誤差分析 文章 進(jìn)入誤差分析技術(shù)社區(qū)
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)應(yīng)用中的誤差分析
- 通過四個不同的例子,了解模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)系統(tǒng)誤差分析。在設(shè)計測量系統(tǒng)時,我們需要充分了解不同的誤差來源以及它們?nèi)绾斡绊懻w精度。錯誤分析使我們能夠自信地選擇組件,并確保系統(tǒng)滿足精度要求。本文通過不同的例子深入探討了ADC系統(tǒng)誤差分析。信號鏈中的典型錯誤圖1顯示了電阻式電流傳感應(yīng)用的框圖。電阻式電流傳感應(yīng)用的框圖。 圖1 電阻式電流傳感應(yīng)用的框圖。圖片由ADI公司提供雖然ADC是一個關(guān)鍵組件,但它只是測量系統(tǒng)中的一個誤差源??赡苓€有其他幾個組件,如濾波器、放大器、ADC輸入驅(qū)動器和電
- 關(guān)鍵字: 模數(shù)轉(zhuǎn)換器,ADC,誤差分析
數(shù)字溫控器的高精度測溫設(shè)計
- 選用高精度測溫芯片(Si7051)對熱電偶做冷端補償;為做溫度?電壓的轉(zhuǎn)換,在熱電偶分度表中做高密度雙向線性插值;用三線Pt100做動肩構(gòu)成不平衡電阻橋來檢測熱電阻值;通過解析法求解Pt100的一元四次熱電阻方程得到溫度;使用高精度Σ-Δ且有易驅(qū)動功能的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC);選用ARM Cortex-3結(jié)構(gòu)的高性能32位微處理器STM32F103。綜合這些技術(shù),能使溫控器測溫分辨率達(dá)到0.001℃。對以上相關(guān)內(nèi)容的誤差分析以及在STM32F103上的編程實現(xiàn)是本文論述的重點。文中所述不僅是對溫度測量,對其
- 關(guān)鍵字: 溫控器 高精度測溫 熱電偶雙向線性插值 冷端補償 三線Pt100電阻電橋 誤差分析 一元4次方熱電阻方程求解 STM32F103 LTC2486 SPI總線接口 算法與編程 202108
MAX1300在伺服功率驅(qū)動系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 伺服功率驅(qū)動系統(tǒng)是液壓伺服控制器的重要組成部分,該部分的設(shè)計不僅要為伺服系統(tǒng)提供足夠的驅(qū)動能力,同時也要完成對電流反饋信號、電壓反饋信號以及門限電壓的實時采集、轉(zhuǎn)換與顯示。此外,為了保證整個系統(tǒng)在控
- 關(guān)鍵字: 伺服功率驅(qū)動 數(shù)據(jù)采集 ADC精度 誤差分析
指針式萬用電表中晶體管直流電流放大倍數(shù)的測量原理和誤差分析
- 在指針式萬用電表中,測量晶體管直流電流放大倍數(shù)是通過直流電流表(通常在1.5V標(biāo)稱電壓下,標(biāo)準(zhǔn)量程為5mA)測量的。隨著電池電壓的減小,通過調(diào)節(jié)電阻檔的零歐姆電位器以使電流表達(dá)到滿度,由于電流表偏離標(biāo)準(zhǔn)量程,也就造成了測量誤差。文中分析了當(dāng)電池電壓從1.65V降至1.35V過程中所產(chǎn)生的誤差值。取其中的最大值作為技術(shù)指標(biāo)中的誤差值。而一般廠家在技術(shù)指標(biāo)中,沒有給出該誤差值或精度等級。
- 關(guān)鍵字: 萬用電表 晶體管 電流放大倍數(shù) 誤差分析 201609
14位模數(shù)轉(zhuǎn)換器MAX1324的誤差分析
- 0 引言 MAX1324是MAXIM公司生產(chǎn)14位,8通道,同步采樣ADC轉(zhuǎn)換器??商峁﹑lusmn;10V,plusmn;5V或0至+5V模擬出入范圍,可提供plusmn;16.5V的過壓保護,具有優(yōu)異的動態(tài)特性和直流精度?! ‖F(xiàn)代測試系統(tǒng)和現(xiàn)代
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誤差分析介紹
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