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时间的测量方法
作者:admin    发布于:2024-01-20 22:01   
摘要:多周期测量:即先对输入信号进行10n分频,计数器计得10n个被测周期内的时标脉冲数,得到10ntx,最后再将显示值的小数点向后移动n位即可得到tx的值,即tx= nts/10n。 示波器垂直通道本身存在固有的上升时间,从示波器读出的上升时间比真实的脉冲上升时间大。

  多周期测量:即先对输入信号进行10n分频,计数器计得10n个被测周期内的时标脉冲数,得到10n·tx,最后再将显示值的小数点向后移动n位即可得到tx的值,即tx= nts/10n。

  示波器垂直通道本身存在固有的上升时间,从示波器读出的上升时间比真实的脉冲上升时间大。只有当被测脉冲的上升(或下降)时间比示波器上升时间大三倍以上时,被测脉冲的上升(或下降)时间可以由上面的方法直接测得,否则应按下式计算求得脉冲的上升(或下降)时间:

  iPhone 8到底什么时候发布?什么时候发售?目前 iPhone 8的推出时间依然还是一个谜,不过根据日媒的报告,iPhone 8将会在9月份的时候与 iPhone 7s/7s Plus 一起发布,但是它的上市时间可能要等到今年10月底或者11月初。 概念图 据悉,日媒方面表示自己的消息来源于多家供应链以及配件商,他们提到,iPhone 8 的出货时间将会在 2018 财年之内(10月到11月之间),这个说法与之前众多分析师的预测也是十分吻合的。 不幸的是,报告也提到,在 iPhone 8 刚刚推出的时候,它的供应将会收到严格的限制。 报告还提到,他们的消息来源已经看到了 iPhone 8

  引言 想要在无线传感网络中很好地保证数据传输的可靠性,非常重要的一点就是保持节点之间时间上的同步。目前因特网上采用时间同步协议标准是NTP协议,采用有线传输,不适合用于功耗、成本受限制的无线传感网络中。GPS系统也可以提供高精度的时间同步,但它的信号穿透性差,GPS天线 天线 天线的基本功能是辐射和接收无线电波。发射时,把高频电流转换为电磁波;接收时,把电磁波转换为高频电流。天线的一般原理是:当导体上通以高频电流时,在其周围空间会产生电场与磁场。按电磁场在空间的分布特性,可分为近区、中间区、远区。设R为空间一点到导体的距离,是高频电流信号的波长,在R<λ/2π时的区域称近区,在该区内的电磁场与导体中电流、电压有

  #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit lcdrs=P2^6; sbit lcden=P2^7; sbit lcdrw=P2^5; sbit key1=P2^0;//欢迎开屏/显示时间日期/显示闹铃切换 sbit key3=P2^1; //循环调节 sbit key4=P2^2;//加 sbit key5=P2^3;//减 uchar flag1,flag,flag3,num1,shi,fen,miao,nian,yue,ri,zhou; uchar _fen,_shi; uch

  一、 断电检测(用二极管档) 1、 检测控制器电源输入正负极早否短路 2、 检测控制器绕组线参数: A、 用黑表笔接电源正极,用红表笔分别接触黄、绿、兰三根绕阻线、 霍尔信号线检测:用黑表笔接黑线,红表笔接红、黄、绿、兰四根线,应无短路故障 二、 通电检测 1、 检测控制器电源输入电压是否有36V(48V)以上电压 2、 检测霍尔信号线、 检测转把电源是否有5V以上电源 4、 转动转把,检测信号线V之间变化

  据外媒报道,今年2月下旬,美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL)的研究人员展示了一款20KW的双向无线充电系统,并将系统安装在一辆中型、插电式混合动力运输UPS车上。该项目是同类项目中首个相隔11英寸气隙实现功率传输的项目,将该技术改进应用于具有更高地面净空高度的新型大型车辆上。 (图片来源:橡树岭国家实验室) 在演示中,ORNL的无线充电技术采用两个电磁耦合线圈,在卡车和充电板之间相隔11英寸气隙传输电力,能够以超过92%的效率将电力从电网传输到车辆电池。 在充电功率达20KW时,为60KWh的电池组充电需要大约3小时。而采用现有的车载充电系统,利用传统有线个小时。 该系统采用双向设计,支

  较前缩短近一半 /

  很多刚接触STM8单片机的入门者不知到如何使用TIM1和TIM2的定时器作为定时功能。 下面介绍如下: TIM1的初始化1us: 系统时钟是16M。 void set_TIM1_nus(u16 nus) { /*1u的记数周期*/ /*TIM1_TimeBaseInit(0x0F,TIM1_COUNTERMODE_UP,nus,TIM1_RCR_RESET_VALUE);*/ /* Set the Autoreload value */ TIM1- ARRH = (u8)(nus 8); TIM1- ARRL = (u8)(nus); /* Set the Prescaler value */ TIM1- PSCRH = (u

  2016年6月1日,Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)推出采用ModelGauge m5技术的MAX17201/MAX17205和MAX17211/MAX17215,帮助用户更容易、更安全地在便携式设备中设计电池组侧电池电量计。 由于电池电压随温度和负载发生变化,电量计量会非常困难;而库伦计数方法要求复杂的补偿,以消除累计失调误差。Maxim的ModelGauge m5电量计包括成熟的算法,将电池电压、电流及温度等原始测量数据转换为高精度电量状态(SOC%)、绝对容量(mAhr)、剩余工作时间、充满时间(充电时),所有这些不仅改善主机设备的用户体验,而且最大程度提高工作时间

  抖动的概念和抖动的测量方法 在数字通信系统,特别是同步系统中,随着系统时钟频率的不断提高,时间抖动成为影响通信质量的关键因素。本文介绍了时间抖动(jitter)的概念及其分析方法。 关键字:时间抖动、jitter、相位噪声、测量 一、引言 随着通信系统中的时钟速率迈入GHz级,抖动这个在模拟设计中十分关键的因素,也开始在数字设计领域中日益得到人们的重视。在高速系统中,时钟或振荡器波形的时序误差会限制一个数字I/O接口的最大速率。不仅如此,它还会导致通信链路的误码率增大,甚至限制A/D转换器的动态范围。有资料表明在3GHz以上的系统中,时间抖动(jitter)会导致码间干扰(ISI),造成传输误码率上升。 在此趋势下,高

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