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测量精度

测量精度是从另一角度评价测量误差大小的量,它与误差大小相对应,即误差大,精度低;误差小,精度高。
  • 采用水压传感器、 流速传感器等器件的明渠流量测量仪表能自动完成流态判别、 流 量公式和流量参数选择

    采用水压传感器、 流速传感器等器件的明渠流量测量仪表能自动完成流态判别、 流 量公式和流量参数选择, 实时获得明渠流量。具有成本低、 精度高、 安装使用简便、 可广泛应用等优点。

    标签: 传感器 水压 仪表 器件

    上传时间: 2017-04-27

    上传用户:nanshan

  • 软件A/D所能实现的精度有限

    软件A/D所能实现的精度有限,测量电压范围是2-15V

    标签: 软件 精度

    上传时间: 2014-12-20

    上传用户:z1191176801

  • 用单片机实现对温度的测量

    用单片机实现对温度的测量,并在数码管上显示出来,精度很高

    标签: 用单片机 温度 测量

    上传时间: 2017-06-27

    上传用户:myworkpost

  • 在光谱测量中

    在光谱测量中,常用光电倍增管(PMT)和电荷耦合器件(CCD)作为光电转换器。在慢变化、高精度光谱测量中使用PMT;对于闪光灯、荧光和磷光等强度随时间变化时的光谱信号则采用CCD。PMT和CCD输出的信号形式是不同的:光电倍增管输出的是连续的模拟信号;CCD输出的是视频脉冲信号。由于输出信号的不同,相应的信号采集电路也不尽相同。本文所述的系统通过设定控制开关的不同状态,由单片机检测、判断和执行相应的操作,完成对不同形式输入信号的采集。采集到的光谱强度通过并口送入计算机进行处理、计算,并显示和打印出光谱曲线。

    标签: 光谱测量

    上传时间: 2013-12-23

    上传用户:王小奇

  • 一种深度和拉力测量系统

    一种深度和拉力测量系统,采用quadrature编码器,且直接输入PIC单片机,其他硬件包括AD7714 24位高精度AD转换器,提供4路模拟输入。

    标签: 测量系统

    上传时间: 2013-12-24

    上传用户:yuanyuan123

  • lm35是高精度温度传感器

    lm35是高精度温度传感器,它可测量0~100℃,精度温度传感

    标签: lm 35 高精度 温度传感器

    上传时间: 2017-09-17

    上传用户:1109003457

  • 工程测量领域使用的中桩计算程序。功能有 1·使用一个函数实现计算平面设计文件里的直线型

    工程测量领域使用的中桩计算程序。功能有 1·使用一个函数实现计算平面设计文件里的直线型,带缓和曲线的圆曲线型(包括对称的和不对称的)。总之任何所有类型的中线都可以,该函数只需要一个里程参数。 2·纵断面设计文件的中桩计算。包括直线型,圆曲线型(不包括抛物线型),也只是需要输入一个里程参数即可)。 重要的是函数部分,仅供参考。 精度问题已经测试过,并用在实际项目中,可以满足要求。

    标签: 计算 工程测量 函数 程序

    上传时间: 2013-12-25

    上传用户:tzl1975

  • 一种测量弱交流磁场强度的豪高斯计

    一种测量弱交流磁场强度的豪高斯计,使用电磁感应的方法进行微弱磁场的测量,以达到比较高的测试精度。

    标签: 测量 交流 磁场 高斯

    上传时间: 2016-12-06

    上传用户:LZQ0056

  • 1 KUKA工业机器人位姿测量与在线误差补偿_史晓佳

    工业机器人由于其较低的价格、高柔性以及较大的工作空间[1],越来越多地应用于工业领域。但由于其位姿精度不高,限制了其在制造领域中高精度场合的进一步推广和应用。机器人具有高的重复定位精度,但绝对定位精度较低,且随着机器人长时间的使用以及磨损,其绝对定位精度下降很快[2]。机器人的位姿精度取决于多种因素,包括机器人零部件的制造误差、安装误差、编码器测量误差以及使用过程中环境的影响[3],如热误差、力误差等。为了使机器人能够应用于精密加工制造领域,必须提升其位姿精度,因此对机器人在整个工作空间的位姿误差进行研究和补偿具有重要的理论意义和实用价值。

    标签: KUKA 工业机器人 测量 误差补偿

    上传时间: 2018-03-26

    上传用户:然先生_

  • 基于CPLD的振弦式传感器的频率测量技术

    基于CPLD的振弦式传感器的频率测量技术,完整版本的论文。摘要:振弦传感器具有谐振频率范围宽的特点。为了在较大频段内实现高精度测量,设计了一种用等精度测频法实现振弦式传感器频率测量的方法。在详细介绍等精度测频的基本原理的基础上,利用大规模可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)实现了传感器频率的测量;同时,给出了用VHDL描述语言设计硬件电路的过程。所设计的测频系统具有硬件电路简洁、可靠,单片机控制器程序设计简单、测量速度快、可控性好等特点。实验结果表明,这种测频方法符合设计要求,取得了理想的效果,有较好的应用前景。专辑:理工C(机电航空交通水利建筑能源)专题:电力工业

    标签: 振弦传感器 CPLD 单片机 VHDL 计数器

    上传时间: 2021-12-18

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