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假设检验

  • 电能计量1-95页

    中国电力出版社,电能计量,王月志编。该书内容包括交流感应式电能表的结构和工作原理,交流感应式电能表的误差特性及调整装置,电子式电能表的结构和工作原理,互感器的结构和工作原理,互感器检验,电能计量装置的接线方式、接线检查和综合误差,抄表技术。

    标签: 95 电能计量

    上传时间: 2013-04-24

    上传用户:亚亚娟娟123

  • 电能计量96-190页

    中国电力出版社,电能计量,王月志编。该书内容包括交流感应式电能表的结构和工作原理,交流感应式电能表的误差特性及调整装置,电子式电能表的结构和工作原理,互感器的结构和工作原理,互感器检验,电能计量装置的接线方式、接线检查和综合误差,抄表技术。

    标签: 190 96 电能计量

    上传时间: 2013-07-25

    上传用户:杏帘在望

  • 触摸屏生产流程

    介绍触摸屏的蚀刻加工及生产过程、测试过程、检验流程及成品出货等整个流程详细介绍,配以流程图说明.

    标签: 触摸屏 生产流程

    上传时间: 2013-04-24

    上传用户:hjkhjk

  • CH341驱动程序

    单片机仿真与实际操作检验的必备程序,安装后有利于实际操作

    标签: 341 CH 驱动程序

    上传时间: 2013-07-24

    上传用户:17854267178

  • wiggler-jtag的protel原理图和PCB图

    wiggler-jtag的protel原理图和PCB图,这个是已经经过实践检验证明能用的了,大家放心去做就是了。 我就是用这个jtag,配合Banyan一起调试arm的,感觉还不错。

    标签: wiggler-jtag protel PCB 原理图

    上传时间: 2013-09-20

    上传用户:许小华

  • 运算放大器增益稳定性第2部分-DC增益误差分析

    在第 1 部分中,我们计算了频率域中非反相运算放大器结构的闭环传输函数。特别是,我们通过假设运算放大器具有一阶开环响应,推导出了传输函数。计算增益误差时,振幅响应很重要。

    标签: 增益 DC 运算放大器

    上传时间: 2013-12-20

    上传用户:674635689

  • 解析逻辑函数式的处理

      对数字电路设计中的重要环节--逻辑函数式的处理进行了解析。分逻辑函数式的化简、检查、变换3个方面作了详细探讨,且对每个方面给出了相应的见解,即对逻辑函数式的化简方面提出宜采用先卡诺图法再代数法的综合法;对逻辑函数式的检查方面指出了观察互补出现的因子并检验在特殊条件下是否存在该因子的“互补相与”和“互补相或”的核心要点;对逻辑函数式的变换方面则提出了一种具有普适性的二次取非变换法。同时,对这些见解还给出了相应的例证。

    标签: 逻辑 函数式

    上传时间: 2013-10-18

    上传用户:一天睡三次

  • 基于仿射变换模型的图像跟踪系统的实现

    文中设计研制了一种新型的基于仿射变换模型的实时图像跟踪系统。本跟踪系统已经通过实践检验,能够稳定的、准确的、快速的跟踪目标。并且系统有很大的升级潜力,除了能够满足仿射变换跟踪的要求之外,还能适用于其他的一些算法,构成鲁棒性更强的图像跟踪系统。实践证明该跟踪系统性能优于经典的相关跟踪系统。

    标签: 仿射变换 模型 图像跟踪系统

    上传时间: 2013-10-12

    上传用户:zsjzc

  • 线路板工艺实用资料

      在印制电路板制造过程中,涉及到诸多方面的工艺工作,从工艺审查到生产到最终检验,都必须考虑到工艺质量和生产质量的监测和控制。为此,将曾通过生产实践所获得的点滴经验提供给同行,仅供参考。  

    标签: 线路板 工艺

    上传时间: 2013-11-15

    上传用户:zhangdebiao

  • 数字与模拟电路设计技巧

    数字与模拟电路设计技巧IC与LSI的功能大幅提升使得高压电路与电力电路除外,几乎所有的电路都是由半导体组件所构成,虽然半导体组件高速、高频化时会有EMI的困扰,不过为了充分发挥半导体组件应有的性能,电路板设计与封装技术仍具有决定性的影响。 模拟与数字技术的融合由于IC与LSI半导体本身的高速化,同时为了使机器达到正常动作的目的,因此技术上的跨越竞争越来越激烈。虽然构成系统的电路未必有clock设计,但是毫无疑问的是系统的可靠度是建立在电子组件的选用、封装技术、电路设计与成本,以及如何防止噪讯的产生与噪讯外漏等综合考虑。机器小型化、高速化、多功能化使得低频/高频、大功率信号/小功率信号、高输出阻抗/低输出阻抗、大电流/小电流、模拟/数字电路,经常出现在同一个高封装密度电路板,设计者身处如此的环境必需面对前所未有的设计思维挑战,例如高稳定性电路与吵杂(noisy)性电路为邻时,如果未将噪讯入侵高稳定性电路的对策视为设计重点,事后反复的设计变更往往成为无解的梦魇。模拟电路与高速数字电路混合设计也是如此,假设微小模拟信号增幅后再将full scale 5V的模拟信号,利用10bit A/D转换器转换成数字信号,由于分割幅宽祇有4.9mV,因此要正确读取该电压level并非易事,结果造成10bit以上的A/D转换器面临无法顺利运作的窘境。另一典型实例是使用示波器量测某数字电路基板两点相隔10cm的ground电位,理论上ground电位应该是零,然而实际上却可观测到4.9mV数倍甚至数十倍的脉冲噪讯(pulse noise),如果该电位差是由模拟与数字混合电路的grand所造成的话,要测得4.9 mV的信号根本是不可能的事情,也就是说为了使模拟与数字混合电路顺利动作,必需在封装与电路设计有相对的对策,尤其是数字电路switching时,ground vance noise不会入侵analogue ground的防护对策,同时还需充分检讨各电路产生的电流回路(route)与电流大小,依此结果排除各种可能的干扰因素。以上介绍的实例都是设计模拟与数字混合电路时经常遇到的瓶颈,如果是设计12bit以上A/D转换器时,它的困难度会更加复杂。

    标签: 数字 模拟电路 设计技巧

    上传时间: 2013-11-16

    上传用户:731140412