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ND-301型多功能交流毫微伏测试仪
1
作者
唐鸿宾
《数据采集与处理》
CSCD
1989年第A10期63-63,共1页
科学研究、教学实验、生产实践中存在着大量的微弱交流信号需要检测与分析,这些微弱的电信号一般在微伏量级或更小,甚至为毫微伏的量级。若用一般的交流电压测试仪器进行测量,则灵敏度等指标远不能满足现代科学技术发展的需要。ND-301...
科学研究、教学实验、生产实践中存在着大量的微弱交流信号需要检测与分析,这些微弱的电信号一般在微伏量级或更小,甚至为毫微伏的量级。若用一般的交流电压测试仪器进行测量,则灵敏度等指标远不能满足现代科学技术发展的需要。ND-301型多功能交流毫微伏测试仪是在本单位研制与生产多种微弱信号检测仪之后。
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关键词
信号检测仪
弱信号
电压
毫微伏
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职称材料
测量毫微伏电压的DPSD算法研究
被引量:
2
2
作者
戴逸松
《长春大学学报》
1996年第1期1-7,共7页
数学相敏解调(DPSD)是当前国际在微弱正弦信号测量领域的新技术。理论上DPSD性能优于模拟式相敏解调,但真正实现DPSD,技术上仍有许多问题有待解决。本文中作者详细讨论了DPSD算法中的一些关键问题,包括有样频率、...
数学相敏解调(DPSD)是当前国际在微弱正弦信号测量领域的新技术。理论上DPSD性能优于模拟式相敏解调,但真正实现DPSD,技术上仍有许多问题有待解决。本文中作者详细讨论了DPSD算法中的一些关键问题,包括有样频率、采样点数、A/D转换器位数、算法程序等。此算法已在毫微伏电压扣得到应用,取得了满意的测量结果。
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关键词
数字相敏解调
毫微伏
电压
测量
电压
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职称材料
交流毫/微伏表表头过载保护器
3
作者
万乐
《电子世界》
1999年第8期50-51,共2页
在检测仪器中,指针式交流毫/微伏表损坏率较高。从使用、维修经验来看,在损坏的毫/微伏表中,因表头过载而损坏的占80%以上。表头损坏后一般不能修复,需整体更换。 指针式毫/微伏表(以下简称毫伏表)在测量时,先通过量程开关将待测信号...
在检测仪器中,指针式交流毫/微伏表损坏率较高。从使用、维修经验来看,在损坏的毫/微伏表中,因表头过载而损坏的占80%以上。表头损坏后一般不能修复,需整体更换。 指针式毫/微伏表(以下简称毫伏表)在测量时,先通过量程开关将待测信号进行不同程序的衰减,再经阻抗变换、信号放大整流后驱动表头指针偏转而指示出测量值。表头指示部分的指针偏转系统是靠游丝或类似装置悬挂在磁钢中间,此部件对精度的要求较高。毫伏表量程开关设置不当或其它原因均会使毫伏表表头指针指示超出最大刻度(俗称过载打表),极易引起表头机械损伤。
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关键词
交流
毫
/
微伏
表
表头
过载保护器
全文增补中
测量nV正弦电压的互功率谱方法
被引量:
17
4
作者
戴逸松
石要武
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
1992年第2期38-42,共5页
本文提出了一种测量nV正弦电压的新方法——互谱估计法,克服了现有的LIA法存在的缺点,即测量系统中零漂及1/f噪声影响,进一步扩展了nV电压测量下限。文中首次对有限数据记录长度的周期图法互谱估计性能进行了详细分析。证明其期望值可...
本文提出了一种测量nV正弦电压的新方法——互谱估计法,克服了现有的LIA法存在的缺点,即测量系统中零漂及1/f噪声影响,进一步扩展了nV电压测量下限。文中首次对有限数据记录长度的周期图法互谱估计性能进行了详细分析。证明其期望值可排除噪声影响,是一种渐近无偏估计。与自谱估计的周期图法相同,本方法是非一致估计,特别是在被测正弦信号频率处的谱起伏更为严重,因而妨碍了nV正弦信号的准确测量,为此必需采用加窗的平均周期图法以减少谱起伏方差。文末给出对1nV正弦信号的测量结果,与实际信号值基本一致,说明互谱估计法对nV正弦电压测量是一种可行的方法。
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关键词
测量
互功率谱
毫微伏
电压
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职称材料
用动态法测定精密电阻由于帕尔蒂效应引起的交直流误差
5
作者
陆祖良
《仪器仪表学报》
EI
CAS
1984年第1期62-67,共6页
精密电阻由于帕尔蒂效应引起的交直流误差,用单纯直流测量或单纯交流测量都无从得到;由于电阻及其周围介质形成的热力学系统的复杂性,用计算的方法也难以确定这种交直流误差。本文介绍测定这种交直流误差的动态方法,并通过实验证实了这...
精密电阻由于帕尔蒂效应引起的交直流误差,用单纯直流测量或单纯交流测量都无从得到;由于电阻及其周围介质形成的热力学系统的复杂性,用计算的方法也难以确定这种交直流误差。本文介绍测定这种交直流误差的动态方法,并通过实验证实了这种方法的可靠性。文中所涉及到的由于帕尔蒂效应而引起的电势在直流微电势测量中也是需要加以考虑的。
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关键词
电阻丝
精密电阻
引线
电势
电阻值
帕尔
毫微伏
动态法
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职称材料
题名
ND-301型多功能交流毫微伏测试仪
1
作者
唐鸿宾
机构
南京大学
出处
《数据采集与处理》
CSCD
1989年第A10期63-63,共1页
文摘
科学研究、教学实验、生产实践中存在着大量的微弱交流信号需要检测与分析,这些微弱的电信号一般在微伏量级或更小,甚至为毫微伏的量级。若用一般的交流电压测试仪器进行测量,则灵敏度等指标远不能满足现代科学技术发展的需要。ND-301型多功能交流毫微伏测试仪是在本单位研制与生产多种微弱信号检测仪之后。
关键词
信号检测仪
弱信号
电压
毫微伏
分类号
TM933.2 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
测量毫微伏电压的DPSD算法研究
被引量:
2
2
作者
戴逸松
出处
《长春大学学报》
1996年第1期1-7,共7页
文摘
数学相敏解调(DPSD)是当前国际在微弱正弦信号测量领域的新技术。理论上DPSD性能优于模拟式相敏解调,但真正实现DPSD,技术上仍有许多问题有待解决。本文中作者详细讨论了DPSD算法中的一些关键问题,包括有样频率、采样点数、A/D转换器位数、算法程序等。此算法已在毫微伏电压扣得到应用,取得了满意的测量结果。
关键词
数字相敏解调
毫微伏
电压
测量
电压
分类号
TM933.224 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
交流毫/微伏表表头过载保护器
3
作者
万乐
出处
《电子世界》
1999年第8期50-51,共2页
文摘
在检测仪器中,指针式交流毫/微伏表损坏率较高。从使用、维修经验来看,在损坏的毫/微伏表中,因表头过载而损坏的占80%以上。表头损坏后一般不能修复,需整体更换。 指针式毫/微伏表(以下简称毫伏表)在测量时,先通过量程开关将待测信号进行不同程序的衰减,再经阻抗变换、信号放大整流后驱动表头指针偏转而指示出测量值。表头指示部分的指针偏转系统是靠游丝或类似装置悬挂在磁钢中间,此部件对精度的要求较高。毫伏表量程开关设置不当或其它原因均会使毫伏表表头指针指示超出最大刻度(俗称过载打表),极易引起表头机械损伤。
关键词
交流
毫
/
微伏
表
表头
过载保护器
分类号
TM933.13 [电气工程—电力电子与电力传动]
TM930.7 [电气工程—电力电子与电力传动]
全文增补中
题名
测量nV正弦电压的互功率谱方法
被引量:
17
4
作者
戴逸松
石要武
机构
吉林工业大学
出处
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
1992年第2期38-42,共5页
基金
国家教委基金
文摘
本文提出了一种测量nV正弦电压的新方法——互谱估计法,克服了现有的LIA法存在的缺点,即测量系统中零漂及1/f噪声影响,进一步扩展了nV电压测量下限。文中首次对有限数据记录长度的周期图法互谱估计性能进行了详细分析。证明其期望值可排除噪声影响,是一种渐近无偏估计。与自谱估计的周期图法相同,本方法是非一致估计,特别是在被测正弦信号频率处的谱起伏更为严重,因而妨碍了nV正弦信号的准确测量,为此必需采用加窗的平均周期图法以减少谱起伏方差。文末给出对1nV正弦信号的测量结果,与实际信号值基本一致,说明互谱估计法对nV正弦电压测量是一种可行的方法。
关键词
测量
互功率谱
毫微伏
电压
Keywords
Cross power spectrum estimator
nV voltage
Measurement
分类号
TM933.2 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
用动态法测定精密电阻由于帕尔蒂效应引起的交直流误差
5
作者
陆祖良
机构
中国计量科学研究院
出处
《仪器仪表学报》
EI
CAS
1984年第1期62-67,共6页
文摘
精密电阻由于帕尔蒂效应引起的交直流误差,用单纯直流测量或单纯交流测量都无从得到;由于电阻及其周围介质形成的热力学系统的复杂性,用计算的方法也难以确定这种交直流误差。本文介绍测定这种交直流误差的动态方法,并通过实验证实了这种方法的可靠性。文中所涉及到的由于帕尔蒂效应而引起的电势在直流微电势测量中也是需要加以考虑的。
关键词
电阻丝
精密电阻
引线
电势
电阻值
帕尔
毫微伏
动态法
分类号
TP39 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
ND-301型多功能交流毫微伏测试仪
唐鸿宾
《数据采集与处理》
CSCD
1989
0
下载PDF
职称材料
2
测量毫微伏电压的DPSD算法研究
戴逸松
《长春大学学报》
1996
2
下载PDF
职称材料
3
交流毫/微伏表表头过载保护器
万乐
《电子世界》
1999
0
全文增补中
4
测量nV正弦电压的互功率谱方法
戴逸松
石要武
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
1992
17
下载PDF
职称材料
5
用动态法测定精密电阻由于帕尔蒂效应引起的交直流误差
陆祖良
《仪器仪表学报》
EI
CAS
1984
0
下载PDF
职称材料
已选择
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