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誤差估計

  • 對低壓差穩壓器工作與性能的技術綜論TI

    對低壓差穩壓器工作與性能的技術綜論TI

    標簽: 低壓差穩壓器 性能

    上傳時間: 2013-11-07

    上傳用戶:lvzhr

  • 共模/差模電感器

    EMI對策元件之共模差模電感器

    標簽: 差模電感器

    上傳時間: 2013-10-08

    上傳用戶:Vici

  • 輸電線路幾種比率差動保護性能仿真

    針對輸電線路縱聯差動保護中常用的常規比率差動保護、復式比率差動保護、故障分量復式比率差動保護的不同特點,采用ATP-EMTP仿真軟件模擬的方法,結合這3種判據經高阻發生故障的試驗,得出各判據的抗過渡電阻的能力的結論,以便解決差動保護的可靠性和靈敏度問題。

    標簽: 輸電線路 比率 差動保護 性能仿真

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:com1com2

  • 變壓器差動保護整定-電力工程師須知

    差動保護整定范例一: 三圈變壓器參數如下表: 變壓器容量Se 31500KVA 變壓器接線方式 Yn,y,d11 變壓器變比Ue 110kV/35kV/10kV 110kV側TA變比nTA 300/5 35KV側TA變比nTA 1000/5 10KV側TA變比nTA 2000/5 TA接線 外部變換方式 一次接線 10kV側雙分支 調壓ΔU ±8×1.25% 電流互感器接線系數Kjx 當為Y接線時為1,當為Δ接線時為 區外三相最大短路電流 假設為1000A(此值需根據現場情況計算確定)   計算: 高壓側二次額定電流 中壓側二次額定電流 低壓側二次額定電流

    標簽: 變壓器 差動保護 工程師 整定

    上傳時間: 2013-11-01

    上傳用戶:edisonfather

  • 主變壓器差動保護誤動作的處理

    對差動保護進行相關檢查、試驗如下: 1、檢查BCH-2型差動繼電器與定值單相符,對差動繼電器進行檢查、檢驗合格。 2、檢查差動保護二次回路接線正確,二次回路絕緣符合規程要求。 3、35kV開關為DW2-35型,檢查油箱內電流互感器為差動保護專用LRD型,變比為75/5,核對變比、極性正確;6kV電流互感器為LAJ-10 300/5,差動接在D級繞組上,核對變比、極性正確。 4、對差動保護按定值單傳動,各繼電器動作正確。 以上各項目正常,說明一、二次設備無缺陷,二次接線無錯誤,便恢復主變送電,送電后進行差動保護向量和差壓檢測正常

    標簽: 主變壓器 差動保護 動作

    上傳時間: 2013-10-08

    上傳用戶:小碼農lz

  • NCV8675帶復位和復位延時的低壓差線性穩壓產品簡介手冊

    NCV8675是一個精準的5.0V和3.3V固定輸出的低壓差線性穩壓器,同時具有350mA的電流輸出能力。對輕負載電流消耗的精細管理,加上低漏電工藝,使得NCV8675的靜態接地電流僅為34μA。

    標簽: 8675 NCV 復位 低壓差

    上傳時間: 2013-11-04

    上傳用戶:小草123

  • NCV8665帶復位和復位延時的低壓差線性穩壓產品簡介手冊

    NCV8665是一款精準的5.0V固定輸出的低壓差線性穩壓器,其具有150mA的電流輸出能力。對輕負載電流消耗的精密管理,加上低漏電工藝,使得NCV8665的靜態接地電流僅為30μA。

    標簽: 8665 NCV 復位 低壓差

    上傳時間: 2013-11-04

    上傳用戶:sjyy1001

  • 基于時延差和頻分復用的節點定位系統

    在機器人的廣泛應用中,為了獲取各種參數和數據,確定各機器人基站的相對位置是極為重要的。為了安全和節省成本,對傳感器網絡采用了時延差定位算法和頻分復用傳輸模式,即可獲得傳感器網絡節點的相對位置。定位系統的搭建包括發射和接收兩部分,并采用了水聲換能器進行電-聲轉換和聲-電轉換。通過測試,該定位系統利用測試發射和接收信號之間的時間間隔,得到水下機器人傳感器網絡的相對位置,且滿足一定的定位精度。

    標簽: 時延 頻分復用 節點定位

    上傳時間: 2013-10-20

    上傳用戶:hebanlian

  • 用二端口S參數來表征差分電路的特性

    用二端口S-參數來表征差分電路的特性■ Sam Belkin差分電路結構因其更好的增益,二階線性度,突出的抗雜散響應以及抗躁聲性能而越來越多地被人們采用。這種電路結構通常需要一個與單端電路相連接的界面,而這個界面常常是采用“巴倫”器件(Balun),這種巴倫器件提供了平衡結構-到-不平衡結構的轉換功能。要通過直接測量的方式來表征平衡電路特性的話,通常需要使用昂貴的四端口矢量網絡分析儀。射頻應用工程師還需要確定幅值和相位的不平衡是如何影響差分電路性能的。遺憾的是,在射頻技術文獻中,很難找到一種能表征電路特性以及衡量不平衡結構所產生影響的好的評估方法。這篇文章的目的就是要幫助射頻應用工程師們通過使用常規的單端二端口矢量網絡分析儀來準確可靠地解決作為他們日常工作的差分電路特性的測量問題。本文介紹了一些用來表征差分電路特性的實用和有效的方法, 特別是差分電壓,共模抑制(CMRR),插入損耗以及基于二端口S-參數的差分阻抗。差分和共模信號在差分電路中有兩種主要的信號類型:差分模式或差分電壓Vdiff 和共模電壓Vcm(見圖2)。它們各自的定義如下[1]:• 差分信號是施加在平衡的3 端子系統中未接地的兩個端子之上的• 共模信號是相等地施加在平衡放大器或其它差分器件的未接地的端子之上。

    標簽: 二端口 S參數 差分電路

    上傳時間: 2013-10-14

    上傳用戶:葉山豪

  • 大學物理實驗求校準差

    大學物理實驗求校準差很麻煩,我設計了一個程序可以迅速算出標準差!!!

    標簽: 大學物理 實驗 校準差

    上傳時間: 2014-12-31

    上傳用戶:waitingfy

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