實(shí)際的y校正方案
實(shí)際的y校正方案
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Boost型功率因數(shù)校正器的電磁兼容研究
Boost型功率因數(shù)校正器的電磁兼容研究
摘要:介紹了一種采用無(wú)源功率因數(shù)校正方法降低電源諧波含量的方案。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該方案成本低、性能好,容易達(dá)到各
2009-07-04 10:27:48971
AVR單片機(jī)內(nèi)部RC振蕩器校正方法
AVR單片機(jī)內(nèi)部RC振蕩器校正方法
AVR單片機(jī)具有內(nèi)部RC振蕩器,對(duì)于內(nèi)部振蕩器的校正一直是一個(gè)比較難的問(wèn)題,由
2009-10-12 11:17:144301
離散系統(tǒng)的模擬化校正
離散系統(tǒng)的模擬化校正方法是一種有條件的近似方法,當(dāng)采樣頻率相對(duì)于系統(tǒng)的工作頻率足夠高時(shí),保持器引起的附加相角滯后不大,這時(shí)系統(tǒng)中的數(shù)字部分可以用連續(xù)環(huán)節(jié)來(lái)近似。整
2011-03-30 17:11:1124
三軸磁傳感器正交誤差校正方法
實(shí)際使用的三軸磁傳感器在探測(cè)平臺(tái)晃動(dòng)時(shí),所測(cè)磁場(chǎng)模值會(huì)有較大誤差。在傳感器測(cè)量模型所建立的校正矩陣基礎(chǔ)上,通過(guò)變換得到新的矩陣,簡(jiǎn)化了求解,克服了LMS 算法在沒(méi)有獲得
2011-05-12 17:18:0637
醫(yī)用超聲診斷系統(tǒng)中雙波束合成失真的校正
為了提高醫(yī)用超聲診斷系統(tǒng)中的幀頻本文介紹了雙波束合成原理并進(jìn)行了仿真針對(duì)仿真中發(fā)現(xiàn)的接收線(xiàn)失真現(xiàn)象提出了相應(yīng)的校正方法并在便攜B超平臺(tái)上試驗(yàn)加以驗(yàn)證結(jié)論表明經(jīng)過(guò)校正
2011-09-19 17:45:5235
智能儀表非線(xiàn)性自動(dòng)校正方法探討
針對(duì)智能儀表不便于進(jìn)行復(fù)雜計(jì)算、內(nèi)存有限和實(shí)時(shí)性要求高等特點(diǎn),給出了一種通用的智能儀表非線(xiàn)性自動(dòng)校正算法。
2012-03-05 09:36:494999
一種陣列天線(xiàn)幅相誤差校正方法設(shè)計(jì)
陣列信號(hào)處理是當(dāng)前信號(hào)處理的熱門(mén)方向,為信號(hào)處理帶來(lái)極大的方便,陣列信號(hào)處理中的各通道不一致問(wèn)題將會(huì)給陣列信號(hào)處理帶來(lái)影響,很多文獻(xiàn)中介紹過(guò)關(guān)于自適應(yīng)幅相誤差校正
2013-01-10 16:24:4814
新手須知的開(kāi)關(guān)電源的功率因素校正方法
如何校正開(kāi)關(guān)電源的功率因素呢?這里介紹什么是功率因數(shù)補(bǔ)償,什么是功率因數(shù)校正,以及如何去校正? 什么是功率因數(shù)補(bǔ)償,什么是功率因數(shù)校正: 功率因數(shù)補(bǔ)償:在上世紀(jì)五十年代,已經(jīng)針對(duì)具有感性負(fù)載的交流
2016-11-04 11:41:05397
非四線(xiàn)制鋰電池組實(shí)時(shí)電壓檢測(cè)校正方法研究_王順利
非四線(xiàn)制鋰電池組實(shí)時(shí)電壓檢測(cè)校正方法研究_王順利
2017-01-08 10:40:542
基于函數(shù)性的熱電偶非線(xiàn)性校正方法
度工之間存在非線(xiàn)性,其非線(xiàn)性誤差在1%左有。如果在寬范圍、高精度的測(cè)量要求下如此大的誤差會(huì)影響到測(cè)量結(jié)果能否采用,這就需要進(jìn)行非線(xiàn)性校正方法使得輸出信號(hào)與測(cè)量溫度之間呈線(xiàn)性關(guān)系,進(jìn)而減小非線(xiàn)性所產(chǎn)生的測(cè)量誤差
2017-11-08 11:23:470
楔條形陽(yáng)極紫外探測(cè)器圖像畸變校正
基于多項(xiàng)式校正方法,建立了針對(duì)圖像坐標(biāo)的公式模型,利用MATLAB中的曲面擬合工具( Surface Fitting Tool)得到了多項(xiàng)式參數(shù),實(shí)現(xiàn)了對(duì)紫外探測(cè)器成像畸變的校正。本文介紹了楔條形
2017-11-16 17:34:1411
基于Nios軟CPU內(nèi)核的FPGA非線(xiàn)性校正方案
射頻功率放大器是發(fā)射機(jī)系統(tǒng)中非線(xiàn)性最強(qiáng)的器件,特別是為了提高功率效率,射頻功放基本工作在非線(xiàn)性狀態(tài),因此線(xiàn)性功率放大器設(shè)計(jì)技術(shù)己成為線(xiàn)性化發(fā)射機(jī)系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)。為了既保證整個(gè)系統(tǒng)的效率,又避免信號(hào)由非線(xiàn)性造成的失真,非線(xiàn)性校正技術(shù)隨著通信行業(yè)的發(fā)展變得日益重要。
2017-11-23 11:32:01923
STM32f103的電阻觸摸屏的五點(diǎn)校正算法
常用的電阻式觸摸屏矯正方法有兩點(diǎn)校準(zhǔn)法和三點(diǎn)校準(zhǔn)法。本文這里介紹的是結(jié)合了不同的電阻式觸摸屏矯正法的優(yōu)化算法:五點(diǎn)校正法。其中主要的原理是使用4點(diǎn)矯正法的比例運(yùn)算以及三點(diǎn)矯正法的基準(zhǔn)點(diǎn)運(yùn)算。五點(diǎn)校正
2017-12-08 10:26:013947
逆變器變壓器偏磁校正方法介紹
本文首先分析了逆變電源變壓器偏磁的原因,其次詳細(xì)介紹了逆變器變壓器偏磁校正方法,最后介紹了逆變電源變壓抗偏磁的措施。
2018-02-06 14:16:5310342
利用攝像機(jī)的位資信息的匹配模板校正和更新
模型以及不同攝像機(jī)位姿情況下的模板校正方程;將校正方程分解為實(shí)時(shí)圖像旋轉(zhuǎn)和模板仿射變換兩部分減小模板變換的誤差;通過(guò)設(shè)計(jì)與相關(guān)系數(shù)和距離信息相關(guān)的模板更新策略達(dá)到適應(yīng)跟蹤系統(tǒng)逐漸接近目標(biāo)過(guò)程中目標(biāo)的變化。
2018-02-09 10:31:551
超低功耗高精度數(shù)字溫度計(jì)的原理及校正誤差方法
今天為大家介紹一項(xiàng)國(guó)家發(fā)明授權(quán)專(zhuān)利——超低功耗高精度標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字溫度計(jì)穩(wěn)定電路及誤差校正方法。該專(zhuān)利由廈門(mén)市計(jì)量檢定測(cè)試院申請(qǐng),并于2016年10月26日獲得授權(quán)公告。
2018-10-27 09:27:432861
黑電平的形成原因及校正方案介紹
黑電平(Black Level Correction):即黑色數(shù)據(jù)的最低電平值,通常指感光圖像數(shù)據(jù)為0時(shí)對(duì)應(yīng)的sensor信號(hào)電平值。
2018-07-31 09:36:5613826
PGA204/205的失調(diào)電壓校正電路
合不需要外部另設(shè)失調(diào)電壓校正電路。校正方法:接一個(gè)電壓表在輸出端,將可編程增益設(shè)置為最大,將輸入端短路接地,調(diào)整電位器使輸出電壓為零。通常,調(diào)整輸入失調(diào)電壓為零對(duì)漂移性能也稍有改進(jìn)。但是,輸入失調(diào)電壓校正電位器不能用于系統(tǒng)失調(diào)和傳感器失調(diào)的校正,
2019-03-24 16:59:01958
關(guān)于調(diào)頻連續(xù)波雷達(dá)芯片的性能分析和介紹
FMCW雷達(dá)系統(tǒng)信號(hào)泄漏校正方法包括在信號(hào)鏈路中加入高通或帶通濾波器,硬件去斜,直流消除的軟件去斜,減少雷達(dá)芯片的耦合效應(yīng)等。在進(jìn)行FFT之前,濾波器可以去除低頻,最終從信號(hào)中接近目標(biāo)。硬件和軟件去斜坡也是最常用的校正方法。校正方法可以進(jìn)行仿真,并和芯片進(jìn)行驗(yàn)證從而提出評(píng)價(jià)。
2019-09-08 11:47:104299
CCD圖像采集過(guò)程中如何進(jìn)行實(shí)時(shí)誤差校正兩種方法詳細(xì)說(shuō)明
根據(jù)引入誤差的設(shè)備不同,分別介紹了兩種誤差實(shí)時(shí)校正方法——信號(hào)采集部分的實(shí)時(shí)誤差校正和輸出設(shè)備的實(shí)時(shí)誤差預(yù)校正的原理和實(shí)現(xiàn)方法。 兩種誤差實(shí)時(shí)校正方法具有簡(jiǎn)單、實(shí)現(xiàn)方便、速度快和精度高等特點(diǎn),在采集原始圖像的同時(shí),既可以存儲(chǔ)系統(tǒng)誤差校正后的圖像文件,又可以在監(jiān)視屏實(shí)時(shí)顯示逼真的原圖像.
2019-11-22 17:17:4018
基于FLI32626H芯片實(shí)現(xiàn)平板電視ADC快速校正方法詳細(xì)說(shuō)明
數(shù)字化處理電視芯片,快速校正平板電視各模擬通道ADC的軟件方法,實(shí)際應(yīng)用證明使用該方法有效縮短了校正時(shí)間且校正效果良好,該方法也適用于多款同類(lèi)型數(shù)字化處理電視芯片,具有一定的普遍性。
2019-12-17 16:09:448
使用FPGA實(shí)現(xiàn)紅外焦平面器件的非均勻性校正的詳細(xì)資料說(shuō)明
焦平面器件應(yīng)用的一個(gè)關(guān)鍵技術(shù),盡管現(xiàn)在已經(jīng)有很多種基于場(chǎng)景的非均勻性校正方法,但是兩點(diǎn)校正算法仍然是基礎(chǔ)的校正方法,有不可替代的價(jià)值。兩點(diǎn)校正算法的流程簡(jiǎn)單固定,非常適合用。FPGA實(shí)現(xiàn)。文章介紹了利用。FPGA硬件實(shí)現(xiàn)
2021-03-26 15:58:0228
融合多顏色空間信息的彩色圖像色差校正方法
智能相機(jī)在獲取圖像時(shí),由于成像條件的限制,容易導(dǎo)致彩色圖像的顏色與物體本身的顏色偏差較大;為了減少兩者的偏差,提高顏色的還原性,文中提岀了一種新的顏色校正方法。該方法先在RGB顏色空間中以最小二乘法
2021-06-16 15:14:4916
強(qiáng)互耦陣列天線(xiàn)Vivaldi的校正方法
相控陣夭線(xiàn)單元間由于互耦引起陣列方向圖失真,導(dǎo)致陣列夭線(xiàn)波朿指向產(chǎn)生偏差這一問(wèn)題,提岀了一種基于最小二乘互耦矩陣的相位校準(zhǔn)方法對(duì)波朿指向進(jìn)行校正,最后采用了一組ⅹ波段的16單元 Vivaldi陣列天線(xiàn)進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn)。仿真實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,針對(duì)Viⅳ
2021-06-18 15:44:1818
基于FLI32626H芯片的平板電視ADC快速校正方法
基于FLI32626H芯片的平板電視ADC快速校正方法(通信電源技術(shù)2019年S1)-目前對(duì)平板電視模擬通道ADC的校正主要有兩種方法,內(nèi)部校正(自校正)和外部校正(系統(tǒng)校正),內(nèi)部校正使用芯片
2021-09-17 10:20:116
HP4263B型LCR測(cè)量?jī)x檢測(cè)電容時(shí)的開(kāi)路校正方法
Hqst盈盛(華強(qiáng)盛)電子導(dǎo)讀:上一節(jié)給大家分享了惠普公司的HP4263B型儀器使用微型計(jì)算機(jī)如何做HP4263B型LCR測(cè)量?jī)x的短路校正,這節(jié)先和大家分享HP4263B型LCR測(cè)量?jī)x的開(kāi)路校正?
2022-03-20 12:06:38714
單點(diǎn)校正法-ATT7022C/ATT7022D
單點(diǎn)校正方案、根據(jù)單相有功、無(wú)功功率值進(jìn)行精度校正
條件:功率源輸入合相0.5L信號(hào)(功率源穩(wěn)定即可,不需要要求功率源準(zhǔn)確的60度夾角)
已知:標(biāo)準(zhǔn)表讀取分相有功功率Preal、無(wú)功功率值Qreal及電表常數(shù)EC
2022-06-13 17:01:246
功率因數(shù)校正電路的開(kāi)關(guān)管驅(qū)動(dòng)方案
功率因數(shù)校正電路的開(kāi)關(guān)管驅(qū)動(dòng)方案
2022-11-01 08:26:323
如何進(jìn)行雙法蘭液位計(jì)的零點(diǎn)校正
位置,那么測(cè)量的結(jié)果一定是不準(zhǔn)的。今天我們就以雙法蘭液位計(jì)為例,為大家講解一下工業(yè)儀表的零點(diǎn)校正: 先確認(rèn)雙法蘭液位計(jì)的型號(hào)和規(guī)格,選擇適合的零點(diǎn)校正方案與方法。將雙法蘭液位計(jì)置于一個(gè)水平的表面上。避免校準(zhǔn)
2023-05-12 13:34:054445
多點(diǎn)ToF技術(shù)助力投影儀無(wú)感對(duì)焦和梯校
基于多點(diǎn)ToF技術(shù)的梯形校正方案,憑借更快速、更準(zhǔn)確、更細(xì)致的測(cè)量效果,助力投影儀瞬間完成對(duì)焦和梯形校正。
2023-05-19 14:06:341374
美浦森推薦PFC 功率因數(shù)校正方案
PFC的英文全稱(chēng)為“PowerFactorCorrection”,意思是“功率因數(shù)校正”,功率因數(shù)指的是有效功率與總耗電量(視在功率)之間的關(guān)系,也就是有效功率除以總耗電量(視在功率)的比值。基本上
2022-04-29 16:40:55650
數(shù)字音頻D類(lèi)功放電源誤差校正方法研究
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《數(shù)字音頻D類(lèi)功放電源誤差校正方法研究.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-06 09:28:320
thdp0200探頭校正的方法和步驟
探頭校正的方法和步驟,旨在幫助讀者了解如何正確進(jìn)行探頭校正。 1. 校正前的準(zhǔn)備工作 在進(jìn)行THDP0200探頭校正之前,需要做好以下準(zhǔn)備工作: 1.1 確認(rèn)探頭類(lèi)型:THDP0200探頭通常有不同的型號(hào)和規(guī)格,校正方法可能有所不同。因此,在校正之前需要明確所使用的探頭型號(hào)
2024-01-08 15:38:07205
評(píng)論
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