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多数频谱仪用户都知道,测量高出频谱仪显示平均噪声电平20dB以内的信号都会受仪器本底噪声的影响,而使得测量结果变差。频谱仪测量的结果是RF输入信号频谱和仪器噪声频谱的叠加,是不是可以将频谱仪本底噪声测量出来,然后从频谱仪每次测量结果中减掉本底噪声呢?本底噪声扩展技术是一种利用已知的仪器的本底噪声提高测量精度的校正算法,就是一种将前端的本底噪声减掉,只分析和显示输入信号的功率电平的测量方法,不仅可以提高测量精度,也可以扩展动态范围。
数字压力检测仪器仪表主要满足两方面的应用:一是用于测量压力容器和管路中流体的压力,主要应用于工业生产中对管路中各种气体、液体介质的压力测量,通过对各种流体压力的测量和控制实现对产品、生产和现场安全的控制;二是用于对压力测量仪表自身的校验,检测仪表的准确度,是上述目的有效达成的重要指标。在数字压力检测仪器仪表中,高精密仪表的准确度达到低精密仪表准确度的二到四倍,就可以用高精密仪表校验低精密仪表。数字压力检测仪器仪表行业是为现代社会生产、生活和事等领域测量和检验手段、电机测试仪器方法和控制系统的行业,数字压力检测仪器仪表使我们的生产、生活等所有领域实现科学计量,是一切经济领域实现科学认识的必要手段。
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无法满足汽车电子用户要求。所以NXP公司推出了新 无缝升级,而且增加了待机模式功能与Split共模输出功能。同时为了防止MCU死机而拉低TXD,在收发器中增加了发送显性超 只能到40Kbps,所以这就使得许多低波特率客户(比如煤矿都是使用5Kbps)无法替换升级。
值得注意的还有新近崛起,由Dialog与Energous合作推动的无线电充电技术WattUp。以下就让我们来进一步了解这些无线充电技术。利用磁场传电磁感应磁共振双模化首先,磁感应技术可说是较早获得采用的无线充电技术。此技术以磁感应进行无线方式传输电能,主要是通过两个线圈之间产生的电感耦合进行。发送线圈内的交流电形成震荡磁场,处于该磁场感应范围内的接收线圈发生电磁感应,产生感应电流。然而,由于自感、补偿架构的不同,以及不同线圈搭配产生的不同互感,任何充电线圈之间都不大可能拥有相同的属性,因此两块不同厂家的充电线圈(chargingpad)设备之间要需要有良好适配。
傅立叶变换红外光谱技术结合其多种形式的非接触测量方式,可以实现对气体的主被动测量,非常适合用于化工业园区的排放现场监测。FTIR技术用于气体定量分析存在两个主要问题,一是气体分子吸收截面受气压、温度影响明显,二是FTIR系统的分辨率一般远小于气体分子谱线的展宽,仪器线型受到干涉图采样,切趾和辐射入射立体角等因素影响。这些影响因素使得表观谱线产生难以忽略的偏移和展宽。20世纪80年代后期,随着科学技术的进步,环境监测技术迅速发展,仪器分析,计算机控制等现代化手段在大气环境监测中得到了广泛应用,各种自动连续监测系统相继问世。
有源探头通常具有较低的触点电容(通常为几个pF)和极高的阻抗,因此有源探头对任何被测节点都呈现极小的负载。探头接地在进行高速测量时,可能犯的错误是使用探头接地夹,造成示波器探头问题。使用接地夹相当于在接地路径中加入了一个串联电感。这个串联电感和探头电容共同作用,就会引入振荡和过冲。的接地连接方法是使用探头内部的接地屏蔽网,只是您得拆探头。不过,这不难到。首先,从探头探针上松塑料外皮,把它从探头上褪下。