简易电容测试仪框图,电容测试仪原理图

2024-02-02 21:06:02 来源:高信仪器仪表网 作者:admin

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  1. rc串联电路的暂态过程如何提高精度
  2. 简易数字频率计的设计
  3. FD-型和FD-B型数字式γ辐射仪
  4. 数字电路课程设计题目哪个简单
  5. 跪求电容测量电路的设计

1、rc串联电路的暂态过程如何提高精度

当XLXC时,X0,R0,电路呈容性;当XL=XC时,X=0,R0,电路呈电阻性。

如果将两个竖直扫描通道的极性设置为相反,就可以使得一个通道显示电压信号,而另一个通道显示电流信号,这样可以更清晰地观察电路中的暂态特性。

RLC电路的暂态过程就是当电源接通或断开的瞬间,电路中的电流或电压非稳定的变化过程,即形成电路充电或放电的瞬间变化过程。

在实际应用中通常使用电容器(以及RC电路)而非电感来构成滤波电路。这是因为电容更容易制造,且元件的尺寸普遍更小。

所以实验设计如下:实验仍然使用半衰期来测量电容。对于一个RC电路,我们知道 半衰期T0/ln2=R0C,R0是电路的总体的等效电阻,C是电容。

2、简易数字频率计的设计

当被测信号频率较低时,为保证测量精度,常采用测周法。即先测出被测信号的周期,再换算成频率。测周法的实质是把被测信号作为闸门信号。在它的高电平的时间内,用一个标准频率的信号源作为计数器的时钟脉冲。

使用中、小规模集成电路设计与制作一台简易的数字频率计。应具有下述功能:位数计4位十进制数计数位数主要取决于被测信号频率的高低,如果被测信号频率较高,精度又较高,可相应增加显示位数。

测频法:通过频率的定义即单位时间的脉冲数,得到被测信号的频率。选用适当的时基,如1秒,以此作为计数闸门,得到闸门内的计数值即为信号的频率。该法适合测量频率高的信号。

假设 秒时间高电平为1秒钟。参考代码如下,module button( clk, rst, pp1s, disp);input rst,clk;input pp1s; //秒时钟基准 output reg [7:0] disp[8:0]; //9个10进制数码管显示。

3、FD-型和FD-B型数字式γ辐射仪

如图4-26所示,架好标定架,去掉仪器探头上的橡胶套,再在仪器探头套上铅套,打开仪器电源。检查仪器的读数报警(电池不足报警、计数率溢出报警、计数信号报出报警)。

一)FD-3013型数字式γ辐射仪 该仪器是具有典型意义轻便辐射仪,1998年出产,是地质找矿中常用的仪器。仪器的结构原理框图如图4-5-1所示。探测器由NaI(Tl)和GDB-35光电倍增管组成。

在进行γ普查时,FD-3013型辐射仪(包括B型)与FD-803A型仪器最好不要混合使用,这是由于这两种仪器的性能是有差别的。

我国1998年生产的FD—3013型数字式γ辐射仪就是地质找矿中常用的仪器。 该仪器的探测灵敏度为5s-1(cps)/10-6eU(平衡铀含量),即岩石、土壤中每10-6eU 能产生每秒5个计数。仪器显示器上读出的是以10-6eU为单位的铀含量值。

一)γ取样的测量装置 目前用于γ取样的辐射仪,主要有FD—42定向辐射仪,也可用改装后的FD—301FD—3014辐射仪等。不管用何种辐射仪进行γ取样,均需满足下列要求。

4、数字电路课程设计题目哪个简单

设计并实现一个十字路口交通灯控制系统 该课题要求用中、小规模集成电路设计一个可按一定延时时间出现的十字路口交通灯控制电路。例如:绿灯10秒――黄灯3秒――红灯13秒后又回到绿灯。

数字电路实验考试参考题目 请采用两种方法(分别用与非门器件和数据选择器)设计一个三人表决器。 请采用两种方法(分别用与非门器件和数据选择器)设计一个四人表决器。

A/D转换的的四个过程是采样、保持、量化、编码;采样脉冲的频率至少是模拟信号最高有效频率的2倍;74283四位加法器和门电路设计一个四位二进制减法电路。

模电数字课程设计哪个题目好写?模电的单管交流放大电路比较简单好写。

5、跪求电容测量电路的设计

你的设计中还要有信号产生电路,那用ne555最合适不过了,相信你也较熟悉吧,它的震荡较稳定,电路连接也很简单。

工作电路图说明: 差动式电容测厚传感器的测量原理框图如图所示。

电容式液位计是依据电容感应原理,当被测介质浸汲测量电极的高度变化时,引起其电容变化。它可将各种物位、液位介质高度的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室供二次仪表或计算机装置进行集中显示、报警或自动控制。

电桥电路。将电容传感器接入交流电桥的一个臂或两个相邻臂,另两臂可以是电阻或电容或电感,也可以是变压器的两个次级线圈。测量时被测量变化导致传感器电容变化引起电桥失衡,电桥输出电压变化。差动脉冲调宽电路。

电容式液位传感器检测电路的设计 摘要 设计一种能快速测量水波浪的水位传感器。

到此,以上就是小编对于简易电容测试仪框图的问题就介绍到这了,希望介绍关于简易电容测试仪框图的5点解答对大家有用。

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