国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

電子發(fā)燒友App

硬聲App

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>測(cè)量?jī)x表>半導(dǎo)體測(cè)試>一種用于測(cè)量ADC轉(zhuǎn)換誤差率的測(cè)試方法

一種用于測(cè)量ADC轉(zhuǎn)換誤差率的測(cè)試方法

收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴

評(píng)論

查看更多

相關(guān)推薦
熱點(diǎn)推薦

高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換誤差率解密

高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)存在些固有限制,使其偶爾會(huì)在其正常功能以外產(chǎn)生罕見的轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤。但是,很多實(shí)際采樣系統(tǒng)不容許存在高ADC轉(zhuǎn)換誤差率。因此,量化高速模數(shù)轉(zhuǎn)換誤差率(CER)的頻率和幅度非常重要。##高速ADC中的轉(zhuǎn)換誤差幅度很關(guān)鍵,有些誤差比其他誤差更重要。
2015-04-07 15:03:052617

ADC模塊誤差的定義、影響和校正方法分享

常用的A/D轉(zhuǎn)換器主要存在:失調(diào)誤差、增益誤差和線性誤差。這里主要討論失調(diào)誤差和增益誤差。提出一種用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。
2016-08-05 15:21:3724154

如何量化高速ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度

許多實(shí)際高速采樣系統(tǒng),如電氣測(cè)試測(cè)量設(shè)備、生命系統(tǒng)健康監(jiān)護(hù)、雷達(dá)和電子戰(zhàn)對(duì)抗等,不能接受較高的ADC轉(zhuǎn)換
2017-09-20 09:49:077318

典型轉(zhuǎn)換器架構(gòu)怎么實(shí)現(xiàn)些系統(tǒng)可接受的測(cè)量轉(zhuǎn)換誤碼率?

與數(shù)字比特誤碼測(cè)試概念不同,即便是GSPS ADC轉(zhuǎn)換誤碼 測(cè)試,也需要很長(zhǎng)時(shí)間才能得到精確測(cè)量結(jié)果。需要將 CER測(cè)試的置信度設(shè)為小于100%,因?yàn)闊o法無限期地進(jìn)行 測(cè)量ADC采樣必須與閾值
2019-10-01 06:56:007507

一種用于雙通道 TI- ADC 案例解析

在本文中,我們描述了在 M 通道時(shí)間交錯(cuò)模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (TI-ADC) 的般情況下,時(shí)序和增益失配對(duì)采樣信號(hào)的影響,并提出了一種用于雙通道 TI- ADC 案例。 時(shí)序和增益失配的數(shù)字校正 作者
2021-06-14 03:45:004940

用LCR測(cè)試儀準(zhǔn)確測(cè)量電感、電容、電阻的連接方法及校準(zhǔn)

LCR測(cè)試儀是一種采用交流方式測(cè)量電感、 電容、 電阻、 阻抗等無源元件參數(shù)的裝置。 用LCR測(cè)試測(cè)量元器件的參數(shù)時(shí), 其關(guān)鍵問題是測(cè)量誤差。 它的誤差來源主要有兩部分, 首先是LCR測(cè)試儀本身的內(nèi)部誤差, 其次是由不正確校準(zhǔn)、 測(cè)試件的連接方法及不正確選擇測(cè)量電路模型引起的。
2020-11-27 16:38:3321214

使用兩點(diǎn)校準(zhǔn)消除ADC失調(diào)和增益誤差

通過示例了解用于補(bǔ)償模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 偏移和增益誤差的兩點(diǎn)校準(zhǔn)方法和定點(diǎn)實(shí)現(xiàn)。
2022-11-24 09:50:0913213

影響單片機(jī)ADC轉(zhuǎn)換精度的主要誤差

本篇文章列出了影響模數(shù)轉(zhuǎn)換精度的主要誤差。這些類型的誤差存在于所有模數(shù)轉(zhuǎn)換器中,轉(zhuǎn)換質(zhì)量將取決于它們的消除情況。STM32微控制器數(shù)據(jù)手冊(cè)的ADC特性部分規(guī)定了這些誤差 值。規(guī)定了STM32 ADC
2023-08-04 10:35:204377

ADC與模數(shù)轉(zhuǎn)換器本身相關(guān)的誤差

,或者總誤差之和除以誤差數(shù),即(0.5 + 2.5 + 1.3 + 2)/4 = ±1.58 LSB。ADC實(shí)際容差應(yīng)當(dāng)介于這兩思路或方法之間。 因此,當(dāng)在轉(zhuǎn)換器中加入精度誤差的時(shí)候,或者進(jìn)行任何
2018-08-03 06:51:07

一種用于電纜線纜測(cè)量的單路測(cè)徑儀

:橡皮滾子,薄壁圓管,薄板厚度,磁帶寬度,高溫線材,加工鏡面的圓筒,軟管等。  單路測(cè)徑儀是利用光電CCD技術(shù)生產(chǎn)的一種非接觸式測(cè)量技術(shù),它不僅丟棄了傳統(tǒng)的利用通用量具進(jìn)行靜態(tài)接觸式測(cè)量方法,實(shí)現(xiàn)了
2019-04-09 16:03:21

一種AMR磁羅盤的誤差建模與校準(zhǔn)方法

一種AMR磁羅盤的誤差建模與校準(zhǔn)方法
2016-08-17 12:10:13

一種基于CCD的視度視差測(cè)試新系統(tǒng)

傳統(tǒng)的視度視差測(cè)量裝置都采用平行光管視差儀或者視度筒進(jìn)行測(cè)量,人為主觀因素對(duì)測(cè)量結(jié)果影響較大。本文設(shè)計(jì)了一種基于CCD成像的短焦攝像系統(tǒng),測(cè)量器件采用高分辨CCD,經(jīng)過圖像處理后由計(jì)算機(jī)給出測(cè)量
2010-05-04 08:03:32

一種小電流測(cè)量方法

在理想的情況下,電流表對(duì)電路完全沒有影響。但是,在實(shí)際的測(cè)量中,可能會(huì)出現(xiàn)多種誤差源。本文討論了些會(huì)造成明顯的測(cè)量不確定性誤差源和解決的辦法。內(nèi)容預(yù)覽:在典型電路(參見圖 1a)中,個(gè)源使電流
2011-09-25 13:27:55

一種巧妙的皮膚電導(dǎo)軟硬件設(shè)計(jì)方案

。在不同患者身上重復(fù)了多次本實(shí)驗(yàn),以便驗(yàn)證系統(tǒng)。圖7. “放松—壓力”測(cè)試(左側(cè)為測(cè)試系統(tǒng),右側(cè)為基準(zhǔn)設(shè)備) 結(jié)論 本 EDA 電路是一種巧妙的皮膚電導(dǎo)獲取方案。得益于平均功耗和尺寸優(yōu)勢(shì),可以將其集成
2018-06-13 09:57:41

一種提高ADC分辨的插值濾波方法pdf

` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 18:29 編輯 一種提高ADC分辨的插值濾波方法pdf`
2012-11-03 08:30:21

一種血壓測(cè)量系統(tǒng)及方法

所述的血壓測(cè)量系統(tǒng),其特征在于 :在所述血壓計(jì)中還設(shè)置有電源管理單元和電池,所述電池通過所述電源管理單元為血壓計(jì)的各用電器件供電。6.一種血壓測(cè)量方法,其特征在于 :包括以下步驟 :(a)用戶移動(dòng)
2018-05-29 10:10:57

一種用于造紙廠污水管道流量測(cè)量的化學(xué)污水流量計(jì)的電路設(shè)計(jì)方法

針對(duì)測(cè)量精度低、傳感探頭易腐蝕、測(cè)試結(jié)果不穩(wěn)定等問題。提出了一種用于造紙廠污水管道流量測(cè)量的化學(xué)污水流量計(jì)的電路設(shè)計(jì)方法。經(jīng)過測(cè)試分析,發(fā)現(xiàn)用最小二乘法擬合化工污水流量計(jì)的測(cè)量數(shù)據(jù)時(shí),當(dāng)可測(cè)流
2021-08-06 08:50:39

測(cè)量ADC轉(zhuǎn)換誤差率測(cè)試方法

付出努力來詳盡地予以量化。切完成后,我們便能確定高置信度的誤差率—優(yōu)于10–15。許多實(shí)際高速采樣系統(tǒng),如電氣測(cè)試測(cè)量設(shè)備、生命系統(tǒng)健康監(jiān)護(hù)、雷達(dá)和電子戰(zhàn)對(duì)抗等,不能接受較高的ADC轉(zhuǎn)換誤差率
2018-10-19 09:58:12

測(cè)量誤差的分類及減小方法

多時(shí),隨機(jī)誤差的算術(shù)平均值趨近于零,即具有“抵償性”。3、疏失誤差(粗大誤差)疏失誤差是由于操作者的粗心大意、工作不認(rèn)真造成的,是一種嚴(yán)重歪曲測(cè)量結(jié)果的誤差。產(chǎn)生這種誤差的原因有:(1)—般情況下,它不
2018-02-08 09:22:28

用于測(cè)量模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸出字中的位錯(cuò)誤的FPGA固件項(xiàng)目參考設(shè)計(jì)

描述 對(duì)于存在位錯(cuò)誤并產(chǎn)生采樣錯(cuò)誤(也稱為閃碼、字碼錯(cuò)誤或代碼錯(cuò)誤)的應(yīng)用,能否測(cè)出這些位錯(cuò)誤導(dǎo)致的錯(cuò)誤十分重要。這份基于 FPGA 固件的應(yīng)用手冊(cè)建議了一種在無限期時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)確測(cè)出這些錯(cuò)誤的方法
2022-09-22 06:32:27

A/D轉(zhuǎn)換的四誤差

針對(duì)A/D轉(zhuǎn)換中可能出現(xiàn)的誤差,主要分為以下四情況,漂移誤差、線型比例誤差、非線性誤差、非單調(diào)性誤差。還有那些能夠引起AD轉(zhuǎn)換出現(xiàn)比較大的誤差類別? 先說AD轉(zhuǎn)換是怎么取值的,假設(shè)輸入信號(hào)0-3V
2024-01-30 14:19:21

CH571F最新EVT里ADC測(cè)量溫度不準(zhǔn)確如何解決?

: *((PUINT32)ROM_CFG_TMP_25C)實(shí)際測(cè)試時(shí), 發(fā)現(xiàn)有兩種類型的C25校準(zhǔn)值, 其中一種轉(zhuǎn)換出來的溫度值完全不正確:一種類似于:0x0000050D , 另一種類似于:0xF5F9BDA9高
2022-07-21 07:05:48

介紹一種包含千兆采樣ADC的系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案

介紹一種包含千兆采樣ADC的系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案
2021-05-14 06:07:02

介紹一種可以高精度的測(cè)量電阻的方法

本文介紹了一種可以高精度的測(cè)量電阻的方法
2021-05-10 06:38:57

分享一種不錯(cuò)的基于光信號(hào)同步的相位測(cè)量方法

分享一種不錯(cuò)的基于光信號(hào)同步的相位測(cè)量方法
2021-05-12 06:06:17

和大家分享一種利用熱敏電阻測(cè)量溫度的方法

和大家分享一種利用熱敏電阻測(cè)量溫度的方法如圖是一種常見的利用熱敏電阻測(cè)量溫度的方法,其中熱敏電阻和個(gè)固定阻值的電阻構(gòu)成分壓器,輸出通過模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)進(jìn)行數(shù)字轉(zhuǎn)換。 圖1.
2010-10-19 16:29:14

如何對(duì)一種基于avr的連續(xù)ADC轉(zhuǎn)換例程進(jìn)行仿真?

ADC_tran.c文件是什么?ADC_tran.h文件是什么?如何對(duì)一種基于avr的連續(xù)ADC轉(zhuǎn)換例程進(jìn)行仿真?
2021-07-07 06:29:23

如何將抖動(dòng)添加到信號(hào)以通過消除量化誤差和失真來提高模數(shù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的性能

方法。過濾是一種常用技術(shù),可用于消除噪聲成分或至少限制其帶寬。在某些應(yīng)用中,例如降噪耳機(jī) 和降噪低噪聲放大器 (LNA), 我們甚至可以測(cè)量主要噪聲分量并將其從系統(tǒng)輸出中減去以實(shí)現(xiàn)所需的性能。盡管
2022-12-22 15:17:41

如何設(shè)計(jì)并仿真一種數(shù)字誤差校正技術(shù)?

Σ-ΔADC基本原理是什么?由哪些組成的?為了解決DAC失真誤差這個(gè)問題,該如何設(shè)計(jì)并仿真一種數(shù)字誤差校正技術(shù) ?
2021-04-12 07:11:54

更強(qiáng)的測(cè)量信心 — 真正的12位ADC和高分辨模式 新代示波器

轉(zhuǎn)換,這些都是對(duì)小幅度信號(hào)測(cè)量精度要求較高的例子。考慮到所有這些測(cè)試場(chǎng)景,全新4系列MSO的核心是12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),它提供的垂直分辨是傳統(tǒng)8位ADC的16倍。與些示波器供應(yīng)商不同,它們
2020-02-13 10:14:35

一種IC總線應(yīng)用下的EEPROH的測(cè)試方法

分析了I2C總線的工作原理及其特點(diǎn)提出一種在I2C總線應(yīng)用下的EEPROM測(cè)試方法
2021-04-09 06:09:12

一種以單片機(jī)為核心的頻率測(cè)量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法

本文給出了一種以單片機(jī)為核心的頻率測(cè)量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法
2021-05-14 06:17:05

求大佬分享一種基于JPEG2000的新型控制方法

通過對(duì)JPEG2000的分析,本文提出了一種通過估計(jì)失真信息來控制碼率的方法
2021-06-04 06:45:38

求大神分享一種用于高速高精度ADC的電壓基準(zhǔn)源設(shè)計(jì)

本文對(duì)電壓基準(zhǔn)源引起的ADC系統(tǒng)的DNL誤差進(jìn)行了建模分析,提出了一種采用二階曲補(bǔ)償技術(shù)的電壓基準(zhǔn)源電路,該電路運(yùn)用低噪聲兩級(jí)運(yùn)放進(jìn)行箝位,同時(shí)在采用共源共柵電流鏡技術(shù)的基礎(chǔ)上加入了PSR提高電路。
2021-04-20 06:51:42

深入探討模數(shù)轉(zhuǎn)換ADC的失調(diào)和增益誤差規(guī)格

增益誤差ADC的LSB為4.88 mV,如上例所示。理想情況下,最后轉(zhuǎn)換應(yīng)發(fā)生在FS -1.5 LSB = 4992.68 mV時(shí)。發(fā)生躍遷時(shí)的測(cè)量值為4995 mV。因此,ADC的增益誤差
2022-12-14 17:02:36

深度剖析模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的解密分辨和采樣

是確保滿足奈奎斯特要求的一種方法。  再次查看上圖,很明顯,使用適當(dāng)?shù)臑V波器濾波后的頻譜與原始信號(hào)的頻譜相同。沒有數(shù)據(jù)丟失,原始信號(hào)可以恢復(fù)。香農(nóng)定理就是這個(gè)名字。  特點(diǎn)2:采樣 - 模擬信號(hào)的采樣
2023-02-16 18:10:34

深度解讀高速ADC轉(zhuǎn)換誤差率

閃爍。可接受的轉(zhuǎn)換器誤碼率很大程度上取決于信號(hào)處理系統(tǒng)和系統(tǒng)誤差容差要求。 歷史上測(cè)量的GSPS ADC轉(zhuǎn)換誤差率般不會(huì)低于1e-14。1e-15的誤差率意味著轉(zhuǎn)換器在1e15個(gè)樣本范圍內(nèi)不應(yīng)出現(xiàn)
2023-12-20 07:02:15

電池電量的兩測(cè)試方法

電池電量的兩測(cè)試方法檢測(cè)普通鋅錳干電池的電量是否充足,通常有兩種方法。第一種方法是通過測(cè)量電池瞬時(shí)短路電流來估算電池的內(nèi)阻,進(jìn)而判斷電池電量是否充足;第二種方法是用電流表串聯(lián)只阻值適當(dāng)?shù)碾娮?/div>
2011-04-18 09:35:14

請(qǐng)問怎樣去設(shè)計(jì)一種脈沖信號(hào)測(cè)量系統(tǒng)?

一種基于ADC和FPGA脈沖信號(hào)測(cè)量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案
2021-05-12 06:43:44

請(qǐng)問有沒有一種提高A/D轉(zhuǎn)換分辨方法

本文提出了一種提高A/D轉(zhuǎn)換分辨方法,并給出了相應(yīng)的理論分析和應(yīng)用實(shí)例。
2021-04-12 06:17:12

資料大放送:學(xué)習(xí)高速ADC的必備資料

– 1GSPS)和寬帶ADC (>1GSPS),提供面向所有高速轉(zhuǎn)換應(yīng)用的解決方案。附件是咱們工程師親自整理的6個(gè)文檔,趕快下載吧~附件小于10的15次方分之_一種用于測(cè)量ADC轉(zhuǎn)換誤差率測(cè)試方法
2018-08-17 06:55:58

量化高速ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度設(shè)計(jì)

許多實(shí)際高速采樣系統(tǒng),如電氣測(cè)試測(cè)量設(shè)備、生命系統(tǒng)健康監(jiān)護(hù)、雷達(dá)和電子戰(zhàn)對(duì)抗等,不能接受較高的ADC轉(zhuǎn)換誤差率。這些系統(tǒng)要在很寬的噪聲頻譜上尋找極其罕見或極小的信號(hào)。誤報(bào)警可能會(huì)引起系統(tǒng)故障。因此,我們必須能夠量化高速ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度。
2019-07-18 08:14:16

高速ADC電源的各種測(cè)試測(cè)量方法

測(cè)試測(cè)量方法。為了確定轉(zhuǎn)換器對(duì)供電軌噪聲影響的敏感度,以及確定供電軌必須處于何種噪聲水平才能使ADC實(shí)現(xiàn)預(yù)期性能,有兩測(cè)試十分有用:般稱為電源抑制比 (PSRR)和電源調(diào)制比(PSMR)。模擬電源
2019-12-11 18:12:18

高速ADC電源設(shè)計(jì)的各種測(cè)試測(cè)量方法,該如何挑選?

測(cè)試測(cè)量方法。為了確定轉(zhuǎn)換器對(duì)供電軌噪聲影響的敏感度,以及確定供電軌必須處于何種噪聲水平才能使ADC實(shí)現(xiàn)預(yù)期性能,有兩測(cè)試十分有用:般稱為電源抑制比 (PSRR)和電源調(diào)制比(PSMR)。模擬電源
2019-12-25 18:03:49

高速ADC電源設(shè)計(jì)至關(guān)重要的各種測(cè)試測(cè)量方法

當(dāng)今許多應(yīng)用都要求高速采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)具有12位或以上的分辨,以便用戶能夠進(jìn)行更精確的系統(tǒng)測(cè)量。然而,更高分辨也意味著系統(tǒng)對(duì)噪聲更加敏感。系統(tǒng)分辨每提高位,例如從12位提高到13位
2018-08-27 17:45:35

高速ADC電源設(shè)計(jì)至關(guān)重要的各種測(cè)試測(cè)量方法

當(dāng)今許多應(yīng)用都要求高速采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)具有12位或以上的分辨,以便用戶能夠進(jìn)行更精確的系統(tǒng)測(cè)量。然而,更高分辨也意味著系統(tǒng)對(duì)噪聲更加敏感。系統(tǒng)分辨每提高位,例如從12位提高到13位
2018-10-19 09:34:26

高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換誤差率分析

高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換誤差率解密
2021-04-06 06:15:12

分析儀的比特誤差率測(cè)試視頻 Bit Error Rate T

Bit Error Rate Testing (BERT)_Chinese.avi 分析儀的比特誤差率測(cè)試視頻,中文哦。
2008-09-09 10:24:0130

串行通信波特一種自動(dòng)檢測(cè)方法

串行通信波特一種自動(dòng)檢測(cè)方法摘 要:給出了一種利用接收到的字符信息檢測(cè)串行終端通信波特方法。此方法簡(jiǎn)單、可靠、易行,并給出了實(shí)現(xiàn)這種檢測(cè)方法的偽代碼
2009-06-22 19:17:0527

一種新的建立自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的方法

提出了一種新的方法和思路建立自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)。利用微型計(jì)算機(jī)和GPIB接口卡,自行設(shè)計(jì)出硬件和軟件平臺(tái)。所得測(cè)量值利用matlab進(jìn)行了有效的后處理。使之更加完備和實(shí)用。現(xiàn)在
2009-07-15 10:03:5615

一種提取捷聯(lián)式慣性測(cè)量系統(tǒng)中加速度計(jì)動(dòng)態(tài)誤差方法

本文提出了一種利用方向余弦矩陣提取捷聯(lián)式慣性測(cè)量系統(tǒng)中加速度計(jì)動(dòng)態(tài)誤差方法。關(guān)鍵詞:方向余弦矩陣;動(dòng)態(tài)誤差;加速度計(jì)Abstract: A method, which, by using Direction Cosine M
2009-08-06 11:09:0418

一種改進(jìn)的小波閾值降噪方法性能分析

結(jié)合小波閾值降噪中估計(jì)小波系數(shù)的軟閾值和硬閾值方法的各自特點(diǎn),提出了一種改進(jìn)的方案。將該方法用于疊加了噪聲的仿真信號(hào)進(jìn)行降噪處理,采用信噪比和均方根誤差作為
2009-08-14 09:36:3915

基于滑移的汽車離合器打滑定量檢測(cè)的一種方法

基于滑移的汽車離合器打滑定量檢測(cè)的一種方法:研究一種基于離合器主從動(dòng)盤滑移的汽車離合器打滑定量檢測(cè)方法,設(shè)計(jì)了相應(yīng)的硬件電路和系統(tǒng)軟件. 測(cè)試系統(tǒng)采用89C52單片機(jī)
2009-10-25 12:26:1313

一種系統(tǒng)芯片的功能測(cè)試方法

摘要:本文通過對(duì)款系統(tǒng)芯片(System on Chip SoC)——“成電之芯”的功能測(cè)試平臺(tái)的搭建,介紹了一種實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)芯片功能測(cè)試方法。關(guān)鍵詞:系統(tǒng)芯片;雷達(dá)信號(hào)處理電路;
2009-12-21 09:59:4420

集成電路動(dòng)態(tài)參數(shù)測(cè)試誤差分析

摘要:本文對(duì)集成電路動(dòng)態(tài)參數(shù)測(cè)試中的各種誤差進(jìn)行詳細(xì)的分析.并提出了一種簡(jiǎn)單的誤差補(bǔ)償方法。按照本方法設(shè)計(jì)的測(cè)試儀具有較高的性能價(jià)格比。關(guān)鍵詞:動(dòng)態(tài)參數(shù)測(cè)量
2010-05-15 08:51:0821

一種新的矢量測(cè)量

一種新的矢量測(cè)量法 通過兩測(cè)量方式的比較,引出一種全新的矢量測(cè)量方法;文章介紹了實(shí)現(xiàn)這種方法的具體結(jié)構(gòu)、工作原理以及工作過程。這種測(cè)量方法的特點(diǎn)在
2009-10-15 23:52:371965

在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中校準(zhǔn)增益誤差方法

在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中校準(zhǔn)增益誤差方法 增益誤差問題培訓(xùn)中經(jīng)常遇到的個(gè)問題是:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中,在什么樣的分辨下使用分立電壓基準(zhǔn)? 初學(xué)者通常建議10
2010-04-01 16:16:181989

存儲(chǔ)器數(shù)據(jù)的軟誤差率(SER)問題

  軟誤差率(SER)問題是于上個(gè)世紀(jì)70年代后期作為項(xiàng)存儲(chǔ)器數(shù)據(jù)課題而受到人們的廣泛關(guān)注的,當(dāng)時(shí)DRAM開始呈現(xiàn)出隨機(jī)故障的征兆。隨著工藝幾何尺寸的不斷縮小,引起失調(diào)所
2010-08-31 17:38:242573

如何提高ADC0809轉(zhuǎn)換分辨

介紹了一種提高ADC0809 分辨方法, 該方法可將其分辨從8 位提高到11 位。文中不僅給出了原理電路, 還舉例說明了它的編碼原理及測(cè)試方法
2011-05-17 17:26:38107

一種電子元器件的簡(jiǎn)易測(cè)量方法

針對(duì)電子元件的測(cè)量問題,提出了一種簡(jiǎn)易測(cè)量方法。采用555多諧振蕩電路,通過C8051F060單片機(jī)控制測(cè)量電阻、電容對(duì)應(yīng)振蕩電路所產(chǎn)生的頻率實(shí)現(xiàn)各個(gè)參數(shù)的測(cè)量方面測(cè)量精度較
2013-08-20 11:42:2885

一種變頻器測(cè)試平臺(tái)及變頻器測(cè)試平臺(tái)的調(diào)試方法

一種變頻器測(cè)試平臺(tái)及變頻器測(cè)試平臺(tái)的調(diào)試方法
2016-03-01 10:08:4615

ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器有效位計(jì)算

采用一種巧妙的方法規(guī)避了在ADC有效位測(cè)試中,由信號(hào)源帶來的誤差
2016-03-22 18:09:047

一種基于NTC的體溫傳感器測(cè)量誤差分析及校準(zhǔn)技術(shù)_鄧遲

一種基于NTC的體溫傳感器測(cè)量誤差分析及校準(zhǔn)技術(shù)_鄧遲,一種基于NTC的體溫傳感器測(cè)量誤差分析及校準(zhǔn)技術(shù)_鄧遲。
2016-05-16 14:31:0812

經(jīng)驗(yàn)公式發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)FDD誤差率計(jì)算方法的改進(jìn)陳燕雷

經(jīng)驗(yàn)公式發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)FDD誤差率計(jì)算方法的改進(jìn)_陳燕雷
2017-03-15 08:00:000

加密場(chǎng)景下的一種測(cè)試方法

加密場(chǎng)景下的一種測(cè)試方法
2017-09-07 11:07:493

ADC轉(zhuǎn)換誤差率測(cè)試分析

犯錯(cuò)乃人之常情。但對(duì)于系統(tǒng)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),我們能夠提出什么樣的要求呢?我們將回顧轉(zhuǎn)換誤差率(CER)測(cè)試的范圍和高速ADC的分析。取決于采樣速率和所需的目標(biāo)限值,ADC CER測(cè)量過程可能
2017-11-15 17:24:019064

測(cè)量誤差的基本概念

,用更高級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)器具測(cè)量所得之值。 測(cè)量誤差的表示方法 測(cè)量誤差有絕對(duì)誤差和相對(duì)誤差表示方法。 1、絕對(duì)誤差是指被測(cè)量測(cè)量值與其真值之差。與絕對(duì)誤差的大小相等,但符號(hào)相反的量值稱為修正值。絕對(duì)誤差
2017-11-23 15:51:183234

一種考慮測(cè)量誤差的諧波貢獻(xiàn)評(píng)估模型

傳統(tǒng)基于諧波阻抗的諧波貢獻(xiàn)評(píng)估方法對(duì)測(cè)量精度依賴性高,測(cè)量誤差會(huì)導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果失準(zhǔn),進(jìn)而影響諧波責(zé)任劃分及其治理措施的有效性。分析測(cè)量誤差對(duì)諧波貢獻(xiàn)評(píng)估的影響機(jī)理,基于含噪聲的盲源分離原理,提出了一種
2018-01-18 13:36:3713

天線測(cè)量方法誤差分析

介紹了常見的幾種暗室天線測(cè)量測(cè)試方法以及誤差分析。
2018-07-20 15:34:469180

一種用于測(cè)量ADC轉(zhuǎn)換誤差率測(cè)試方法:小于10的15次方分之

犯錯(cuò)乃人之常情。但對(duì)于系統(tǒng)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),我們能夠提出什么樣的要求呢?
2019-04-16 15:03:212320

如何測(cè)量ADC轉(zhuǎn)換誤差率詳細(xì)方法說明

許多實(shí)際高速采樣系統(tǒng),如電氣測(cè)試測(cè)量設(shè)備、生命系統(tǒng)健康監(jiān)護(hù)、雷達(dá)和電子戰(zhàn)對(duì)抗等,不能接受較高的ADC轉(zhuǎn)換誤差率。這些系統(tǒng)要在很寬的噪聲頻譜上尋找極其罕見或極小的信號(hào)。誤報(bào)警可能會(huì)引起系統(tǒng)故障。因此,我們必須能夠量化高速 ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度。
2020-10-22 10:41:000

AN-1276: ADF7023和ADF7023-J的嵌入式數(shù)據(jù)包誤差率測(cè)試

AN-1276: ADF7023和ADF7023-J的嵌入式數(shù)據(jù)包誤差率測(cè)試
2021-03-18 22:22:1612

一種用于高精度ADC片上測(cè)試的信號(hào)發(fā)生器

本文設(shè)計(jì)了款應(yīng)用于高精度ADC片上測(cè)試的高精度高線性度模擬三角波信號(hào)發(fā)生器,可為高達(dá)14 b的ADC靜態(tài)參數(shù)片上測(cè)
2021-04-05 08:21:003445

ADC中的增益誤差和失調(diào)誤差的分析

本技術(shù)簡(jiǎn)介對(duì) ADC 中的增益誤差和失調(diào)誤差進(jìn)行了簡(jiǎn)要介紹。它還介紹了一種在帶有 Arm? Cortex?-M0+內(nèi)核的 SAM 系列單片機(jī)(MCU)中校準(zhǔn)增益誤差和失調(diào)誤差方法。在 SAM
2021-04-01 10:14:4342

如何量化高速ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度資料下載

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供如何量化高速ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-10 08:44:2317

一種改進(jìn)的飛行器小目標(biāo)姿態(tài)測(cè)量方法

視覺測(cè)量方法在飛行器姿態(tài)測(cè)量中被廣泛應(yīng)用,然而遠(yuǎn)距離飛行目標(biāo)成像紋理缺失會(huì)使傳統(tǒng)光測(cè)手段應(yīng)用受限。對(duì)測(cè)量中采用的追蹤手段、圖像分割技術(shù)以及測(cè)量方法進(jìn)行研究,提出一種改進(jìn)的小目標(biāo)姿態(tài)測(cè)量方法利用高速
2021-05-26 17:09:399

一種提高DSP的ADC精度的方法

一種提高DSP的ADC精度的方法(開關(guān)電源技術(shù)教程張占松答案)-T1公司的C200系列DSP以其出色的件能、豐富的片上外設(shè)在工業(yè)白動(dòng)化、電機(jī)控制、工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用-N5:320F2812
2021-09-17 13:11:493

如何量化高速ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度

許多實(shí)際高速采樣系統(tǒng),如電氣測(cè)試測(cè)量設(shè)備、生命系統(tǒng)健康監(jiān)護(hù)等,不能接受較高的ADC轉(zhuǎn)換誤差率。這些系統(tǒng)要在很寬的噪聲頻譜上尋找極其罕見或極小的信號(hào)。誤報(bào)警可能會(huì)引起系統(tǒng)故障。因此,我們必須能夠量化高速ADC轉(zhuǎn)換誤差率的頻率和幅度。
2022-01-03 09:09:002870

淺析一種用于電流互感器的抗電磁干擾測(cè)試方法

淺析一種用于電流互感器的抗電磁干擾測(cè)試方法
2022-01-21 18:19:2421

一種測(cè)量ADC轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤測(cè)試方法

犯錯(cuò)是人之常情。但是,對(duì)于您系統(tǒng)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),可以提出哪些要求?我們將回顧高速ADC轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤(CER)測(cè)試和分析范圍。ADC CER測(cè)量過程可能需要數(shù)周或數(shù)月才能完成,具體取決于采樣
2023-02-28 15:54:341649

一種用于確定射頻抗擾度的測(cè)量技術(shù)

本文介紹一種測(cè)量集成電路板RF噪聲抑制能力的通用技術(shù)。射頻抗干擾測(cè)試使電路板處于受控的射頻水平,代表其工作期間可能遇到的應(yīng)力。結(jié)果是一種標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)化測(cè)試方法,該方法可建立可用于定性分析的可重復(fù)結(jié)果。這些測(cè)試結(jié)果有助于選擇最能抵抗RF噪聲的IC和電路。
2023-03-08 12:27:001511

了解 ADC 代碼錯(cuò)誤

的水平,以便在存在噪聲的情況下可以輕松識(shí)別該誤差。解釋誤差閾值定義的另一種方法是,在給定ADC假定的高斯分布噪聲的情況下,誤差幅度發(fā)生的概率超過該幅度的預(yù)期概率。圖1
2023-08-17 15:09:241991

測(cè)電阻的六種方法 電阻測(cè)試方法 電阻好壞測(cè)量方法

測(cè)電阻的六種方法 電阻測(cè)試方法 電阻好壞測(cè)量方法 電阻是一種常見的電子元件,它的作用是限制電流的流動(dòng),從而保護(hù)電路以及電子元器件。在實(shí)際中,電阻由于長(zhǎng)時(shí)間的使用或是外力的損壞,很容易失去原有的性能
2023-08-24 15:17:2452610

一種用于高精度測(cè)量應(yīng)用的低功耗模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)解決方案

的每mW都很重要。 使用Σ-Δ型ADC進(jìn)行信號(hào)轉(zhuǎn)換 與 SAR-ADC 相比,Σ-Δ型ADC具有些優(yōu)勢(shì)。首先,它們通常具有更高的分辨。此外,它們通常集成了可編程增益放大器(PGA)和通用輸入/輸出(GPIO)。因此,Σ-Δ型ADC非常適合直流和低頻高精度信號(hào)調(diào)理和測(cè)量應(yīng)
2023-10-24 16:32:201842

并行接口的ADC、DAC的測(cè)試方法

并行接口的ADC、DAC的測(cè)試方法 ADC和DAC是兩最常見的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,用于模數(shù)(ADC)和數(shù)模(DAC)轉(zhuǎn)換。在進(jìn)行并行接口的ADC和DAC測(cè)試之前,我們需要了解并行接口的工作原理以及測(cè)試
2023-11-07 10:21:453049

ADC中可能貢獻(xiàn)誤差率的基本因素

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ADC中可能貢獻(xiàn)誤差率的基本因素.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-28 09:06:380

RA2 MCU ADC轉(zhuǎn)換時(shí)間測(cè)試方法

RA2 MCU ADC轉(zhuǎn)換時(shí)間測(cè)試方法
2023-05-24 08:07:46868

液態(tài)金屬電阻測(cè)試儀中的常見誤差來源及規(guī)避方法

在液態(tài)金屬電阻測(cè)試過程中,多種因素會(huì)對(duì)測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性產(chǎn)生影響,了解這些誤差來源并掌握相應(yīng)的規(guī)避方法,是獲得可靠數(shù)據(jù)的關(guān)鍵。? 、常見誤差來源? ()電極材料與接觸問題? 材料選擇不當(dāng) :若
2025-06-17 08:54:10727

已全部加載完成