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關(guān)于電感測(cè)量方法的詳細(xì)介紹

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2023-10-19 15:45:3723

介紹一種測(cè)量MEMS梳狀驅(qū)動(dòng)器微電容的方法

本文介紹了一種測(cè)量MEMS梳狀驅(qū)動(dòng)器動(dòng)、靜態(tài)電容的方法。采用了的峰值檢測(cè)方法對(duì)調(diào)制信號(hào)進(jìn)行解調(diào),提高了動(dòng)態(tài)電容的精度。
2023-10-17 15:02:06470

接地電阻的測(cè)量方法

接地電阻的大小直接影響接觸電壓和跨步電壓的高低。接地裝置投入使用前和使用中都需要測(cè)量接地電阻的實(shí)際值,以判斷其是否符合要求。常用的測(cè)量方法有電流-電壓表法和接地電阻測(cè)量測(cè)量法兩種。 一、接地
2023-09-26 17:01:242172

運(yùn)放失調(diào)電壓測(cè)量方法

運(yùn)放失調(diào)電壓測(cè)量方法 運(yùn)放失調(diào)電壓是運(yùn)放非理想性質(zhì)的一種,它是運(yùn)放輸入端所需的偏置電壓與實(shí)際給的偏置電壓之間的差值。這種差異會(huì)影響整個(gè)電路的性能,因此對(duì)于電路設(shè)計(jì)和測(cè)試來(lái)說(shuō),準(zhǔn)確測(cè)量運(yùn)放失調(diào)電壓
2023-09-22 18:23:551629

電流諧波畸變率測(cè)量方法

尤為重要。本文將介紹電流諧波畸變率的基本概念以及常見(jiàn)的測(cè)量方法,以期為電力工程技術(shù)人員提供參考。 一、電流諧波畸變率的基本概念 電流諧波畸變率,簡(jiǎn)稱THDi,是指電流含有的總諧波畸變電流與基波電流之比。通俗地說(shuō),THDi是
2023-09-21 17:20:011303

射頻回波損耗的測(cè)量方法

如何實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)易水位測(cè)量?這套解決方案可以有ADL5920是一款超寬帶雙向檢測(cè)器,可以在一個(gè)信號(hào)路徑中同時(shí)測(cè)量正向和反向rms功率級(jí)別以及回波損耗。其將基于寬帶定向耦合器與兩個(gè)RMS響應(yīng)檢測(cè)器集成在一個(gè)
2023-09-20 07:06:00

電氣常用的測(cè)量方法

1、 常用的測(cè)量方法有直接測(cè)量法、比較測(cè)量法和間接測(cè)量法。 1)用歐姆表測(cè)電阻、電流表測(cè)電流、電壓表測(cè)電壓都屬于直接測(cè)量法。由于儀表接入測(cè)量電路后,會(huì)使電路的工作狀態(tài)發(fā)生變化,故直接測(cè)量法的準(zhǔn)確度
2023-09-18 11:37:321749

貼片繞線電感怎樣量尺寸你收藏了嗎

的咨詢問(wèn)題——貼片繞線電感怎樣量尺寸? 貼片繞線電感尺寸的測(cè)量方法其實(shí)比較簡(jiǎn)單,需要使用的工具選擇游標(biāo)卡尺就可以了。簡(jiǎn)單跟大家說(shuō)一下測(cè)量方法: 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),測(cè)量貼片繞線的尺寸主要是它的“長(zhǎng)、寬、高”,將游標(biāo)卡
2023-09-18 10:55:00436

伏安法測(cè)量電路電阻的三種方法

在用伏安法測(cè)電阻時(shí),所用的器材主要為二個(gè)伏特表和安培表,或者說(shuō)是可以等效為伏特表或安培表的器材,主要有三種測(cè)量方法,即安培表內(nèi)接法、安培表外接法與試觸法,下面具體來(lái)看下。
2023-09-14 17:01:431824

大功率磁環(huán)電感繞線方法

時(shí),繞線方法尤為重要。本文將詳細(xì)討論大功率磁環(huán)電感的繞線方法,以幫助讀者正確地制作這種電子元器件。 首先,需要了解的是,大功率磁環(huán)電感的繞線方法有很多種,每種方法都有其優(yōu)缺點(diǎn)。以下將介紹一些比較常見(jiàn)的方法
2023-09-14 16:41:342168

一種低g三軸加速度計(jì)的傾斜檢測(cè)理論和傾斜角測(cè)量方法

該應(yīng)用筆記介紹了一種低g三軸加速度計(jì)的傾斜檢測(cè)理論和傾斜角測(cè)量方法。一般來(lái)說(shuō),這里描述的程序也可以應(yīng)用于三軸模擬或數(shù)字加速度計(jì),這取決于它們各自的規(guī)格。
2023-09-13 07:11:00

光學(xué)表面的散射測(cè)量方法發(fā)展的趨勢(shì)

? ? ? ? 摘要:光學(xué)表面的光散射測(cè)量方法為目前測(cè)量光學(xué)元件表面散射特性的一種主要技術(shù),主要包括角分辨測(cè)量法和總積分測(cè)量法。本文對(duì)上述兩種測(cè)量方法的基本原理和實(shí)驗(yàn)裝置進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述,并對(duì)兩種方法
2023-09-08 09:31:43827

一種低g三軸加速度計(jì)的傾斜檢測(cè)理論和傾斜角測(cè)量方法

該應(yīng)用筆記介紹了一種低g三軸加速度計(jì)的傾斜檢測(cè)理論和傾斜角測(cè)量方法。一般來(lái)說(shuō),這里描述的程序也可以應(yīng)用于三軸模擬或數(shù)字加速度計(jì),這取決于它們各自的規(guī)格。
2023-09-06 07:43:53

電流測(cè)量6種不同方法的優(yōu)缺點(diǎn)

信號(hào),還可以防止印刷電路板被損壞。測(cè)量方法有多種測(cè)量方法可以產(chǎn)生提示“多大”或“太大”的信號(hào),如下所示:
2023-09-04 11:21:321261

1GW40T60F管好壞測(cè)量方法

和修理。那么,接下來(lái)我將會(huì)詳盡、詳實(shí)、細(xì)致地介紹一下1GW40T60F管好壞測(cè)量方法。 一、1GW40T60F管的基本結(jié)構(gòu)和工作原理 首先,我們需要了解一下1GW40T60F管的基本結(jié)構(gòu)和工作原理。1GW40T60F管是一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本較低的功率管。它通常由金屬外殼、陰極、陽(yáng)極和柵
2023-09-02 11:20:17758

場(chǎng)效應(yīng)管好壞測(cè)量方法 mos怎么測(cè)量好壞?

場(chǎng)效應(yīng)管好壞測(cè)量方法 mos怎么測(cè)量好壞?? 場(chǎng)效應(yīng)管(MOS)是一種半導(dǎo)體器件,其被廣泛應(yīng)用于各種電路中。在使用場(chǎng)效應(yīng)管前,我們需要先測(cè)量其好壞,以確保其正常工作,否則可能導(dǎo)致電路故障。本文將介紹
2023-09-02 11:20:101063

測(cè)電阻的六種方法 電阻測(cè)試方法 電阻好壞測(cè)量方法

測(cè)電阻的六種方法 電阻測(cè)試方法 電阻好壞測(cè)量方法 電阻是一種常見(jiàn)的電子元件,它的作用是限制電流的流動(dòng),從而保護(hù)電路以及電子元器件。在實(shí)際中,電阻由于長(zhǎng)時(shí)間的使用或是外力的損壞,很容易失去原有的性能
2023-08-24 15:17:2424548

4線鼓風(fēng)機(jī)電阻測(cè)量方法

參數(shù)之一,下面將詳細(xì)介紹4線鼓風(fēng)機(jī)電阻的測(cè)量方法。 1.測(cè)量前準(zhǔn)備工作 (1) 斷開(kāi)電源 在進(jìn)行電阻測(cè)量前,首先需要斷開(kāi)鼓風(fēng)機(jī)的電源,以避免觸電事故的發(fā)生。 (2) 接地處理 將鼓風(fēng)機(jī)接地處理,以避免測(cè)量中因靜電干擾帶來(lái)的誤
2023-08-24 14:48:511236

可控硅怎么測(cè)量好壞?

其正常工作。本文將詳細(xì)介紹可控硅的測(cè)量方法及如何判斷其好壞。 一、可控硅的測(cè)量方法: 1.直接測(cè)量法 直接測(cè)量法是一種常見(jiàn)的可控硅測(cè)量方法。它的原理是通過(guò)使用數(shù)字萬(wàn)用表或模擬萬(wàn)用表直接將可控硅引出的兩個(gè)端口連接到
2023-08-24 14:48:4511955

電阻的好壞測(cè)量方法

的。下面我們就來(lái)詳細(xì)分析電阻的好壞測(cè)量方法。 一、使用萬(wàn)用表測(cè)量法 萬(wàn)用表可以測(cè)量電阻的值,同時(shí)也可以根據(jù)參數(shù)設(shè)定的不同去測(cè)試電阻的好壞。因此,使用萬(wàn)用表測(cè)量電阻的好壞是比較常用和可行的方法。具體操作步驟如下:
2023-08-24 14:48:4210882

微變電阻是什么?微小電阻測(cè)量方法

微變電阻是什么?微小電阻測(cè)量方法 微變電阻是指在微小應(yīng)變下,電阻發(fā)生微小變化的電阻器件。微變電阻通常由微型彈性體、電阻材料和粘結(jié)劑等構(gòu)成。當(dāng)微小應(yīng)變作用于電阻器件時(shí),彈性體產(chǎn)生微小形變,導(dǎo)致電阻材料
2023-08-24 14:48:19881

微小電阻測(cè)量方法

。本文將介紹一些常用的微小電阻測(cè)量方法。 1.電橋法 電橋法是一種基礎(chǔ)的電阻測(cè)量方法,它基于韋斯頓電橋原理,通過(guò)比較待測(cè)電阻與已知電阻的比值來(lái)測(cè)量電阻。電橋法的優(yōu)點(diǎn)是精度高、可信度高、適用范圍廣。電橋法的局限性在于
2023-08-24 14:48:042568

變壓器電感計(jì)算方法 變壓器感抗如何計(jì)算

。因此,變壓器的計(jì)算方法十分重要,尤其是對(duì)于變壓器的電感的計(jì)算,更是必不可少的知識(shí)點(diǎn)。下面將為大家詳細(xì)介紹變壓器電感計(jì)算方法和變壓器感抗如何計(jì)算的相關(guān)知識(shí)。 一、變壓器電感計(jì)算方法 變壓器的電感計(jì)算與其核心材料的磁
2023-08-23 17:20:102720

插損,回?fù)p測(cè)量方法是什么

插回?fù)p儀測(cè)量需多次插拔,回?fù)p測(cè)量通常要纏繞光纖,消除光纖尾端反射,排除外界雜散光干擾。光纖接頭清潔和連接問(wèn)題對(duì)測(cè)量結(jié)果影響較大。
2023-08-20 11:53:401479

基于飛秒激光頻率梳的高精度水下聲速測(cè)量方法

功率放大器基于飛秒激光頻率梳的高精度水下聲速測(cè)量方法
2023-08-03 14:40:111

高頻共模電流、電壓和阻抗的測(cè)量(下)

介紹了解決CM 電流測(cè)量誤差的鐵氧體磁珠解決方案,以及如何測(cè)量 CM 阻抗;下篇將討論開(kāi)關(guān)噪聲源效應(yīng),同時(shí)測(cè)量等效電壓源,并驗(yàn)證提出的測(cè)量方法。
2023-08-02 14:19:56792

噪聲系數(shù)的測(cè)量方法和公式

本次我們介紹三種測(cè)量噪聲系數(shù)的方法:增益法、Y因子法和噪聲系數(shù)計(jì)法。這三種方法在表格中進(jìn)行了比較。介紹在無(wú)線通信系統(tǒng)中,“噪聲系數(shù)(NF)”或相關(guān)的“噪聲因子(F)”是一個(gè)用于指定無(wú)線電接收機(jī)性能
2023-08-01 00:21:382913

功率電感選型方法,功率電感選型需要注意哪些參數(shù)

功率電感器作為一種重要的被動(dòng)電子元件,在電力電子、通信、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。本文將詳細(xì)介紹功率電感選型的方法以及功率電感選型需要看的參數(shù)。
2023-07-20 11:16:071054

濕度測(cè)量方法及濕度傳感器的選擇

,干濕球測(cè)濕法不會(huì)產(chǎn)生老化,精度下降等問(wèn)題。所以干濕球測(cè)濕方法更適合于在高溫及惡劣環(huán)境的場(chǎng)合使用。 干濕球測(cè)濕法采用間接測(cè)量方法,通過(guò)測(cè)量干球、濕球的溫度經(jīng)過(guò)計(jì)算得到濕度值,因此對(duì)使用溫度沒(méi)有嚴(yán)格限制,在高溫環(huán)境
2023-07-19 13:57:03530

簡(jiǎn)單電感測(cè)量裝置電路設(shè)計(jì)

在電子制作和設(shè)計(jì),經(jīng)常會(huì)用到不同參數(shù)的電感線圈,這些線圈的電感量不像電阻那么容易測(cè)量,有些數(shù)字萬(wàn)用表雖有電感測(cè)量擋,但測(cè)量范圍很有限。該電路以諧振方法測(cè)量電感值,測(cè)量下限可達(dá) 10nH,測(cè)量范圍很寬,能滿足正常情況下的電感測(cè)量,電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,工作可靠穩(wěn)定,適合于愛(ài)好者制作。
2023-07-15 17:17:301102

貼片電感有正負(fù)極之分嗎 貼片電感測(cè)量方法

貼片電感又稱功率電感。大電流電感和表面安裝高功率電感。它具有小型化、高質(zhì)量、高能儲(chǔ)存和低電阻的特點(diǎn)。一般來(lái)說(shuō),電子線路中的電感是空心線圈或帶磁芯的線圈,只能通過(guò)較小的電流承受較低的電壓;功率電感還包括空心線圈和磁芯。其主要特點(diǎn)是用粗線包裹,可承受數(shù)十安、數(shù)百安、數(shù)千安甚至數(shù)萬(wàn)安。
2023-06-18 14:37:001442

陶瓷電容器的靜電容量測(cè)量方法

本文將對(duì)陶瓷電容器的靜電容量測(cè)量方法進(jìn)行說(shuō)明。
2023-06-15 17:39:21567

貼片電感的結(jié)構(gòu)

作為T(mén)DK電感一級(jí)代理商,智成電子為客戶提供各種貼片電感產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)支持,以下是關(guān)于貼片電感的結(jié)構(gòu)詳細(xì)介紹
2023-06-12 11:22:03884

如何合理測(cè)量開(kāi)關(guān)電源輸出紋波噪聲

日前有用戶反映其現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量開(kāi)關(guān)電源輸出紋波噪聲峰峰值達(dá)600mV以上,嚴(yán)重超出規(guī)格。經(jīng)過(guò)詳細(xì)溝通后確認(rèn)用戶現(xiàn)場(chǎng)紋波噪聲測(cè)試方法與我們產(chǎn)品的使用手冊(cè)內(nèi)推薦紋波測(cè)量方法存在明顯差異導(dǎo)致。一旦紋波噪聲測(cè)量方法不當(dāng),很容易導(dǎo)致用戶誤認(rèn)為電源輸出紋波噪聲測(cè)量結(jié)果超標(biāo),給用戶帶來(lái)不必要的困擾和時(shí)間精力等損失。
2023-06-07 17:49:542193

溫度傳感器怎么測(cè)好壞?溫度傳感器的測(cè)量方法

溫度傳感器在電路中我們經(jīng)常可以見(jiàn)到,那么當(dāng)溫度傳感器壞了,你知道怎么檢測(cè)嗎?檢測(cè)方法又有哪些呢?鑒于此,本文主要介紹關(guān)于溫度傳感器好壞的檢測(cè),以及檢測(cè)的方法
2023-06-05 09:37:343411

開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器輸出紋波的測(cè)量方法

測(cè)量輸出紋波時(shí),不同的測(cè)量方法收集到干擾的噪聲不同,測(cè)量結(jié)果掩蓋在噪聲中,影響了對(duì)電源轉(zhuǎn)換器性能的評(píng)估。接下來(lái)我們將簡(jiǎn)單介紹測(cè)試紋波的常見(jiàn)錯(cuò)誤以及正確操作示范。
2023-05-29 17:13:59405

電感測(cè)量方法

2023-05-29 10:17:14

普科電流探頭用于開(kāi)關(guān)電源電流的測(cè)量方法

普科電流探頭是一種常用的電流測(cè)量工具,主要用于測(cè)量交流和直流電流。在電力子領(lǐng)域中,電流測(cè)量是非常重要的,尤其是在開(kāi)關(guān)電源等高效率電源中,電流測(cè)量更是不可或缺的。本文將介紹使用普科電流探頭測(cè)量開(kāi)關(guān)電源
2023-05-26 10:42:03541

大電流鐵硅鋁線繞電感常見(jiàn)繞線方法介紹

有不同的繞組方法,匝數(shù)當(dāng)然也不同。今天我們來(lái)給大家介紹一下關(guān)于流鐵硅鋁大電流電感的兩種常見(jiàn)線圈繞法。 ? ? 正常來(lái)講,如果電流流過(guò)導(dǎo)線,導(dǎo)線四周會(huì)產(chǎn)生一定的磁場(chǎng)。它是在線圈中定期繞組而成的。繞組線繞電感的目的是保證線圈產(chǎn)生特定的電
2023-05-22 13:42:01470

開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器輸出紋波的測(cè)量方法

本次用于展示輸出紋波測(cè)量方法的開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器是矽力杰的SY8843,這是一顆1.5MHz開(kāi)關(guān)頻率,3A輸出電流的高效率同步降壓DC/DC,擁有極小的輸出紋波。
2023-05-22 12:34:45359

【世說(shuō)設(shè)計(jì)】噪聲系數(shù)測(cè)量的三種方法

收機(jī)靈敏度的貢獻(xiàn)。本問(wèn)將詳細(xì)闡述這個(gè)重要的參數(shù)及其不同的測(cè)量方法。噪聲指數(shù)和噪聲系數(shù)噪聲系數(shù)(NF)有時(shí)也指噪聲因數(shù)(F)。兩者簡(jiǎn)單的關(guān)系為:NF=10*log10(F)噪聲系
2023-05-19 10:38:29558

智能酸露點(diǎn)儀的測(cè)量方法跟技術(shù)特點(diǎn)

智能酸露點(diǎn)儀的測(cè)量方法,酸露點(diǎn)儀的原理跟應(yīng)用介紹,酸露點(diǎn)儀的應(yīng)用范圍
2023-05-13 16:40:39958

多功能露點(diǎn)儀的安裝方法測(cè)量方法

露點(diǎn)儀的安裝方法測(cè)量方法詳細(xì)介紹,在線式露點(diǎn)儀,便攜式露點(diǎn)儀的技術(shù)特點(diǎn)介紹
2023-05-13 16:39:321451

開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器的測(cè)量方法總結(jié)

本次用于展示輸出紋波測(cè)量方法的開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器是矽力杰的SY8843,這是一顆1.5MHz開(kāi)關(guān)頻率,3A輸出電流的高效率同步降壓DC/DC,擁有極小的輸出紋波。
2023-05-13 10:31:02465

功率因數(shù)和視在功率測(cè)量方法

功率因數(shù)和視在功率測(cè)量方法
2023-05-09 14:49:401154

測(cè)量射頻器件噪聲系數(shù)的三種方法

在無(wú)線通信系統(tǒng)中,噪聲系數(shù)(NF)或者相對(duì)應(yīng)的噪聲因數(shù)(F)定義了噪聲性能和對(duì)接收機(jī)靈敏度的貢獻(xiàn)。本篇應(yīng)用筆記詳細(xì)闡述這個(gè)重要的參數(shù)及其不同的測(cè)量方法。
2023-05-04 11:13:27554

很多人都不知道的環(huán)形磁環(huán)電感好壞的快速識(shí)別方法

關(guān)于環(huán)形磁環(huán)電感我們要給大家做一個(gè)簡(jiǎn)單的介紹,最近發(fā)現(xiàn)很多人在咨詢中發(fā)現(xiàn)了環(huán)形磁環(huán)電感如何識(shí)別好壞的問(wèn)題。在本文中,我們將學(xué)習(xí)如何區(qū)分環(huán)形磁環(huán)電感的質(zhì)量。 我們也可以同時(shí)通過(guò)學(xué)習(xí)一些相關(guān)儀器來(lái)測(cè)量
2023-04-28 23:38:01728

測(cè)量射頻器件噪聲系數(shù)的三種方法盤(pán)點(diǎn)

在無(wú)線通信系統(tǒng)中,噪聲系數(shù)(NF)或者相對(duì)應(yīng)的噪聲因數(shù)(F)定義了噪聲性能和對(duì)接收機(jī)靈敏度的貢獻(xiàn)。本篇應(yīng)用筆記詳細(xì)闡述這個(gè)重要的參數(shù)及其不同的測(cè)量方法。
2023-04-25 10:01:01595

安科瑞絕緣檢測(cè)和絕緣故障定位產(chǎn)品詳細(xì)介紹

詳細(xì)介紹安科瑞產(chǎn)品中關(guān)于絕緣監(jiān)測(cè)和絕緣故障定位的相關(guān)產(chǎn)品,從含義,解決方法,產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)等 詳細(xì)介紹。
2023-04-23 15:29:14495

無(wú)源晶振頻率測(cè)量方法及儀器選擇

無(wú)源晶振是一種被動(dòng)元件,能夠產(chǎn)生準(zhǔn)確的穩(wěn)定頻率信號(hào)。在實(shí)際應(yīng)用中,為了保證電子設(shè)備的正常工作,有時(shí)需要對(duì)無(wú)源晶振的輸出頻率進(jìn)行測(cè)量。那么,如何對(duì)無(wú)源晶振的頻率進(jìn)行測(cè)量呢?下面我們將從實(shí)測(cè)方法和儀器選擇等角度來(lái)講解。
2023-04-23 11:02:183041

EMF測(cè)量技術(shù)漫談

看一下具體測(cè)量方法。軌交車(chē)輛車(chē)輛內(nèi)部:a)工作人員區(qū)域:測(cè)量應(yīng)在排放源(例如電源轉(zhuǎn)換器、電力電纜和電力電感器)附近進(jìn)行,例如駕駛座,或進(jìn)行修理工作的區(qū)域等?!?測(cè)量高度應(yīng)為離地面0.9米和1.5米● 水平
2023-04-07 16:46:10

示波器高壓差分探頭的常見(jiàn)測(cè)量方法

示波器高壓差分探頭是一種專門(mén)用于測(cè)量高壓差分信號(hào)的探頭。高壓差分信號(hào)通常出現(xiàn)在電力系統(tǒng)、電機(jī)控制和電源設(shè)計(jì)等領(lǐng)域,因此高壓差分探頭的使用非常普遍。本文將詳細(xì)介紹高壓差分探頭的常見(jiàn)測(cè)量方法。 一、高壓
2023-03-30 14:41:271494

步進(jìn)電機(jī)的特性測(cè)量方法(靜態(tài)特性)

為了評(píng)估步進(jìn)電機(jī)的特性必須要有必要的測(cè)量方法。本章針對(duì)步進(jìn)電機(jī)的基本特性①靜態(tài)特性:靜態(tài)轉(zhuǎn)矩特性,步進(jìn)角度精度;②動(dòng)態(tài)特性:速度-轉(zhuǎn)矩特性;③暫態(tài)特件;介紹各種測(cè)量方法。并且進(jìn)一步 說(shuō)明引起步進(jìn)電機(jī)產(chǎn)生振動(dòng)和噪音的原因,以及振動(dòng)和噪音的測(cè)量方法。
2023-03-23 10:00:441

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