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在单端应用中采用差分I/O放大器

作者: Glen Brisebois 来源:电子与电脑 日期: 2024-10-18 人气:11
在单端应用中采用差分I/O放大器
引言 最近在低压硅锗和BiCMOS工艺技术领域的进步已经允许设计和生产速度非常高的放大器了。因为这些工艺技术是低压的,所以大多数放大器的设计都纳入了差分输入和输出,以恢复并最大限度地提高总的输出信号摆幅。既然很多低压应用是单端的,

热线(膜)风速仪输出信号的温度修正

作者: 李国祥 顾宏中 来源:计量学报 日期: 2024-09-16 人气:5
热线(膜)风速仪输出信号的温度修正
为提高热线(膜)风速仪对有传热情况下流场的测试精度,本文提出一个新的温度修公式,计及了温度引起的物性变化对输出信号的影响,并通过改变气流温度的一试验证明此修正公式具有较理想的效果。

基于时变信号模型的科里奥利质量流量计信号处理方法

作者: 倪伟 徐科军 来源:仪器仪表学报 日期: 2024-05-08 人气:8
基于时变信号模型的科里奥利质量流量计信号处理方法
提出用频率、幅值和相位均按照随机游动模型变化的信号来描述科氏流量传感器的输出信号.采用具有跟踪频率变化能力的自适应陷波器,对信号进行滤波,以求其频率;采用自适应谱线增强器从含有噪声的数据中提取出所需要的信号;然后采用滑动Goertzel算法计算两路信号之间的相位差,并通过频率和相位差计算出时间差,求得质量流量.仿真结果表明所研究的方法是有效的.

智能型浮筒液位计的校准方法

作者: 高文清 张宝良 来源:中国计量 日期: 2024-02-25 人气:41
智能型浮筒液位计的校准方法
智能型浮筒液位计(以下简称"液位计")在石油化工企业中广泛使用,一般用在密闭的混合或反应容器中测量介质的液位、界面等。其输出信号作为进行人工或自动调整工艺的基础信息,可以说是工艺操作人员的眼睛。

基于DS2760的一线热电偶的设计及应用

作者: 贾莉娜 来源:国外电子测量技术 日期: 2024-02-16 人气:20
基于DS2760的一线热电偶的设计及应用
本文描述了一种将标准热电偶与DS2760锂离子电池监测芯片相结合,组成一个通过单根双绞线电缆与微处理器通信的一线总线传感器的方法.该传感器直接把热电偶冷端和热端mV级的输出信号数字化,且自身含有冷端补偿功能,大大简化了传统热电偶的测温电路.

检测称重显示器的新型方法及其装置

作者: 王孝林 林飞鹏 赵裕民 王轶 来源:中国计量 日期: 2024-01-08 人气:32
检测称重显示器的新型方法及其装置
称重显示器(以下简称“显示器”)犹如电子衡器的头脑,它接收、加工、处理称重传感器(以下简称“传感器”)输出信号,不仅能把被称物的质量以数字形式准确地表达出来,而且能完成置零、去皮、零点跟踪、自检校验等功能。时下,绝大多数显示器以普遍应用的电阻应变式传感器为服务对象,取自传感器的电压信号,经过放大滤波、A/D转换、运算求值等环节,最终给出结果。

DBC-224低差压变送器的改进

作者: 石书合 来源:化工自动化及仪表 日期: 2023-05-01 人气:5
DBC-224低差压变送器的改进
DBC-224低差压变送器与节流装置配合,主要用来测量各种低压气体的差压和流量。 二、主要技术性能 三、现场使用中存在问题

用微机实现工业色谱仪的信息处理

作者: 孙庆超 来源:化工自动化及仪表 日期: 2023-04-30 人气:3
用微机实现工业色谱仪的信息处理
##a## 我厂利用CX2A型工业色谱仪测量合成氨生产中的Ⅱ循环吹出气成分一氢(Ar)、甲烷(CH4)、氮(N2)、氨(NH3)和氢(H2)。由于色谱仪用氢气作载气,因此只能测出前四种气体含量,并以不连续的mV级信号输出,如图1所示。

气体流量补偿装置实施模型的通式

作者: 程贺 来源:化工自动化及仪表 日期: 2023-04-27 人气:6
气体流量补偿装置实施模型的通式
##a## 现在有许多气体流量测量系统,采用自动补偿装置来补偿操作条件(压力P、温度T)变化对测量的影响,准确的数学模型是建立补偿装置的关键。推导数学模型是一项繁琐的工作,为了简化这项工作,整理了一个求取建立气体流量自动补偿装置实施模型的通式,运用这个通式及有关条件,能快速地求得建立自动补偿装置的数学模型,由求得的模型即可知道补偿装置的结构、基本运算关系,也可知道各信号的衰减系数。

精确控制DDS输出信号幅度的一种新方法

作者: 司朝良 来源:今日电子 日期: 2022-06-11 人气:2
精确控制DDS输出信号幅度的一种新方法
DDS技术作为一种先进的直接数字频率合成技术,用数字控制的方法从一个频率基准源产生多种频率,具有高可靠性、高集成度、高频率分辨率及频率变化快、控制灵活等特点,在通信与仪表领域得到了广泛的应用。采用DDS芯片制作的信号源,输出信号的频率和幅度都可由微机来精确控制,调节非常方便,常用的幅度调节方法是在DDS输出端加数字增益控制电路,或者通过改变DAC的参考电压或编程电阻来实现。
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