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触发器

地弹大小的测量

来源:开云全站app    发布时间:2023-11-10 17:39:14

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  为了这一测量我们将使用一个四触发器,通过配置,使它输出中的3个处于触发状态,而第4个输出固定保持为零。我们大家可以使3个有交输出中的任何一个都可以通过开关连接到20PF的负载。这个实验配置能分别显示出无负载和重负载的情况下的地弹。

  因为非触发的第4个输出保持在逻辑LO状态,适合作为探测芯片内部的窗口,我们大家可以通过它测量内部的地电压。

  图2.18描绘了这种结构。时钟和异步复位线交替地位置和复位三个有效输出,对于这个实验,我们使用74HC174触发器。

  通过连接所有的3个负载,可以得到图2.19的波形。当Q输出跳变为HI。对于这个实验,我们使用74HC174触发器。

  通过连接所有的3个负载,可以得到图2.19的波形,当Q输出跳变为HI,跳变电流流入器件内部,相应地出现一个小VGND电剌。当Q输出跳变为LO,出现了大的地弹脉冲。在本例中,大约有150MV

  测试系统中任何额外产生的电流都会加到被测电流中去而引起误差。这种电流可以在内部产生,如仪器的输入偏置电流;也可以从外部而来,如来自绝缘子和电缆。以下将讨论各种电流产生原因。 1. 偏置电流 偏置电流可以在仪器内部产生(输入偏置电流),也可以由外部电路产生(外部偏置电流)。 ① 输入偏置电流 当输入端开路时,理想安培计的读数应当为零。然而,实际的安培计在输入端开路时的确有一些小的电流。这种电流称为输入偏置电流,是由有源器件的偏置电流以及流过仪器内部的绝缘子的泄漏电流所引起的。皮安计、静电计和SMU中产生的偏置电流在仪器的技术指标中给出。输入偏置电流叠加到被测电流上,所以仪表测量的是两个电流之和

  中引起误差电流的原因解析 /

  在使用示波器测量市电的过程中,用户经常会产生一些困惑,例如:用示波器测量市电总是跳闸;测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测;为什么测市电时,输入电压在示波器测量范围内却把示波器烧了呢? ●什么是市电? 我国的市电(居民用电)规格为交流220V@50Hz,供电线路由火线、零线和地线组成,它们的关系如图所示: 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险; 零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,但相对安全; 地线(E):零电势参考点,在居民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。 ●使用示波器测量市电 ※测量准备

  市电的方法 /

  一般工程中,当建筑实体建好后,很多基础设施就随之而完成。其中,包括用户用电线路铺设。而在二次装修或做弱电线路二次铺设时,需要避开墙体中220 V电线。多数二次施工过程铺设线路时,均靠工人师傅的经验完成。还有,老旧建筑物电线故障查询时,也需要进行墙体电线探测。文中基于以上需求,研制简易轻便的墙体电线年,我们制作一台三合板背面电线探测仪,当时使用是漆包线缠绕而成的笨重大电感完成的检测,虽能完成检测,但仪器很笨拙。而当2013年TI公司发布了首款电感数字转换器LDC系列,这样墙体电线位置测量问题就迎刃而解。本测量系统由STM32F107作为主控,LDC1000作为测量传感器完成对墙体电线 系统设计方案

  仪设计 /

  引言 静电探针又称langrnuir探针,是一种用来进行等离子体参数测量的基本的诊断工具,通过静电探针的,I-V特性曲线可以计算出等离子体的电子温度、密度、空间电位和悬浮电位等重要参数。静电探针,I-V特性曲线所示。目前,随着等离子体在对金属、微电子、聚合物改性,聚合、生物功能材料相容性处理,低温杀毒以及空间技术等诸多领域的广泛应用。开展静电探针自动测量技术的研究开发工作,对提高等离子体应用研究工作的效率具有一定的促进作用。本文介绍的自动测量系统是以单片机为核心,采用A/D和D/A技术,能够快速、准确地给出静电探针I-V特性曲线 系统概述 本自动测量系统以AT89S52单片机

  系统 /

  触摸屏控制器制造商经常拿各种规格和标准来使自己的产品与众不同。其中最常提到的就是信噪比(SNR)。然而,当噪声存在时,即使数字上看起来不错,也并不意味着SNR就是一个很好的系统性能指标。这篇文章将讨论什么是信噪比,它是如何计算的,它对系统性能意味着什么,是否能很好的度量触摸性能。 什么是信噪比? 信噪比是触摸屏控制器的性能指标,现在已经作为行业标准被大家接受。信噪比的问题是没有任何行业标准的测量、计算、报告方法,尤其是在某些典型系统中,噪声具有高可变性的情况下,例如移动电话。这两个部分(信号和噪声)的测量和计算很大程度上依赖于被测装置(DUT),有代表性的是移动电话。值得注意的是,虽然信噪比作为性能衡量已被广泛接受,行业专家明白,

  能够最终靠将空气介质传输线贴在非金属水箱外壁来检测RF阻抗,以准确测量其液位。本文提供一个经验设计示例,显示反射计器件(例如ADI公司的ADL5920 )如何帮助简化设计。 与传统式机械浮子液位检测方法相比,基于反射计的解决方案具备多种优势,包括: ● 能快速、实时测量液位 ● 支持实施广泛的电子后处理 ● 非接触式设计(不会污染液体) ● 无活动零件 ● 最小的RF辐射场(远场抵消) ● 无需在水箱上开孔,用于安装外部传感器(降低泄漏风险) ● 由于水箱上没有电线或零件,能更加安全 液位测量概述 图1所示为总系统的方框图,包括用于驱动平衡式和端接式空气介质传输线的RF信号源,线.液

  LED灯珠作为一个半导体器件,其生命长达50,000小时之后。而LED照明驱动方案中普遍用到电解电容,其寿命则仅为5,000~10,000小时。这样电解电容的短寿命与LED灯珠的长寿命之间有一个巨大的差距,削弱了LED的优势。因而无电解电容LED驱动解决方案受到市场青睐。 美芯晟科技推出了基于MT7920的无电解电容LED驱动解决方案(见图1)。在该方案中,在全桥堆之后,采用容值较小的CBB高压陶瓷电容或薄膜电容取代了高压电解电容,去掉了电解电容,同时也提高了功率因子(PFC,在85VAC~265VAC范围可以全程高于0.9)。而输出电容C8和C9可以用陶瓷电容替代电解电容。以此来实现了完全无电解电容。 图1、基于M

  0 概 述 在电力系统发电机组的调试试验工作及其它工程实践中,特别是旋转机械的调试工作中,普遍的使用频率低的信号发生源。在以往的实践中,大量使用的为由晶体管组成的低频信号发生器或由电子管组成的工频信号源;这些仪器体大笨重,携带困难;同时模拟器件随时间和温度的漂移使输出信号不稳定,给调试工作带来了极大的不便。此外,在旋转机械的起动、停止和试运转过程中,还需要测量其转速(频率)及记录其变化过程。本文介绍一种由单片机组成的同时兼具信号发生和频率测量的智能信号装置,它充分的发挥单片机智能控制的特长,具有体积小、重量轻、能发生超低频信号、可编程模拟旋转机械的动态过程等一系列优点。 1 系统组成 智能信号装置以8031为主芯片构成

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