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目前市场上满足上述要求的测量手段主要有:激光跟踪仪、便携式测量臂(俗称关节臂)、3D摄影测量系统等。事实上,从这些测
量仪器的测量原理来看,都是通过对被测几何特征上点的提取、采样、拟合、计算和评定来完成测量工作的,都属于坐标测量机范畴。但各种测量仪器有其各自的技术特点、应用范围,当然价格也有差别,下面就此作义简单比较:激光跟踪仪这是目前测量精度的大工件几何尺寸和几何公差
测量工具,而且一次的测量范围(目前的可达球径60m)。
不同的体系对精度的要求不一样。单体
电池OCV曲线及其电压采集精度要求对于LMO/LTO电池,单体电压采集精度只需达到10mV。对于LiFePO4/C电池,单体电压采集精度需要达到1mV左右。但目前单体电池的电压采集精度多数只能达到5mV。1.2采样频率与同步电池系统信号有多种,而电池管理系统一般为分布式,信号采集过程中,不同控制子板信号会存在同步问题,会对实时监测算法产生影响。设计BMS时,需要对信号的采样频率和同步精度提出相应的要求。
它们不仅专门用于家庭居室检查和修复,还可以用于害虫控制、建筑和其他专业领域。FLIRMR59是球形探头水份测量仪,它的独特之处在于其无针球形探头湿度
传感器,它可在短时间内进行大面积测量而不留任何痕迹。MR59的球形探头可以轻松测量一些难度较大的区域,比如角落、不平坦的表面和墙裙周围等区域。在表面看不到水份的情况下,MR59可以检测出表面下方的水份,从而帮助专业人员查看水份的源头和游走路径。FLIRMR55是带蓝牙功能的
探针式水份测量仪,其设有一个材料数据库,其中包含11类材料,包括木材和混凝土等,允许用户根据被测试材料对测量仪进行设定,从而提高工作中湿度读数的准确性。
如果只在竖直(Y轴)偏转板上加一交变的正弦电压Uy=U0sinωt,则电子束的亮点将随电压的变化在竖直方向来回运动。由于Ux=0,所以光点在X轴方向无位移,在荧光屏上将显示一条竖直亮线。如果只在水平(X轴)偏转板上加上一个与时间成正比的锯齿波扫描电压Ux=KT(它可由
示波器内的扫描发生器产生的),电子束将在水平方向作周期性地从一边匀速到另一边,如果锯齿波的周期较长,在荧光屏上可以看到电子束的过程,如果锯齿波的周期足够短,荧光屏上将只显示一条水平亮线。
为了从频率角度说明概念,展示了一个带有来自直接变频架构的两个发送信号的示例。在这些示例中,射频位于LO的 。在直接变频架构中,镜像频率和三次谐波出现在LO的相对侧,并显示在LO频率下方。当将不同通道的LO频率设置为相同的频率时,杂散频率也处于相同的频率,如a所示。b所示为LO2的设置频率高于LO1的情况。数字NCO同等地偏移,使RF信号实现相干增益。镜像和三次谐波失真积处于不同的频率,因此不相关。
汽车CAN总线设计规范对于CAN节点的输入电容有着严格的规定,每个节点不允许添加过多容性器件,否则节点组合到一起后,会导致总线波形畸变,通讯错误增加。具体如表1所示。为汽车测试标准GMW3122中的输入电容标准。所以每个厂家在上车前,都要测试CAN节点DUT(被测设备)的CANH对地、CANL对地、CANH对CANL的输入电容。方法一般是使用GMW3122汽车测试标准中的CAN方法。如图所示。表1GMW3122输入电容标准负载电容放电时间定义T=0.721*(t2-t1)Cbusin和Cin测试原理(ECU输出线从上往下为CANCANL、GND)Cbusin1=/RiCin=/2RiCdiff测试原理(CANnode输出线从上往下为CANCANL、GND)Cdiff=Cbusin2-Cin而这样的测试方法,有着比较大的局限性,只能看一个波形的放电时间进行测量和计算,人工误差较大,通过多次的统计,然后进行平均,非常消耗时间。
GLTE时代的测量由于MIMO的引入而变得更加复杂,3G
PP标准委员会采纳了两种测量方式:多探头法,辐射两步法,这两种方案都可以测量UE在衰落信道下的吞吐量指标。M
PAC所需的基本设备包括吸波暗室,无线测试,信道模拟器,多组探头
天线及转盘;RTS测量方案所需的基本设备包括吸波暗室,无线测试,一组探头天线,衰落信道由UXM内部的通道模拟器实现。