《电子测量技术基础》(张永瑞第三版)第9章噪声测量.pdf内容为PPT课件
2024/3/24 20:43:25 7.68MB 《电子测量技术基础》
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报告了一种用于访问人皮肤表面电特性的便携式测试仪。
一对与人体皮肤直接接触的叉指电极(IDE)被用作传感元件。
感应系统的阻抗建模为串联的电阻和电容。
施加方波信号,以便以充电/放电方式测量IDE的阻抗。
在一个测量周期内,依次测量两个激励频率(10kHz和600Hz)下IDE的响应电压。
由于皮肤的等效电容除了电阻以外还具有不同的频率相关特性,因此可以从测量的响应电压中解析出它们的值。
基于微处理器的系统被实现为原型电池供电的便携式单元,用于家庭测量。
通过实验结果获得了良好的重复性和满意的精度。
2024/3/24 6:16:37 574KB Skin resistance; Skin capacitance;
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交互式多模型详细代码与注释,包括包括传递函数与测量函数
2024/3/24 2:29:22 24KB matlab
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有效地测量任何产品的可用性都需要选择和使用正确的度量.并要有效地利用它所揭示出来的信息。
《用户体验度量》首次介绍了相关实用资料.可以使可用性从业人员和产品开发人员完成这种测量。
作者把几十个种度量整理成六类:绩效、基于问题的、自我报告式的、Web导航、综合性的/派生的,以及生理/行为的。
他们对每一种度量都进行了考察,并认真考虑了收集、分析和呈现这些数据的最佳方法。
他们对使用任何技术来测量任何类型产品的可用性都提供了步进式指导。
2024/3/24 0:50:41 32.54MB 可用性测试
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本系统由三角波信号发生器和三角波信号参数测试仪两部分构成。
信号发生器以FPGA为控制核心,基于直接数字频率合成原理,能够产生频率、幅度、占空比连续可调的三角波信号,频率范围1Hz~1MHz,幅度范围40mV~4V,占空比1%~99%。
三角波信号参数测试仪以等精度法实现了精度为10-6的三角波频率测量;
以数字峰值检波的方法实现了幅度测量,精度优于1%;
以多点求均值的方法降低了求取斜率的误差,精度优于1%。
2024/3/21 9:53:25 584KB 三角波 信号 参数测试仪
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此资源内容涉及的是大地测量领域的大地主题解算,是基于白塞尔模型进行的正算与反算。
matlab简单易学代码。
2024/3/20 21:11:29 2KB 大地主题解算 matlab
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基于DAQmx的双通道输入输入示波器,外部使用的数据采集卡是USB6009。
本示波器可以水平档位和垂直档位切换,测量信号的频率、幅值和占空比。
根据用户需要可以在示波器屏幕上显示通道1或通道2.测量信号的频率范围为1-1kHz。
并能提供示波器屏幕游标处的坐标。
2024/3/20 15:25:40 52KB Labview
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结合北斗二号(COMPASS)和GPS系统的运行轨道参数及系统特性,建立了COMPASS/GPS双模导航定位伪距测量误差模型,推导分析了双系统定位的几何误差因子;并对某地区的COMPASS/GPS双模导航定位精度进行了系统的分析。
仿真结果表明,在某地区内,北斗二代系统在空间域与时间域上的整体稳定性优于GPS系统,组合的COMPASS/GPS系统在可见星和精度方面优于单一的定位系统。
2024/3/20 9:37:55 355KB 全球定位系统; 精度因子
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基于LabVIEW编程开发的频谱仪。
有两种形式的频谱仪。
可以实现对信号频率谱、功率谱及密度谱的观察与测量。
2024/3/20 6:34:26 265KB LabVIEW 频谱仪
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《三角函数超入门》涉及到的所有知识点都没有超出高中数学范围,其间还有不少是对初中知识点的复习。
总之,尽量把入门门槛降低以适合每个初学者。
而《三角函数超入门》其实也是以笔者在高中任教时的讲义为基础的。
高中数学,尤其从实用性来看,几首都不涉及实际问题。
但三角比却是一个例外,无论是边长还是面积,它总是和那些具体问题联系在一起,在土地测量等实际作业中被频繁应用。
于是,作者把三角比放在《三角函数超入门》的第一部分里。
在第二部分“三角函数”中,有很多非常相似的公式,这也使得很多学生从这里开始对数学心生厌恶。
因此,在这一部分里,《三角函数超入门》注重的是一个公式的推导过程,而不是机械地死记硬背某个公式。
2024/3/19 18:23:24 27.98MB 坂江正  丁玲玲  蜗牛科学 2005年
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡