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  1. 三位数字电容表说明书

  2. 课 程 设 计 任 务 书 课程设计题目 三位数电容表 功能 技术指标 设计一个电路简洁、精度高及测量范围宽的电容表,将待测电容的电容值显示到数码管,可显示 三位数字 工作量 适中 工作计划 3月8日 查资料,分析原理 3月9日 画原理图,列元器件表 3月11日 购买元器件 3月12日 安装电路 3月14日 电路调试 3月19日 结题验收 3月20日 撰写说明书 3月25日 交说明书并准备答辩 3月26日 答辩 指导教师评语 指导教师: 2010年3月 23日 目录 第1章 绪论 1 1.1设
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2010-04-13
    • 文件大小:563200
    • 提供者:shijincan
  1. 使用电桥测量电感L、电容C时容易陷入的误区

  2. 通常在并联模式(LP、CP)时是采用恒压方式测量,而在串联模式(LS、CS)是采用恒流方式测量。(因 涉及电路设计,实无法一一详谈。)故一般针对小电容、大电感采用的是并联模式;大电容、小电感则采用 串联模式测量,而其间的差异与D 值有关,转换公式如下所示
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2010-07-03
    • 文件大小:46080
    • 提供者:kinkwon
  1. 电感电容频率一体化简易测量仪设计

  2. 针对电感、电容、频率测量仪器存在仪器类型繁多和操作复杂的问题, 提出了电感电容频率一体化简易测量仪的设 计方案,其中小电容、电感和频率测量通过 LC 振荡器计数测量, 电解电容通过 RC 充放电和比较电路进行测量。电感测量范 围: 0.1 μH~ 1 H,精度 5%; 小非电解电容测量范围: 1 pF ~ 2.2 μF, 精度 5%; 频率测量范围: 50 Hz ~ 400 kHz, 绝对误差小于 3 Hz; 电解电容测量范围: 0.5 μF~ 12 000 μF,精度 5%。经实践证明,测量
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2017-10-11
    • 文件大小:826368
    • 提供者:ssyj911
  1. DL-T-417-2006 电力设备局部放电现场设备测量导则.pdf

  2. DL-T-417-2006 电力设备局部放电现场设备测量导则pdf,DL-T-417-2006 电力设备局部放电现场设备测量导则DL/T417-2006 前言 本标准是根据《国家发展改革委办公厅关于印发2006年行业标准项目计划的通知》(发改办工业 [2006]1093号)的安排,对DL417—1991的修订 局部放电试验是一项技术及设备配置都要求较高的试验项目,在现场测量有一定的技术难度,原导 则自1991年发布后,DL5%6-1996《电力设备预防性试验规程》等相关标准相继出台,并对有关内
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-19
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38743481
  1. 原理图设计规范-晶振电路设计规范-T-PD-031-A0.pdf

  2. 原理图设计规范-晶振电路设计规范.①&W £ CTRONICS原理图设计规范晶振电路设计规范文件编号:TPD031秘密 目的 .Ⅰ规范旵振电路设计,为相同规格的模块电路提供统一的标准,避免出现产品功能和性能的 缺陷。 适用范围 2.1本规范适用于本公司所有产品的晶振电路设计 职责 3.!产品审核部:负责原理图设计规范的拟定及维护,总结规范模块电路。 3.2各相关部门:遵守本规范并按要求执行 名词解释 41压电效应:压电晶体在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化,在它 的两个相对表
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2019-10-09
    • 文件大小:238592
    • 提供者:jun03
  1. 基于恒流二极管的小功率LED驱动电路设计.pdf

  2. 基于恒流二极管的小功率LED驱动电路设计pdf,基于恒流二极管的小功率LED驱动电路设计.pdfRI IM Cl 220V交有 1N40010A C2 图2电容降压电路 Fig 2 capacitor step-down circuit 图2中无极性降压电容C1的充放电电流为IC=2mfCU0(U0为交流电压,f为 交流频率),降压电容C1向负载提供的电流10实际上就是流过C1的充放电 电流IC。当负载电流小于的充放电电流吋,多余的电流就会流过滤波电容C2。 若U0=220V,f=50Hz则IC
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:881664
    • 提供者:weixin_38743506
  1. 旁路电容的深度探讨.pdf

  2. 旁路电容的深度探讨pdf,旁路电容对于测试电路影响acka〔e valve ESL fc 图3:旁路电容的阻抗。 David:我们在实验室中所发现的问题在于,各和封装均是关似的。我们所采用的大多数陶瓷电容均为面积 是0805或0603的电容。我测试发现,把06030.1uF电容挨着0603100pF电容安装,效果上不如仅仅采 用两个06030.1pF的电容。 Tamara:那是完全有可能。我猜测,你所处的频率范围就是06030.1F电容被最优化的频率范围。 0,1F 0b3 loOp d603
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-13
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38744375
  1. 小电容测量电路

  2. 本文提供了一个完美的小电容测量电路,为电赛测量类题目提供思路。
  3. 所属分类:电子政务

    • 发布日期:2012-08-08
    • 文件大小:860160
    • 提供者:autumn_yin
  1. 基于开关电容技术的一种电容式传感器测量电路

  2. 电容式传感器输出的电容信号很小, 一般为几 p F至几 十 p F, 因此其后续测量电路 的选择与设计非常关键。本文所提出的基于开关电容技术的测量电路是把被测电容转换 成微处理器可直接处理的二进制数字信号 , 克服了传统测量电路易受寄生电容影响和测 量结果精度依赖于电源电压稳定性的不足。 本文详细分析了该电路的工作原理和设计要 点 , 实验验证了所述测量电路的正确性。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-12-05
    • 文件大小:174080
    • 提供者:xjtugjj
  1. 一种高精度测量微小电容的电路

  2. 提出了一种高精度、低成本的电容的测量方法。该方法采用差动式直流充电法测量微小电容,具有功耗低、体积小、分辨率高、刷新率高的特点。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:195584
    • 提供者:weixin_38677808
  1. 模拟技术中的PCAP01:革新电容数字转换器单芯片方案

  2. 1 前言   电容传感器在很多工业和消费类产品中都有非常广泛的应用,因其小尺寸和低功耗以及高精度等方面的特性,在很多领域广受青睐。而对于电容传感器的测量来说,传统的电路方式有其无法克服的局限性。复杂的模拟电路设计,难以扩展的电容测量范围,都会给开发带来非常大的阻力。尽管存在一些所谓的简单易用的电容数字转换器单芯片方案,但无论从价格,性能,和简单程度上,还是会有诸多限制。   德国acam公司专利的PICOCAP?测量原理则给电容测量提供了革命性的突破。在2011年推出了最新的带有内部DSP单
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:395264
    • 提供者:weixin_38523728
  1. 模拟技术中的微弱光信号的光电探测放大电路的设计

  2. 摘要:分析了微弱光信号放大电路的基本工作原理,针对光电探测中对微弱信号放大带来的信噪比和稳定性问题,设计了一种低噪声光电信号放大电路,并给出了电路参数选择方法。   关键词:光电探测;光电二极管;放大电路;噪声模型   对于各种微弱的被测量,例如弱光、弱磁、弱声、小位移、小电容、微流量、微压力、微振动和微温差等,一般都是通过相应的传感器将其转换为微电流或低电压,再经放大器放大其幅值以反映被测量的大小。但是,由于被测量的信号很微弱,传感器的本底噪声、放大电路及测量仪器的固有噪声以及外界的干扰往
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:181248
    • 提供者:weixin_38716460
  1. 传感技术中的一种电容式传感器数字化通用检测接口设计

  2. 摘 要:针对电容式传感器的微变电容检测困难的问题,提出了一种数字化的通用检测接口方案。分析了基于“激励-检测”的直接式微变电容测量原理,利用DDS发生载波,并采用离散傅里叶变换分离测量结果的幅值与相位以求得电容变化量。根据接近式电容传感器的测量需要,设计了具体的硬件电路进行验证。实验结果表明,检测正确率在95%以上,该接口方案能够较好地检测设计值在0.1pF以上量级的微变电容,设计简洁,具有较强的移植性。   1 引 言   电容式传感器具有体积小,功耗低,灵敏度高等优点,被广泛应用于加速度
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:156672
    • 提供者:weixin_38674992
  1. PCAP01–革新电容数字转换器单芯片方案

  2. 电容传感器在很多工业和消费类产品中都有非常广泛的应用,因其小尺寸和低功耗以及高精度等方面的特性,在很多领域广受青睐。而对于电容传感器的测量来说,传统的电路方式有其无法克服的局限性。复杂的模拟电路设计,难以扩展的电容测量范围,都会给开发带来非常大的阻力。尽管存在一些所谓的简单易用的电容数字转换器单芯片方案,但无论从价格,性能,和简单程度上,还是会有诸多限制。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:270336
    • 提供者:weixin_38713450
  1. 革新电容数字转换器单芯片方案

  2. 电容传感器在很多工业和消费类产品中都有非常广泛的应用,因其小尺寸和低功耗以及高精度等方面的特性,在很多领域广受青睐。而对于电容传感器的测量来说,传统的电路方式有其无法克服的局限性。复杂的模拟电路设计,难以扩展的电容测量范围,都会给开发带来非常大的阻力。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:507904
    • 提供者:weixin_38610277
  1. 模拟技术中的一种高精度、低成本的电容的测量方法

  2. 电容式传感器是将被测量的变化转换成电容量变化的一种装置。电容式传感器具有结构简单、分辨力高、工作可靠、动态响应快、可非接触测量,及能在高温、辐射和强烈振动等恶劣条件下工作等优点,并且已在工农业生产的各个领域得到广泛应用。   微小电容测量电路必须满足动态范围大、测量灵敏度高、低噪声、抗杂散性等要求。电容式传感器输出的电容信号往往很小(1fF~10 pF),又存在传感器及其连接导线杂散电容和寄生电容的影响,这对电容信号的测量电路提出了非常高的要求,如此微小的电容信号的测量成为电容式传感器技术发展
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-02
    • 文件大小:193536
    • 提供者:weixin_38720009
  1. 传感技术中的利用差频电路实现微电容式传感器检测电路的温漂抑制

  2. 0引言   电容式传感器是将被测的非电量变化转换为电容量变化的一类传感器,由于它具有灵敏度高、功耗低、温度漂移小等优点,因此广泛应用在压力、湿度、温度和加速度等测量中。MEMS(微电子机械系统)传感器体积小的特点决定了敏感电容器的电容值不可能大,一般为pF量级,而由这些物理量引起的微电容的变化更加微小,一般为fF甚至aF量级。如此小的变化量对检测电路的设计是一个挑战。传统的用分立元件搭制检测电路的方法将无法适应传感器电容不断减小的趋势,因此设计匹配的接口集成电路是十分必要的。常用的低值电容测量
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-08
    • 文件大小:282624
    • 提供者:weixin_38606202
  1. 基于充放电原理的小电容测量电路的设计

  2. 针对目前电容量小,连接被测电容和测量电路之前的电缆周围存在着较强的寄生电容干扰,微弱电容测量电路采样频率低,现有电容测量电路不能满足被测电容对采样率的要求等问题,提出了一种新型的基于充放电的微弱电容测量电路。该测量电路分析了现有电容测量电路中的关键部件,采用高采样率、高精度、高稳定性的信号调理电路实现传统测量电路中的信号调理电路部分。通过对信号调理电路的改善,达到具有国内外领先水平的高采样率电容测量电路。经过实验验证测量电路的采样率,发现该电容的采样率可达100 kHz,满足了目前众多电容对测量
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-26
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38654380
  1. 使用4215-CVU 电容电压单元进行fF飞法电容测量

  2. 半导体电容一般是皮法 (pF) 级或纳法(nF) 级。许多商用 LCR 或电容表可以使用适当的测量技术测量这些值,包括补偿技术。但是,某些应用要求飞法 (fF) 或 1e-15级的非常灵敏的电容测量,包括测量金属到金属电容、晶圆上的互连电容、MEMS器件如开关、或者纳米器件上端子间的电容。如果没有使用适当的仪器和测量技术,我们很难测量这些非常小的电容。  通过使用工具,如选配4215-CVU电容电压单元(CVU)的Keithley 4200A-SCS参数分析仪,用户可以测量各种电容,包括《1 p
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:116736
    • 提供者:weixin_38664159
  1. 一种高、低成本的电容的测量方法

  2. 电容式传感器是将被测量的变化转换成电容量变化的一种装置。电容式传感器具有结构简单、分辨力高、工作可靠、动态响应快、可非接触测量,及能在高温、辐射和强烈振动等恶劣条件下工作等优点,并且已在工农业生产的各个领域得到广泛应用。   微小电容测量电路必须满足动态范围大、测量灵敏度高、低噪声、抗杂散性等要求。电容式传感器输出的电容信号往往很小(1fF~10 pF),又存在传感器及其连接导线杂散电容和寄生电容的影响,这对电容信号的测量电路提出了非常高的要求,如此微小的电容信号的测量成为电容式传感器技术发展
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:257024
    • 提供者:weixin_38606076
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