不同频段的噪声,验证SNR的改善情况。利用Multisim仿真软件对系统噪声进行了分析,分析结果显示,在低频段有效地抑制对电路造成影响的各种噪声,信噪比得到了较大的提升。  相似文献   
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