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電子發(fā)燒友網(wǎng)>今日頭條>GOSSEN測光表、曝光表的原理及測量方法介紹:測光表DIGISIX

GOSSEN測光表、曝光表的原理及測量方法介紹:測光表DIGISIX

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2023-09-13 11:26:374423

一種低g三軸加速度計的傾斜檢測理論和傾斜角測量方法

該應(yīng)用筆記介紹了一種低g三軸加速度計的傾斜檢測理論和傾斜角測量方法。一般來說,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,這取決于它們各自的規(guī)格。
2023-09-13 07:11:00

芯片溫度測量方法和應(yīng)用案例

上述幾種測溫方法,都不能完全適用于芯片各環(huán)節(jié)的溫度檢測,那么,如何才能實現(xiàn)精準高效測溫?
2023-09-11 12:37:21617

光學(xué)表面的散射測量方法發(fā)展的趨勢

? ? ? ? 摘要:光學(xué)表面的光散射測量方法為目前測量光學(xué)元件表面散射特性的一種主要技術(shù),主要包括角分辨測量法和總積分測量法。本文對上述兩種測量方法的基本原理和實驗裝置進行了系統(tǒng)的闡述,并對兩種方法
2023-09-08 09:31:43827

一種低g三軸加速度計的傾斜檢測理論和傾斜角測量方法

該應(yīng)用筆記介紹了一種低g三軸加速度計的傾斜檢測理論和傾斜角測量方法。一般來說,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,這取決于它們各自的規(guī)格。
2023-09-06 07:43:53

電流測量6種不同方法的優(yōu)缺點

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

1GW40T60F管好壞測量方法

和修理。那么,接下來我將會詳盡、詳實、細致地介紹一下1GW40T60F管好壞測量方法。 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)簡單、成本較低的功率管。它通常由金屬外殼、陰極、陽極和柵
2023-09-02 11:20:17758

場效應(yīng)管好壞測量方法 mos怎么測量好壞?

場效應(yīng)管好壞測量方法 mos怎么測量好壞?? 場效應(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。在使用場效應(yīng)管前,我們需要先測量其好壞,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

測電阻的六種方法 電阻測試方法 電阻好壞測量方法

測電阻的六種方法 電阻測試方法 電阻好壞測量方法 電阻是一種常見的電子元件,它的作用是限制電流的流動,從而保護電路以及電子元器件。在實際中,電阻由于長時間的使用或是外力的損壞,很容易失去原有的性能
2023-08-24 15:17:2424517

4線鼓風(fēng)機電阻測量方法

參數(shù)之一,下面將詳細介紹4線鼓風(fēng)機電阻的測量方法。 1.測量前準備工作 (1) 斷開電源 在進行電阻測量前,首先需要斷開鼓風(fēng)機的電源,以避免觸電事故的發(fā)生。 (2) 接地處理 將鼓風(fēng)機接地處理,以避免測量中因靜電干擾帶來的誤
2023-08-24 14:48:511236

可控硅怎么測量好壞?

其正常工作。本文將詳細介紹可控硅的測量方法及如何判斷其好壞。 一、可控硅的測量方法: 1.直接測量法 直接測量法是一種常見的可控硅測量方法。它的原理是通過使用數(shù)字萬用表或模擬萬用表直接將可控硅引出的兩個端口連接到
2023-08-24 14:48:4511939

電阻的好壞測量方法

電阻的好壞測量方法? 電阻是一種基本的電子元件,廣泛應(yīng)用于電子設(shè)備、通信設(shè)備、五金設(shè)備、計算機、游戲機等領(lǐng)域。電阻的好壞直接影響到電子設(shè)備的工作效果和壽命,因此,正確測量電阻的好壞是非常必要和重要
2023-08-24 14:48:4210877

微變電阻是什么?微小電阻測量方法

微變電阻是什么?微小電阻測量方法 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。當微小應(yīng)變作用于電阻器件時,彈性體產(chǎn)生微小形變,導(dǎo)致電阻材料
2023-08-24 14:48:19881

微小電阻測量方法

。本文將介紹一些常用的微小電阻測量方法。 1.電橋法 電橋法是一種基礎(chǔ)的電阻測量方法,它基于韋斯頓電橋原理,通過比較待測電阻與已知電阻的比值來測量電阻。電橋法的優(yōu)點是精度高、可信度高、適用范圍廣。電橋法的局限性在于
2023-08-24 14:48:042560

插損,回損測量方法是什么

插回損儀測量需多次插拔,回損測量通常要纏繞光纖,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題對測量結(jié)果影響較大。
2023-08-20 11:53:401475

安捷倫 81637B 光功率計模塊

安捷倫81637B 光功率計模塊 8163A 是 Agilent 的二手光學(xué)儀表。工程師在電子設(shè)備測試過程中要傳輸光信號時,會用到光信號發(fā)生器。光表是一種用來測試和測量光信號的儀器。 附加的功能
2023-08-15 10:30:39

光表面淬火工藝及特點

光表面淬火的原理與普通熱處理相同,但加熱時間很短(在千分之幾秒至零點幾秒范圍內(nèi))、面積小、冷卻時間短,即用激光作為熱源,快速加熱金屬表面一小塊區(qū)域,使其奧氏體化,然后淬火強化。理論和實踐都證實
2023-08-08 14:58:58541

基于飛秒激光頻率梳的高精度水下聲速測量方法

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

高頻共模電流、電壓和阻抗的測量(下)

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

噪聲系數(shù)的測量方法和公式

本次我們介紹三種測量噪聲系數(shù)的方法:增益法、Y因子法和噪聲系數(shù)計法。這三種方法在表格中進行了比較。介紹在無線通信系統(tǒng)中,“噪聲系數(shù)(NF)”或相關(guān)的“噪聲因子(F)”是一個用于指定無線電接收機性能
2023-08-01 00:21:382908

便攜式光級計電路原理圖講解

這是一個便攜式光級計電路,具有五十個十倍頻程的動態(tài)范圍。這使用單節(jié)電池作為電源。要校準該電路,請使用適當?shù)恼彰?,然后調(diào)整R2,使輸出等于基準電壓源。為了使該電路的輸出表遵循標準測光表,請調(diào)整R2和R6。也許在刻度極端處存在誤差,因為對數(shù)斜率沒有溫度補償。
2023-07-27 14:36:39258

濕度測量方法及濕度傳感器的選擇

,干濕球測濕法不會產(chǎn)生老化,精度下降等問題。所以干濕球測濕方法更適合于在高溫及惡劣環(huán)境的場合使用。 干濕球測濕法采用間接測量方法,通過測量干球、濕球的溫度經(jīng)過計算得到濕度值,因此對使用溫度沒有嚴格限制,在高溫環(huán)境
2023-07-19 13:57:03529

3D三維掃描儀的掃描測量技術(shù)原理

3D三維掃描儀測量測技術(shù)采用三角測量原理準確獲取工件表面完整三維數(shù)據(jù)的高性能光學(xué)掃描量測系統(tǒng)是一款先進的的解決方案。與傳統(tǒng)接觸式測量方法相比,非接觸式蔡司光學(xué)掃描測量方法更快,獲取的數(shù)據(jù)信息量更多
2023-07-11 15:11:391170

陶瓷電容器的靜電容量測量方法

本文將對陶瓷電容器的靜電容量測量方法進行說明。
2023-06-15 17:39:21567

使用頻率域相位測量方法測量器件的電長度

時延特性是器件的重要指標之一,時延特性的精確測量一直是測量領(lǐng)域的熱點和難點問題。
2023-06-12 17:27:30742

開關(guān)穩(wěn)壓器輸出紋波的測量方法

測量輸出紋波時,不同的測量方法收集到干擾的噪聲不同,測量結(jié)果掩蓋在噪聲中,影響了對電源轉(zhuǎn)換器性能的評估。接下來我們將簡單介紹測試紋波的常見錯誤以及正確操作示范。
2023-05-29 17:13:59405

普科電流探頭用于開關(guān)電源電流的測量方法

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

開關(guān)穩(wěn)壓器輸出紋波的測量方法

本次用于展示輸出紋波測量方法的開關(guān)穩(wěn)壓器是矽力杰的SY8843,這是一顆1.5MHz開關(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 12:34:45358

【世說設(shè)計】噪聲系數(shù)測量的三種方法

本文介紹測量噪聲系數(shù)的三種方法:增益法、Y系數(shù)法和噪聲系數(shù)測試儀法。這三種方法的比較以表格的形式給出。在無線通信系統(tǒng)中,噪聲系數(shù)(NF)或者相對應(yīng)的噪聲因數(shù)(F)定義了噪聲性能和對接
2023-05-19 10:38:29558

激光與碳化硅相互作用的機理及應(yīng)用

本文介紹了激光在碳化硅(SiC)半導(dǎo)體晶圓制程中的應(yīng)用,概括講述了激光與碳化硅相互作用的機理,并重點對碳化硅晶圓激光標記、背金激光表切去除、晶粒隱切分片的應(yīng)用進行了介紹。
2023-05-17 14:39:041221

智能酸露點儀的測量方法跟技術(shù)特點

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

多功能露點儀的安裝方法測量方法

露點儀的安裝方法測量方法詳細介紹,在線式露點儀,便攜式露點儀的技術(shù)特點介紹
2023-05-13 16:39:321450

開關(guān)穩(wěn)壓器的測量方法總結(jié)

本次用于展示輸出紋波測量方法的開關(guān)穩(wěn)壓器是矽力杰的SY8843,這是一顆1.5MHz開關(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)和視在功率測量方法

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

復(fù)蘇信號明確 鋰電產(chǎn)業(yè)將迎新一輪生產(chǎn)周期

鋰電設(shè)備廠商聯(lián)贏激光表示,此前鋰電產(chǎn)業(yè)因中游電池廠商庫存高企帶來成本壓力。原材料價格的大起大落對電池廠商生產(chǎn)節(jié)奏和終端廠商的采購計劃造成影響。去庫存是一個階段性現(xiàn)象,待原材料價格穩(wěn)定后,鋰電產(chǎn)業(yè)仍會保持增長趨勢。
2023-05-04 11:28:04711

測量射頻器件噪聲系數(shù)的三種方法盤點

在無線通信系統(tǒng)中,噪聲系數(shù)(NF)或者相對應(yīng)的噪聲因數(shù)(F)定義了噪聲性能和對接收機靈敏度的貢獻。本篇應(yīng)用筆記詳細闡述這個重要的參數(shù)及其不同的測量方法
2023-04-25 10:01:01594

無源晶振頻率測量方法及儀器選擇

無源晶振是一種被動元件,能夠產(chǎn)生準確的穩(wěn)定頻率信號。在實際應(yīng)用中,為了保證電子設(shè)備的正常工作,有時需要對無源晶振的輸出頻率進行測量。那么,如何對無源晶振的頻率進行測量呢?下面我們將從實測方法和儀器選擇等角度來講解。
2023-04-23 11:02:183034

激光在碳化硅半導(dǎo)體晶圓制程中的應(yīng)用

本文介紹了激光在碳化硅(SiC)半導(dǎo)體晶圓制程中的應(yīng)用,概括講述了激光與碳化硅相互作用的機理,并重點對碳化硅晶圓激光標記、背金激光表切去除、晶粒隱切分片的應(yīng)用進行了介紹。
2023-04-23 09:58:27712

示波器高壓差分探頭的常見測量方法

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

單相調(diào)壓器的結(jié)構(gòu)

單相調(diào)壓器屬可調(diào)式自藕變壓器結(jié)構(gòu),單相調(diào)壓器碳刷借助于手輪主軸和刷架的作用,在環(huán)形鐵芯上均勻地繞制線圈,碳刷在彈簧壓力作用下與線圈的磨光表面緊密吻合,轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)軸帶動刷架,使碳刷沿著線圈表面滑動,改變碳刷接觸位置
2023-03-30 13:37:091342

步進電機的特性測量方法(靜態(tài)特性)

為了評估步進電機的特性必須要有必要的測量方法。本章針對步進電機的基本特性①靜態(tài)特性:靜態(tài)轉(zhuǎn)矩特性,步進角度精度;②動態(tài)特性:速度-轉(zhuǎn)矩特性;③暫態(tài)特件;介紹各種測量方法。并且進一步 說明引起步進電機產(chǎn)生振動和噪音的原因,以及振動和噪音的測量方法。
2023-03-23 10:00:441

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