影音先锋熟女少妇av资源,国产精品52页,2021精品国产自在现线看,亚洲高清中文字幕在线

物聯(lián)傳媒 旗下網(wǎng)站
登錄 注冊(cè)
測(cè)量方法
  • 直流電阻與交流電阻的本質(zhì)差異源于電流特性的不同:直流電阻反映材料與幾何的固有屬性,而交流電阻需綜合考慮頻率、電磁場(chǎng)分布及寄生參數(shù)。在工程實(shí)踐中,需根據(jù)電路工作頻率選擇合適的測(cè)量方法與模型。例如,低頻電路可忽略交流電阻的復(fù)雜效應(yīng),而高頻電路則需采用分布參數(shù)模型進(jìn)行精確設(shè)計(jì)。隨著5G通信、電力電子等技術(shù)的發(fā)展,對(duì)交流電阻的深入理解將成為優(yōu)化系統(tǒng)性能的關(guān)鍵。
  • 本文介紹了如何利用芬蘭的標(biāo)簽性能測(cè)試儀來(lái)測(cè)試超高頻RFID讀寫器天線的方向圖和增益。
  • 超高頻(UHF)頻段的射頻識(shí)別(RFID)近場(chǎng)讀寫器天線(NFRA)由于其在單品識(shí)別方面應(yīng)用的潛力[1],對(duì)環(huán)境的不敏感性和比HF 天線更高的讀寫速度,正引起多方面的關(guān)注。UHF 頻段的 NFRA 通常采用帶有平衡端口的電大環(huán)結(jié)構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)。
  • 由于粘接件在實(shí)際的使用中會(huì)受到多種應(yīng)力考驗(yàn),我們?cè)趯?shí)驗(yàn)室內(nèi)會(huì)進(jìn)行不同的測(cè)試以確保粘接質(zhì)量。常用做法是測(cè)試用目前生產(chǎn)設(shè)備制作的RFID標(biāo)簽。芯片的定位情況我們可通過(guò)視覺系統(tǒng)檢測(cè),標(biāo)簽的性能可通過(guò)讀卡系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行測(cè)試。
  • 本文著重介紹了RFID 標(biāo)簽天線的設(shè)計(jì)和測(cè)量方法,文中不僅明確闡述超高頻天線的設(shè)計(jì)要點(diǎn)、設(shè)計(jì)方法,而且詳細(xì)講述了天線設(shè)計(jì)后的測(cè)量與分析方法。文中的測(cè)量以定量測(cè)試為指導(dǎo),提供了簡(jiǎn)易的測(cè)試解析方法。
  • 實(shí)際應(yīng)用中的電路元件要比理想電阻復(fù)雜得多,并且呈現(xiàn)出阻性、容性和感性特性,它們共同決定了阻抗特性。阻抗與電阻的不同主要在于兩個(gè)方面。首先,阻抗是一種交流(AC)特性;其次,通常在某個(gè)特定頻率下定義阻抗。如果在不同的頻率條件下測(cè)量阻抗,會(huì)得到不同的阻抗值。通過(guò)測(cè)量多個(gè)頻率下的阻抗,才能獲取有價(jià)值的元件數(shù)據(jù)。這就是阻抗頻譜法(IS)的基礎(chǔ),也是為許多工業(yè)、儀器儀表和汽車傳感器應(yīng)用打下基礎(chǔ)的基本概念。
  • 在非接觸式智能IC卡(以下簡(jiǎn)稱智能卡)測(cè)量領(lǐng)域,對(duì)智能卡的諧振頻率測(cè)量方法尚未形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),因此在智能卡設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、生產(chǎn)中,嚴(yán)格地說(shuō),不能使用諧振頻率這一參數(shù)作為評(píng)價(jià)依據(jù);而在學(xué)術(shù)領(lǐng)域中討論該參數(shù)的測(cè)量結(jié)果時(shí),也需要對(duì)測(cè)量條件和測(cè)量方法進(jìn)行詳細(xì)的說(shuō)明,否則基于諧振頻率的討論得出的結(jié)果將是不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?,同時(shí)缺乏可信度。
  • 本文敘述了RFID標(biāo)簽的各種測(cè)試和測(cè)量方法,各類檢測(cè)和測(cè)試方法結(jié)合起來(lái)能夠?qū)μ囟☉?yīng)用中膠粘劑的粘接情況做出有效的評(píng)估。
  • 文章介紹了一種基于同軸線的適用于UHF 頻段RFID 近場(chǎng)天線(NFRA)的阻抗測(cè)量方法。首先同軸線直接和NFRA 的平衡輸出端口連接,得到含有NFRA 和同軸線的S 參數(shù);然后通過(guò)de-embedding 技術(shù)去除串聯(lián)同軸線的影響,從而得到天線的真實(shí)阻抗。在測(cè)量阻抗的基礎(chǔ)上,方便設(shè)計(jì)出將NFRA 匹配至50 歐姆的匹配電路。這種方法避免了由于頻率變化而引起的阻抗仿真誤差,最終的測(cè)量結(jié)果和仿真結(jié)果吻合良好,驗(yàn)證了這種方法的準(zhǔn)確性和有效性。
  • 基于RSSI的定位技術(shù)是無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵技術(shù)之一,將RSSI測(cè)量方法與三角形質(zhì)心算法相結(jié)合可有效的減小RSSI的測(cè)量誤差。
  • 對(duì)物體位移進(jìn)行非接觸測(cè)量是目前位移測(cè)量技術(shù)的重要發(fā)展方向之一,這是由于非接觸測(cè)量方法具有高速、不接觸被測(cè)物體等優(yōu)點(diǎn)。