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测量误差

在测量时,测量结果与实际值之间的差值叫误差。真实值或称真值是客观存在的,是在一定时间及空间条件下体现事物的真实数值,但很难确切表达。测得值是测量所得的结果。这两者之间总是或多或少存在一定的差异,就是测量误差
  • 非接触式电子体温计(额温枪)PCB+程序源码

    采用瑞萨16-bit MCU R7F0C002(48引脚, 24MHz主频), 利用I/O端口、 TAU、 RTC、 CSI、 LCD等功能模块,通过测量人体额头的热辐射来显示被测对象的体温。一键测量,操作简便。对额头测量,不接触人体皮肤,避免交叉感染。测量时间小于1秒,测量误差≤±0.6 ℃ 。LCD显示温度数据,内设报警温度。体温模式下,温度大于37℃, 蜂鸣器报警。电池供电,通过按键切换测量模式和待机模式。在测量模式下,超过30秒不使用,自动进入待机模式。 

    标签: 额温枪 体温计 pcb 程序

    上传时间: 2022-05-30

    上传用户:hbsun

  • 锂电池电量检测系统设计

    锂离子电池是1990年后逐渐发展起来的新一代电池,锂电池较传统的镍镉、镍氢等电池在很多方面具有优势,例如工作电压高、质量轻、能量密度大、体积小、自放电率小、无记忆效应、循环寿命长等特点,因此,锂电池作为主要能源在笔记本、手机等便携式电子设备上的应用已非常普及。如今,新面市的磷酸铁锂电池拥有非常好的市场前景,因其具有优良的电池性能。但是,如何准确检测电池的剩余电量一直是一个值得研究的问题,因其只能间接测量,不易保证准确性。锂电池的应用发展已越来越迅速,怎样精确估计电池电量也变得越来越重要。  目前,测量结果不准确、不全面是一部分锂电池电量检测系统存在的主要问题,因其忽略了能够影响电池性能的重要因素,即温度参数,另外还有电池自身的老化(SOH)及内阻变化等。而随着电池使用次数的增加,电池不断老化,电池容量就会逐渐减小,若缺少了电池额定容量满循环校准这一步骤,将会加大电量的测量误差,这一误差还会随电池使用频率累积增大。  本文主要以MSP430单片机微控制器为核心,针对便携式的小功率产品,设计一个锂电池电量检测系统,并对锂电池组的充、放电过程进行保护。锂电池组的电流、电压、温度参数将被系统控制器及时采集,为电池组剩余电量的检测和电池组充放电保护提供理论依据。  本文首先详细介绍了锂电池的特性和优点,分析了其充放电特性。其次,在电池开路和负载的情况下,提出了多种估算方法并结合温度校正来估算锂电池的剩余容量,并将影响电池电量检测的各种因素也考虑了进去,以实现锂电池电量的准确估计。再次,设计了系统的硬件电路,设计了软件程序。最后,对设计结果进行了有效性验证。

    标签: 锂电池 电量检测系统

    上传时间: 2022-06-09

    上传用户:wangshoupeng199

  • 激光雷达测距新方法研究

    无扫描激光雷达测距成像技术和其他测距系统相比具有可对动态物体清晰成像,功耗低,体积小,成本低廉的优点。无论在军事上,还是在民用上都有非常重要的地位,是激光需达的重点研究方向。本论文介绍了四种基于不同原理的无扫描激光雷达方案。其中基于脉冲增益调制法的无扫描激光雷达具有很强的创造性,该方案使用脉冲光源,脉冲光源发出脉冲光照射目标物体,经物体反射后由功能光接收器MCP(Micro Channel Plate)接收,对MCP施加线性增益调制,在MCP输出端形成新的光场,由CCD(Charge Couple Device)接收.CCD输出的图像经图像处理后得到二维图像信息。该方案对背景光干扰不敏感,可成像距离远,具有很大的研究价值。本文设计了一套模拟系统来验证基于脉冲调制法的无扫描激光雷达测距方案的可行性,由于光电倍增管PMr(Photoelectric electron-multiplier tube)在功能上和MCP具有最大的相似性,所以模拟系统中功能光接收器采用光电倍增管。系统由激光驱动模块、PMT驱动模块、时序控制模块、采样接收模块四个部分组成。我们利用自行研制的模拟系统进行了大量的模拟实验,经过对实验结果分析发现该模拟系统的测量距离可达到1千米,测量误差在15米以内,表明了该方案是确实可行的。论文最后对误差来源进行了分析,并对整个项目进行了总结和展望。

    标签: 激光雷达 测距

    上传时间: 2022-06-21

    上传用户:slq1234567890

  • 基于单片机的多点温度测控系统(数码管显示类)

    一、课题名称基于单片机的单总线多点温度测控系统二、指导老师:三、设计内容与要求1、课题概述MCU作为嵌入式系统的低端产品应用非常广泛,电气信息类专业的学生掌握了NCU应用系统的设计具有很强的现实意义。通过基于单片机的单总线多点温度测控系统之全过程,可涵盖电气信息类专业的大部分专业基础课和专业课,可受到良好的工程设计实践的训练.2、设计内容与要求1·测温范围:-50℃~+120℃2,测量误差:0.5℃,显示分辨力:0.1℃,测量点数:18点,按1#.2#...18进行编号。4,有两种显示方式:(1)每一分钟显示一个测量点的编号及其温度值,自动切换。(2)可固定只显示某一个测量点的编号及其温度值.5,对每一个温度测量点可分别设置温度的上、下限值。6,当某个温度测量点的温度值超过其上、下限值时,发出声光报警信号,并累计报警的湿度测量点的个数;当显示报警的温度测量点的温度值时,其编号闪烁显示;可手动切除声光报警信号

    标签: 单片机 多点温度测控系统 数码管显示

    上传时间: 2022-06-21

    上传用户:突破自我

  • 采用惯导、GPS与气压计数据的飞控系统高度滤波算法

    高度数据的准确获取是飞控系统研制过程中极其重要的一环,是保证无人飞行器按照一定高程工作、平稳着陆的先决条件。但对于低成本惯性导航解算,位置漂移严重[],虽可通过加速度计姿态校正来抑制部分漂移,但解算出的速度与位置仍然不准确。因此需利用除惯导外的其它传感器测量值作为位置观测量参与滤波,在抑制位置漂移的情况下,修正速度与加速度,提高高程数据的精度。目前文献中大多是将惯性导航作为一个整体,对惯导的三维位置及速度进行滤波。如SINS/GPS组合导航,通过组合导航对SINS速度及位置漂移进行抑制[2][3]。但是当只需要高度方向上的数据时,此种做法往往计算量大,步骤繁琐,且整体滤波兼顾经度、纬度、高程等多个因素,反而影响了高度方向的滤波效果,且当SINS/GPS组合导航中的GPS信号较差时,得到的高度观测量误差也大。可见,当单一的高度传感器观测数据出现异常时,滤波后的高度也会出现异常。针对单传感器无法适应复杂工作环境的缺点,本文结合GPS、气压计及惯导系统的优点,来抑制惯导高度方向上的发散。通过构建GPS与气压计数据的权重模型获得高度方向观测量,使用互补滤波算法融合惯导数据与求得的观测量得到更为精确的高度观测值。算法简易,鲁棒性好,可在嵌入式飞控板中实时运行。

    标签: gps 气压计

    上传时间: 2022-07-16

    上传用户:kid1423

  • RN8302B用户手册_v3.2

    1.1芯片特性◆计量√提供全波、基波有功电能,5000.1动态范围内,非线性误差<0.1%,满足0.58和0.28级有功电能表精度要求√提供全波、基波无功电能,5000.1动态范围内,非线性误差<0.1%√提供全波、基波视在电能√提供有功、无功功率方向,支持无功四象限判断√具有潜动启动功能,启动阀值可调√电表常数可调√提供有功、无功、视在的快速脉冲计数√提供全波、基波,有功、无功和视在脉冲输出◆测量√提供全波和基波有功、无功、视在功率√提供全波、基波和谐波三相电压电流有效值√提供全波、基波功率因数√提供电压线频率,测量误差<0.02%√提供各相电压电流相角,测量误差<0.02°√提供七路过零检测,过零阈值可设置√提供电压相序错检测√提供失压指示,失压阈值可设置√提供灵活的电压、电流波形缓存数据√提供电压暂降检测√提供过压、过流检测

    标签: rn8302b

    上传时间: 2022-07-27

    上传用户:pagedown

  • MSP430单片机的光纤光栅匹配解调系统

    该文档为基于MSP430单片机的光纤光栅匹配解调系统精讲文档在传统的解调方法基础上进行改进,构造了一种基于MSP430单片机的光纤布喇格光栅传感解调系统。通过两个光栅并联匹配的连接方式,消除了光源功率不稳定造成的测量误差,同时克服了传统匹配解调法的双值问题,有效增大了量程.系统的信号采集、数据处理以及显示驱动部分由单片机完成.

    标签: MSP430单片机 光纤布喇格光栅 匹配解调

    上传时间: 2022-07-27

    上传用户:yui0900826

  • 交流电能电功率测量综合误差的测试计算及改进技术

    交流电能电功率测量综合误差的测试计算及改进技术

    标签: 交流 电能 电功率 测量

    上传时间: 2013-07-06

    上传用户:eeworm

  • 交流电能电功率测量综合误差的测试计算及改进技术-698页-8.9M.pdf

    专辑类-测试技术专辑-134册-1.93G 交流电能电功率测量综合误差的测试计算及改进技术-698页-8.9M.pdf

    标签: 698 8.9 交流

    上传时间: 2013-06-20

    上传用户:wangxuan

  • 出租汽车计价器使用误差检定测量不确定度的评定

    出租汽车计价器使用误差检定测量不确定度的评定

    标签: 汽车 检定 计价器 测量

    上传时间: 2013-10-22

    上传用户:giraffe