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相似文献
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1.
采用脉冲-衰减法测量生物组织的热导率,通过合理设计测量电路、选择电路参数,可以使脉冲输入期间探头输入功率的变化小于1%.当测量工况变化时,探头输入功率会产生较大变化,为此,提出了改进的脉冲衰减法.采用本方法,还可以适当提高脉冲输入期间探头的输入功率以增加探头温升,从而减少探头输入功率测量误差以及温度测量段温度测量误差的影响,提高热导率的测量精度.测量结果表明,由于脉冲-衰减法在推导时没有考虑探头尺寸的影响,造成热导率的测量值偏大;为此,进一步给出了一种热导率的测量值的简单修正方法,经修正后的热导率的最大误差为4.25%,平均误差为2.05%.  相似文献   

2.
刘木林  傅泉华  张士选 《应用科技》2007,34(3):26-28,35
在进行脉冲天线测量时,微波接收机必须与输入的射频脉冲保持同步,使接收机的响应最大,以减少误差、获得最好的测量精确度.在此就同步问题研究了触发延迟对脉冲天线测量的影响及其应用方式,并根据实测数据讨论了不同脉冲参数下触发延迟的选择要求及其对可重复性的影响.  相似文献   

3.
基于频差倍增技术的陡脉冲上升时间测量系统   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
阐述了高速计数器测量陡(快)脉冲上升时间的原理,提出了基于频差倍增技术的计数方案,实现了由较低频率计数器进行较高频率计数,进而提高陡脉冲上升时间测量精度的目的。把高密度可编程逻辑器件(CPLD)的外接100MHz晶振作为系统低频时钟,利用D触发器组对时钟信号进行分频、倒相,经过二级倍频后混频器输出200MHz的脉冲作为计数脉冲,将计数精度提高至5ns左右,满足了测量要求且降低了测量成本,并可推广应用于测量脉冲的下降时间、脉冲宽度和周期等.  相似文献   

4.
高压脉冲调制器输出脉冲电压的稳定是借助de-Q电路控制人工线的充电电压来实现的.本文对de-Q电路的基本原理、参数的选取、充电电压取样电路的改进以及稳定度的测量结果进行了讨论.测量结果表明,五台调制器电压稳定度均优于0.3%,超过设计要求.  相似文献   

5.
2.5MV静电加速器ns脉冲离子源的研制袁其清代云方李宗培(原子核科学技术研究所)利用毫微秒脉冲束进行中子物理实验,可使测量本底显著降低,能提高测量精度[1~3].我们为使2.5MV质子静电加速器能提供能量为1~2.5MeV毫微秒脉冲束流的要求,在对...  相似文献   

6.
超短脉冲束流位置检测器中电子学电路   总被引:4,自引:0,他引:4  
借助高新型滤波器和π/2混合器将载有超短脉冲束流位置信息的幅度调制脉冲转换成两列脉冲间相差,经鉴相、滤波后,可得到优于0.1mm的束流位置测量精度.电路的动态范围不小于60dB.  相似文献   

7.
本文介绍两种电光探测方法测量电子束长度:延迟扫描法、啁啾脉冲法(包括啁啾脉冲光谱仪法和啁啾脉冲互相关法),并比较了不同方法的速度、时间分辨率.论文还讨论了使用电光晶体时吸收和色散对电子束电场形状的影响,及电子束与探测脉冲之间的同步问题.  相似文献   

8.
普克尔斯效应反射法测量绝缘膜表面放电电荷的分布   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍用普克尔斯效应反射测量系统测量绝缘膜上表面电荷分布的方法,与原来的透射法相比,反射法可以避免薄膜本身光学特性的影响,因而提高了测量准确度.采用高速光检出装置,反射法可用于测量直流、脉冲及交流沿面放电时绝缘膜上表面电荷密度及分布.文中较详细地介绍了低密度聚乙烯膜交流沿面放电时表面电荷分布的测量结果.  相似文献   

9.
积分球反射法测量铌的发射率随温度的变化   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了一种利用积分球反射法的脉冲加热技术测量材料热物性的方法,在此基础上研制了脉冲加热瞬态热物性测量装置,给出了利用该装置测量的铌在632.8nm波长下法向光谱发射率随温度的变化曲线,并进行了讨论。结果表明,所研制的装置能同时测量带状试样的比热、电阻率、全波长半球发射率及法向光谱发射率,具有试样制备简单、测试精度高等优点。  相似文献   

10.
分析了滚齿机低速滚切过程中出现瞬时负转的原因,指出这一现象存在的必然性.在此基础上提出了一种防假滤波器,并和CNC系统中的位置测量电路结合在一起,精确、无时滞地滤掉主轴反馈脉冲经判向、四倍频电路处理后输出的与指令同向脉冲中的“假”信号,使真实的正向脉冲能够1∶1地通过滤波器送入下一控制单元.  相似文献   

11.
采用积分电路的方法对高重频固体激光的窄脉冲信号进行捕捉,对积分电路的原理构成、周期窄脉冲信号采集放大电路的设计、测量误差来源及处理做了分析和讨论。以W77E58为采集电路的CPU,以FT245BM为核心构成USB接口电路,实现了窄脉冲信号的快速采集与传输,较好地解决了对多路探测器实时快速采集和向上位机传送的问题,达到了比较满意的效果。  相似文献   

12.
该系统是基于FPGA和单片机AT89S52的脉冲参数测试系统,能够测量脉冲信号的周期、频率、占空比、脉宽等参数。首 先由FPGA提供一个频率为50 MHz的信号源作为标准信号源,并在FPGA中构造2个32位的计数器,用来测量被测信号的各 个参数,最后将测量结果送入单片机中处理并显示。整个系统主要由按键电路、门控电路、2个32位计数器和显示电路等模块 组成。通过测试该系统抗干扰能力强,测量数据稳定可靠,测量精度高。  相似文献   

13.
为精准测量信号频率等参数,设计了一种以STC89C52RC单片机为控制核心、由三极管3DG120、施密特触发器74HC14和分频器74HC4040等构成信号处理电路,可以测量信号频率、周期、脉冲宽度等参数的多功能数字频率计。该频率计通过RS232串口将单片机测量的数据传送至上位机,利用上位机软件集中显示所测信号的频率、周期、脉宽、占空比等各参数测量值并描绘出所测信号波形,给出了单元模块设计电路和配套的软件设计,并提出小信号测量时抗干扰的一些办法。实验表明,系统结构简单,是对电子计数器多功能和多用途的扩展型设计和研究,频率测量误差低于0.1%,达到设计技术指标,具有良好的人机交互性,其中信号频率测量范围为1~50MHz,可测小信号,幅值低于0.5 mV,能满足实际测量要求。  相似文献   

14.
高精度频率测定的ASIC实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究频率测量过程中输入信号的脉冲边沿与测量设备的闸门信号边沿不一致造成的频率测量误差.提出利用可编程ASIC器件来实现输入脉冲信号与MPU定时信号同步的实现方法,解决了输入脉冲和给定闸门时间起止时刻随机性引起的测量误差.基于ASIC的方法与其他频率测量方法相比,MPU外围电路简单,能自适应输入信号频率的变化.利用对输入信号进行测量前分频和利用2个寄存器扩大对频标的计数范围,扩大了对输入信号频率的测量范围.该工作为精确测量频率探索了一条新途经.  相似文献   

15.
100MHz数字频率计用VHDL语言编程设计,主要由五个模块组成,分别是测频控制信号发生器、十进制计数器、32位锁存器、分频器、动态扫描译码驱动器模块五部分构成。选用分频器将工作时钟分频后,用测频器测频,将被测频率信号经脉冲整形电路后作为计数器的计数脉冲,加入计数器的输入端,测量一定闸门时间内被测信号的脉冲个数,并将其计数值锁存进锁存器中,最后通过动态扫描译码器读出数值,该频率计精度高,可用于频率测量、机械转速测量等领域。  相似文献   

16.
步进电机使用中常需要增减速控制,为此,针对驱动步进电机的脉冲,设计了一款脉冲频率控制电路,设计借鉴了直接数字频率合成(DDS)中相位累加的变频思想,使输出脉冲频率做到了线性递增和递减,且增频斜率可控,该设计为步进电机的实际应用提供了方便.电路逻辑功能采用VHDL语言描述,充分发挥了EDA技术优势.波形仿真结果表明,功能...  相似文献   

17.
一种氧化锌避雷器泄漏电流测试仪的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对氧化锌(ZnO)避雷器泄漏电流的测试问题,利用数字型光电隔离传输电路,设计了一种光电传输及频率测量系统。该系统能满足测试仪与主电路间电气隔离的要求,较好地测量避雷器阀片泄漏电流的峰值。同时,在功耗方面采用了锁相环(PLL)电压-频率-窄脉冲变换原理及其微功耗机制。  相似文献   

18.
结合编码器自身特点,利用四倍频脉冲电路和相位检测及同步触发技术,采用非整数单位的闸门时间,实现速度测量的简化计算.对不同编码器,采用闸门时间可变的测量方法,给出相应的参数取值,将复杂的乘除运算变换为简单的乘法运算,减少计算工作量,彻底消除计算误差,缩短测量时间,提高速度测量和控制的精度.在石油测井工程车的闭环速度控制系统中获得成功应用.  相似文献   

19.
沿井眼不同位置设置测量点.每一测量点可以测量若干参数.选用8芯测井电缆作为井下各测量点的公共电源线及信号线.设计了脉冲编码调制(PCM)线路.利用模数转换芯片的外部时钟输入及串行数据输出。大大减少了井下线路板的规模.降低了功耗.采用计数式译码方法.可以方便地选择某测量点的某个参数的数据转换及传输.并减化了井下线路结构.应用双极性脉冲传输信号.避免了因远距离电缆充、放电带来的波形畸变.  相似文献   

20.
由TP-801微机和测量电路组成的系统,用于电阻器生产过程质量参数的自动检测。这个系统的测量电路把电阻值转换为时间量(R/t转换),TP-801微机将时间量转换为脉冲数(t/N转换),TP-801微机控制测量电路并进行数据处理。由于采取一系列的措施,使系统有较高的测量精度。  相似文献   

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