頭條 【熱門活動】2025年基礎(chǔ)電子測試測量方案培訓 2025年基礎(chǔ)電子測試測量方案培訓,第一課:數(shù)字萬用表實操基礎(chǔ) ;第二課:直流電源與信號源操作;第三課:示波器基礎(chǔ)操作;第四課:示波器進階與儀器聯(lián)動 最新資訊 LabSQL在智舌數(shù)據(jù)庫設(shè)計方面的應(yīng)用 一般在實際測量過程中,由于采集得到的數(shù)據(jù)量非常巨大,不可能將所有的數(shù)據(jù)存儲并進行處理,除此之外,還要記錄系統(tǒng)的各項測試參數(shù)。這就不僅要求數(shù)據(jù)冗余少,而且能夠?qū)崿F(xiàn)自動存儲和管理功能。數(shù)據(jù)庫恰好滿足了目前的數(shù)據(jù)存儲需求,而研究基于LabVIEW開發(fā)平臺訪問數(shù)據(jù)庫技術(shù),正是現(xiàn)代測試系統(tǒng)設(shè)計所必需的。 發(fā)表于:2010/12/8 數(shù)字化寬帶測向系統(tǒng)中的相位差測量及誤差分析 本文是系列論文的第一篇,給出了數(shù)字化寬帶測向系統(tǒng)模型,討論了數(shù)字化相位差測量方法,推導(dǎo)了數(shù)字化相位測量的數(shù)字化方法誤差函數(shù)和由通道噪聲引起的信號相位誤差分布密度函數(shù)。相位差測量的精度直接影響系統(tǒng)測向的精度,還會影響解相位差模糊和天線陣列基線設(shè)置等一系列系統(tǒng)設(shè)計問題。 發(fā)表于:2010/12/8 基于FPGA和單片機的位移測量裝置的設(shè)計 位移傳感器廣泛應(yīng)用于工業(yè)和控制領(lǐng)域,如過程檢測、物理測量和自動控制等。由于其測量精度不高,往往滿足不了社會需求,也限制了傳感器的應(yīng)用。因此,這里設(shè)計了一套基于單片機和FPGA的位移測量裝置,能夠?qū)崿F(xiàn)較高的精度測量,同時也能夠達到較高的線性度,能夠在各種惡劣環(huán)境下替代人工工作,實現(xiàn)較高精度的測量,并具有一定的實用價值。 發(fā)表于:2010/12/8 NAND FLASH在存儲測試系統(tǒng)中的應(yīng)用 基于閃存技術(shù)的固態(tài)存儲器存儲密度大,功耗小,可靠性高,體積小重量輕且成本也在不斷降f氐,在航空應(yīng)用中有良好的應(yīng)用前景。在設(shè)計儲存測試系統(tǒng)時選用大容量的NAIXD FLASH存儲器大大提高了儲存、讀取速度,并且設(shè)計電路結(jié)構(gòu)簡單,易于修改。 發(fā)表于:2010/12/7 OPTIMESS激光傳感器在鐵路工業(yè)中的應(yīng)用 安裝于軌道邊的OPTIMESS激光位移傳感器,可在高速度下測量鐵道內(nèi)側(cè)機車車輪的位置??拷鼫y點同一條線上的數(shù)個傳感器,采集所測的機車車輪運行狀況信息,并在測點內(nèi)優(yōu)化,同時測量鐵軌和輪子的位置,以記錄車輪裝置的運行狀態(tài)。其它研發(fā)應(yīng)用有:鐵軌的位移測量,車箱耦合測量、車輛傾斜度測量和聯(lián)接線路位置探測。 發(fā)表于:2010/12/7 基于時間一數(shù)字轉(zhuǎn)換的精密時差測量系統(tǒng)設(shè)計 這里設(shè)計了基于時間一數(shù)字轉(zhuǎn)換器TDC—GPl和D889C450的單通道高精度時差測量系統(tǒng),實現(xiàn)納秒級的時差測量。 發(fā)表于:2010/12/7 關(guān)于示波器的十個問題和十個答案 要想準確快速地對系統(tǒng)信號進行分析,測量時還有很多新的因素必須考慮。如儀器速度能否跟上被測信號的變化、帶寬是否足夠、測量方法會不會引入干擾,甚至還有所使用的探頭是否合適等等。 發(fā)表于:2010/12/7 基于生產(chǎn)者/消費者設(shè)計模式的連續(xù)音頻信號采集系統(tǒng) 本文以LabVIEW為平臺,著重介紹了生產(chǎn)者/消費者模式的實現(xiàn),以及在實時控制的連續(xù)音頻采集系統(tǒng)中的應(yīng)用。 發(fā)表于:2010/12/7 基于MAX9060比較器的插孔自動檢測電路設(shè)計 便攜式電子設(shè)備大多采用3芯或4芯插孔,它可以作為立體聲耳機插孔,帶麥克風輸入和壓簧開關(guān)的單聲道耳機插孔,也可以作為帶有麥克風/壓簧開關(guān)組合的立體聲耳機插孔。 發(fā)表于:2010/12/7 面向USB3.0的新型ESD防護設(shè)計 1996年,家喻戶曉的通用串行接口(USB1.0)初次問世,它可以支持低速(LS)模式和全速(FS)模式,分別提供1.5Mbps和12Mbps的速率。2000年,USB2.0面市,其新的高速(HS)模式可提供高達480Mbps的速率,并且依然向下兼容。 發(fā)表于:2010/12/7 ?…538539540541542543544545546547…?