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  1. 苏大仪器分析期中试题讲解

  2. 苏大仪器分析期中部分试题讲解 1.为了消除火焰原子化器中待测元素的发光干扰,应采取的措施是( ) (1) 直流放大 (2) 交流放大 (3) 扣除背景 (4) 数字显示 2. 采用摄谱法光谱定量分析,测得谱线加背景的黑度为S(a+b),背景黑度为Sb,正确的扣除背景方法是―――――――――――――――――( ) (1)S(a+b) - Sb (2)以背景黑度Sb为零,测量谱线黑度 (3)谱线附近背景黑度相同,则不必扣除背景 (4)通过乳剂特性曲线,查出与S(a+b) 及Sb 相应的I(a+b)
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-04-28
    • 文件大小:39kb
    • 提供者:swc86382591
  1. 测量仪器可靠性分析技术规范

  2. 本规范规定了测量仪器可靠性分析的基本原则和方法,为测量仪器承制方 和订购方及型式评价方进行可靠性分析提供指导和依据。 本规范为测量仪器的设计、研制、试验、生产、验收、使用等提供基本可 信的可靠性传递基础及技术要求;为测量仪器的质量控制、可靠性增长提供标 准技术依据;为测量仪器的可靠性描述、建模、预计、指标分配及指标系列划 分、故障模式效应及危害性分析(FMEA)、故障树分析(FTA)、试验验证、 故障判定等提供科学的可供选择的指导性技术文件。型式评价方在进行可靠性 评价时亦可参照本规范的内容。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2010-11-19
    • 文件大小:325kb
    • 提供者:zqsqaz
  1. 综放煤矸低水平自然射线的涨落规律及测量识别分析

  2. 为研究综放开采煤矸的自动识别问题,提出了采用煤矸自然射线识别方法对放顶煤过程中放煤口的混矸进行测定识别,为此理论分析了矸石中低水平自然射线的涨落规律及测量时间对探测计数误差的影响,确定了放射性识别阈值及其精确判断阈值,通过实验的方法对矸石低水平自然射线的涨落规律及阈值进行了验证,确定了仪器的实时响应特性,研究结果为利用自然射线技术进行综放放煤口矸石出现的判断识别提供了依据,为综放工作面自动化放顶煤技术提供基础。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-10
    • 文件大小:369kb
    • 提供者:weixin_38628626
  1. MSA测量系统分析

  2. MSA测量系统分析教程,主要是让那些想学习MSA工具的人员学习。谢谢!校准检测认证 GRGTEST 测量系统的定义 为什么要进 测量系统分析 测量误差的 来源和表达 、概述 测量系统分析的要求 测量系统的类型 测量系统的统计特性 如何进行测量 系统分析策划 校准检测认证 GRGTEST 测量系统的定义 术语 定义 测量赋值给具体事物以表示他们之间的关系。而赋予的 值定义为测量值 量具 任何用来获得测量结果的装置,经常用来特指用在 车间的装置,包括用来测量合格/不合格的装置 用来对被测特性赋值的
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2019-03-04
    • 文件大小:19mb
    • 提供者:sunxuhao1
  1. 新型测量仪器在工程测量中的应用分析

  2. 主要论述了新型测量仪器在道路建设工程建设中的应用
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2013-01-02
    • 文件大小:69kb
    • 提供者:ch119375731
  1. 露天煤矿火区爆破高温孔温度测量与分析

  2. 根据不同工艺环节对高温炮孔温度测量的效率和精度要求以及各种测温仪器测温的不同原理、特点,把接触式测温方法和非接触式测温方法相结合,发挥其性能互补的优势,采用1种或者数种测温方法进行高温炮孔温度的测量,以满足高温爆破作业中有效识别高温炮孔、高温炮孔降温效果评价、起爆器材耐温能力评价和指导高温爆破施工方案制定等方面的要求。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-07
    • 文件大小:186kb
    • 提供者:weixin_38706951
  1. 梧桐庄矿混合井井筒贯通测量精度分析

  2. 梧桐庄矿混合井施工是矿井扩能技改的重点工程,其工程量大,工期紧,施工难度大。为提高施工速度,采用了井筒分段平行作业技术。贯通测量利用已有测点布设井上下控制网,通过精度分析,确定了贯通测量方案;采用先进测量仪器和测量方法施测,按期实现了混合井上下段高难度精准贯通,贯通点位平面误差80mm。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-17
    • 文件大小:233kb
    • 提供者:weixin_38732425
  1. 2103工作面开采后地表变形测量结果分析

  2. 为分析某矿2103工作面开采后的地表变形情况,对该工作面的地表变形进行监测,对监测内容、监测仪器和监测过程进行了详细的设计。分别对走向和倾向的观测线四次监测到的结果进行分析,分析结果显示:走向前3次观测时,下沉最大值点均为1号点,下沉值分别为132、133、214 mm;最后一次观测时,最大下沉值点为2号点,下沉值为210 mm;倾向四次观测时最大下沉值点均为13号点,下沉值分别为100、107、202、202 mm。走向和倾向监测到的最大下沉值点都几乎位于采空区中心附近。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-10
    • 文件大小:122kb
    • 提供者:weixin_38563552
  1. 基于虚拟仪器的应变测量原理分析

  2. 虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件完成各种测试、测量和自动化的应用。虚拟仪器技术具有性能高,扩展性强,开发时间少及出色的集成能力等优势。基于虚拟仪器技术可以开发适应不同应用场合的虚拟仪器测试方案,更好地组建自动化程度较高,数据处理分析能力较强的测试系统口
  3. 所属分类:其它

  1. 电子测量中的吉时利扩展DC源测量仪器的量程兼容ACS基础版软件

  2. 先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器公司,日前增强了其受欢迎的ACS基础版软件,从而增加对更宽范围的源测量(SMU)仪器的支持。扩大兼容仪器的选择范围对于扩展该软件的电压和电流极限用于太阳能电池、光伏板和分立功率半导体测试特别有用。ACS基础版在简单易用的工具中集成了高速硬件控制、设备互连和数据管理,适合于芯片验证、调试和分析。了解关于吉时利ACS基础版软件更多信息,请访问www.keithley.com.cn/products/semiconductor/?mn=ACSBasicEd
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-10
    • 文件大小:72kb
    • 提供者:weixin_38567813
  1. 电子测量中的基于串行总线的测量仪器模拟节点设计

  2. 0 引 言   智能测量仪器作为信息获取工具,是一种集多个门类、多种学科技术于一体的复杂有机体。随着测试技术、计算机技术和大规模集成电路技术的飞速发展,现代智能测量仪器不但对功能、性能、精度和指标的要求越来越高,而且对系统可靠性、可维修性的要求也越来越高。因此,这就要求测量仪器具有完备的内建测试(build intest,BIT)功能以及自我调节和补偿能力,以使测量仪器系统本身具备测试、诊断和故障定位的能力以及适应各种环境、温度和器部件性能变化的能力。   但是,智能测量仪器要具备这些测试、
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-09
    • 文件大小:330kb
    • 提供者:weixin_38591615
  1. 电子测量中的德图发布新型测量仪器

  2. 上海——国际领先的便携式测量仪器制造商德图(Testo)公司今天宣布两款新的测量仪器testo 880红外热像仪和testo 556制冷系统数字式歧管仪正式上市。这两款最新的测量仪器采用的都是目前国际电子测量仪器中较尖端的技术和标准,同时也增强了仪器的耐低温性和数据分析存储空间,是更加节能和环保的便携式精密测量仪器。   德图大中华地区执行董事Micheal Wolf先生在发布会上强调,“德图一直不断开发新的技术和产品,顺应中国市场的要求,致力于未来,希望与中国市场共同发展。更精准、更节能、更
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-18
    • 文件大小:88kb
    • 提供者:weixin_38736529
  1. 基础电子中的电子电路测量误差分析的意义

  2. 实践证明,迸行误差分析计算,不仅可以判断测量时的可靠程度,而且对于实验的进行有着重要的指导作用。  1.便于改进实验方向   对于直接测量,通常可以根据测量仪器和设备的精确度等级或误差范围及被测量的数值,直接对误差进行分析估算,看测量结果是否能满足要求。对于间接测量,一般可根据直接测量或估算的结果,首先计算出各直接测量量的相对误差,明确哪项测量误差的影响最大,然后再根据间接测量所用的函数公式,分析误差产生的原因,采取相对应的措施,来减小测量误差。若是测量方法不妥,就要改进测量方法;若是被测量的取
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-17
    • 文件大小:41kb
    • 提供者:weixin_38613173
  1. 电子测量中的Inventor 在电子测量仪器结构设计中的应用

  2. 项目简介   安捷伦N9340A手持式频谱分析仪以高性价比和易用性服务于中国及全球市场。自2007年1月上市以来,便得到了用户的广泛称赞和认可。N9340A满足了无线网络运营商、国防、频谱管理部门和电视广播对运行维护、频谱分析、现场维修和场强测量等需求,完善了安捷伦的全线测试测量产品和解决方案。   安捷伦N9340A手持式频谱分析仪是安捷伦公司频谱分析仪产品的第1款手持式。要将以往重量超过10kg的传统电子仪器设计为重量轻巧,功能强大,指标完美 ,低功耗,外观美观,散热与电磁兼容俱佳,操作
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-24
    • 文件大小:73kb
    • 提供者:weixin_38535812
  1. 汽车电子中的汽车测量仪器的最新解決方案

  2. 随着汽车向舒适、安全、信息和环保方向的发展,汽车引擎开发成为了汽车行业发展的主流。本文介绍应对汽车电子控制装置(ECU)开发的最新汽车电子测试解决方案。        CAN是通过发动机和变速器等多数电子控制装置(ECU)相互传送信息以达到综合控制车辆的车载网络。横河电机生产的数字示波器有CAN分析功能,能够对读入深储存器的CAN波形数据进行时序分析,把ID、Data的分析结果及ACK的有无和波形数据一起显示出来,能够对ID指定、数据指定、错误指定、帧开始作为组合触发条件收集数据,能够高速检
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-03
    • 文件大小:79kb
    • 提供者:weixin_38707217
  1. 一种半球形天空亮度测量仪器的研制

  2. 在大气光学领域中,天空亮度分布有着重要的应用。简要介绍了天空亮度的测量原理,在分析同类测量仪器的基础上,提出了一种用于白天的,可见及近红外波段天空亮度测量仪器的设计,介绍了系统的组成和探测器的选择。经过定标,仪器能够得到天空亮度的绝对值,其结果反映了真实天空亮度分布的变化。该仪器弥补了传统的天空亮度测量仪器在测量波段、实时性、便携性等方面的不足,更好地满足了实际的科研需求。
  3. 所属分类:其它

  1. 宽谱段天空背景辐亮度测量与分析

  2. 为快速获取天空背景辐亮度,提出了一种基于DTL-1型天空辐亮度仪的宽谱段测量方案。分析了天空可见到近红外波段(400~1000 nm)积分辐亮度的测量原理,确定了宽光谱测量的响应系数和光视效率,并对测量结果进行了误差分析。利用光谱仪对仪器进行了线性度检验与测量数据对比,结果表明两者相对误差在10%之内,验证了仪器测量的可靠性,数据精度可以满足工程应用的要求。利用DTL-1型天空亮度仪分别在我国西南地区和合肥地区开展了全天空辐亮度的扫描测量,并对两地的实测数据进行了简要分析。
  3. 所属分类:其它

  1. 差分吸收光谱法测量大气污染的测量误差分析

  2. 差分吸收光谱技术被广泛地应用于测量大气中微量元素的浓度,尽管该技术利用最小二乘法来反演待测气体的浓度,能够得到很高的测量精度.但是,由于仪器本身的噪声以及测量波段其它气体的干扰等,使得仪器的测量有一定的误差,而且上述因素还决定着仪器的测量下限.对差分吸收光谱方法的测量误差以及引起误差的原因作了详细的分析.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:161kb
    • 提供者:weixin_38617297
  1. 基于虚拟仪器的激光能量集成测量与分析

  2. 在传统能量测量的基础上,利用能量探测器、模数(AD)采集卡以及信号分析软件,建立了一套基于虚拟仪器的激光能量集成采集和处理系统。利用傅里叶变换得到了激光与不同探测器相互作用输出能量信号的不同计算方法。针对不同探测器选用不同能量算法,基于虚拟仪器编写了能量信号处理软件 ,并进行了界面设计。在对能量计标定实验基础上,实现了多路激光同步测量和处理,完成了对能量探测器的标定和激光信号的能量测量。实验结果表明,测量系统最大能量误差控制在5%以内,重复性较好,能够满足普通能量探测需求。方法简便可靠,为激光系
  3. 所属分类:其它

  1. 基于串行总线的测量仪器模拟节点设计

  2. 0 引 言   智能测量仪器作为信息获取工具,是一种集多个门类、多种学科技术于一体的复杂有机体。随着测试技术、计算机技术和大规模集成电路技术的飞速发展,现代智能测量仪器不但对功能、性能、精度和指标的要求越来越高,而且对系统可靠性、可维修性的要求也越来越高。因此,这就要求测量仪器具有完备的内建测试(build intest,BIT)功能以及自我调节和补偿能力,以使测量仪器系统本身具备测试、诊断和故障定位的能力以及适应各种环境、温度和器部件性能变化的能力。   但是,智能测量仪器要具备这些测试、
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:452kb
    • 提供者:weixin_38677648
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