●在环境监测方面,可利用脉冲高度分析仪来分析空气中悬浮颗粒的数目、水(纯净水)或油(食用油、高级润滑油)中的颗粒物等;
●在科学研究上,可利用脉冲高度分析仪来确定入射射线的能量频谱;
●核物理,如X荧光分析仪;
●核医学,如骨质疏松的测量;
●一般性振动和高频振荡的测量,如脉搏检测分析仪;
●精细化学分析的色谱分析仪、光谱分析仪、表面成分分析等;
多道脉冲幅度分析器其主要工作原理是把输入的模拟信号经ADC和DSP处理后,由USB通讯接口将信号的振幅分布传送给计算机终端,由计算机终端显示、储存或打印出来。多道脉冲幅度分析器的技术指标有:道数、道宽、道宽的误差、道宽的稳定度、分析零点的误差、分析零点的稳定性、微分直线性、积分直线性、死时间和可测的最大脉冲计数率等等。主要功能如下:
●将信号按高度分成16384(16k)阶计数;
●可定时分析;
●可设定分析时间;
●可将分析结果打印输出。
最早的多道脉冲幅度分析器是用机械原理构成的,以后又出现了一些由电子线路组成的多道分析器,直至1950年首次以模-数变换器构成多道脉冲幅度分析器之后,多道脉冲幅度分析器才迅速发展起来,并成为核实验技术中必不可少的设备。
现代的多道脉冲幅度分析器除了以单参量脉冲幅度分析方式获取脉冲幅度谱之外,一般还具有以其他多种方式获取实验数据的功能,如双参量脉冲幅度分析、慢变化电压的幅度分析式采样测量、慢变化电压的波形记录式采样测量、多定标器式数据获取、时间谱的测量等等。这样,多道脉冲幅度分析器就不仅用于核能谱的测量;在穆斯堡尔谱(见穆斯堡尔谱学)的测量、核反应堆的动态特性测量、生物电信号的分析等方面都有广泛的应用。
多道脉冲幅度分析器一般由模-数变换器、数据存储器、显示器、控制器等几部分构成。获取的谱数据可以在显示器上以数码或谱曲线的形式显示出来,也可以由快速打印机或描迹仪输出。带有微处理机的多道脉冲幅度分析器可以对获取的原始数据进行处理,输出实验的最终结果。
1.实际做工程时是用工程量表模式也可以用纯做法模式。 2.实际工程中的施工图预算要做的内容:撑握好层高、檐高,设计的做法,根据当地的定额规则计算好工程量,再正确套用定额子目,撑握好市场价格。当然要做好...
自上世纪末第一代JXT1问世以来,就以其方便好用,性能可靠,性价比高的诸多优点而蜚声建筑电气行业,“现场分支,随心所欲”的口号已深入人心。并先后获得建设部?全国住宅小区与智能建筑推荐产品?、政府保障性...
新能源(new energy sources)是指传统能源之外的各种能源形式。它的各种形式大都是直接或者间接地来自于太阳或地球内部深处所产生的热能(潮汐能例外)。包括了太阳能、风能、生物质能、地热能、...
数字示波器测量单次脉冲幅度时,存在测量不确定度大的缺点。对高采样率数字电压表原理和脉冲幅度准确测量原理进行对比分析,提出了利用高采样率数字电压表进行精确测量单次脉冲幅度的方法,并对该方法进行了具体阐述,得出测量结果不确定度为3×10-4。该测量方法准确度高,测量范围宽,测量成本低,具有较好的应用前景。
远近皆可控 KVM 延长器使用方案 KVM延长器的概念及作用 KVM 是键盘 (Keyboard)、显示设备 (Video)、鼠标 (Mouse)的简称。 KVM 延长器分发送端 和接收端, 将计算机的键盘、显示、 鼠标信号采用特殊技术处理后,通过一根网线实现三种 信号的远程传输, 使用户可以在远端实时的控制操作计算机的设备, 操作电脑无延时, 抗干 扰强。 KVM延长器作为 IT产品,长期以来一直在大型计算机机房的管理系统里面应用,以其 强大的计算机信号延长功能来实现人机分离的安全管理模式,可以在多个行业得到应用。 KVM 延长器的出现就引起了很多行业技术人员的关注,在大家的配合下做出多种不同行业 的应用方案。方案大致分为本地控制单元和远程控制单元, 通过网线将远端、 近端进行连接。 使机房管理员可以方便地在机房内和远程的办公室内对 IDC机房内的多台服务器进行控制。 在远程控制单元 :
核物理中的脉冲幅度分析器,测量电脉冲信号幅度分布的仪器。
它把脉冲信号按幅度的大小进行分类并记录每类信号的数目。常用于分析射线探测器的输出信号,测量射线的能谱。脉冲幅度分析器分为单道脉冲幅度分析器和多道脉冲幅度分析器两种。单道脉冲幅度分析器 每次只记录处于某一个幅度区间内的输入脉冲的计数,调节此幅度区间内的位置(称为阈值)重复地进行测量,即可测得脉冲的幅度分布谱。多道脉冲幅度分析器 把整个被分析的幅度范围划分成若干个相等的区间(区间的大小称为道宽,区间的数目称为道数),一次测量就可以得到输入脉冲的幅度分布谱。最早的多道脉冲幅度分析器是用机械原理构成的,以后又出现了一些由电子线路组成的多道分析器,直至1950年首次以模-数变换器构成多道脉冲幅度分析器之后,多道脉冲幅度分析器才迅速发展起来,并成为核实验技术中必不可少的设备。现代的多道脉冲幅度分析器除了以单参量脉冲幅度分析方式获取脉冲幅度谱之外,一般还具有以其他多种方式获取实验数据的功能,如双参量脉冲幅度分析、慢变化电压的幅度分析式采样测量、慢变化电压的波形记录式采样测量、多定标器式数据获取、时间谱的测量等等。这样,多道脉冲幅度分析器就不仅用于核能谱的测量;在穆斯堡尔谱(见穆斯堡尔谱学)的测量、核反应堆的动态特性测量、生物电信号的分析等方面都有广泛的应用。多道脉冲幅度分析器一般由模-数变换器、数据存储器、显示器、控制器等几部分构成。获取的谱数据可以在显示器上以数码或谱曲线的形式显示出来,也可以由快速打印机或描迹仪输出。带有微处理机的多道脉冲幅度分析器可以对获取的原始数据进行处理,输出实验的最终结果。多道脉冲幅度分析器的技术指标有:道数、道宽、道宽的误差、道宽的稳定度、分析零点的误差、分析零点的稳定性、微分直线性、积分直线性、死时间和可测的最大脉冲计数率等等。
本书首先介绍了两种作为通用控制核心的FPGA最小系统板,接着详细介绍了基于FPGA的各种常用的接口电路设计和驱动程序设计,然后结合6个具体的工程设计(基于FPGA的真空镀膜机控制系统的设计,基于FPGA的连续自动测氡仪系统的设计,基于FPGA的多道脉冲幅度分析器的设计,基于FPGA的全自动配料控制系统的设计,基于PI控制算法的全数字锁相环的设计,多功能移相式函数信号发生器的设计)详细介绍了项目设计的要求、设计思路与设计方案,以及各模块的具体设计与工程实现。本书是在教学与科研实践的基础上编写的,体现了工程设计技术及应用这一特色。为方便读者,本书附光盘一张。
本书内容丰富实用,叙述简洁清晰,工程性强,可作为在校大学生、研究生学习FPGA和VHDL语言的参考教材,也可作为全国大学生电子设计竞赛培训用书,更适合作为工程项目设计人员的参考书。
测量电脉冲信号幅度分布的仪器。它把脉冲信号按幅度的大小进行分类并记录每类信号的数目。常用于分析射线探测器的输出信号,测量射线的能谱。
脉冲幅度分析器分为单道脉冲幅度分析器和多道脉冲幅度分析器两种。
单道脉冲幅度分析器 每次只记录处于某一个幅度区间内的输入脉冲的计数,调节此幅度区间内的位置(称为阈值)重复地进行测量,即可测得脉冲的幅度分布谱。
多道脉冲幅度分析器 把整个被分析的幅度范围划分成若干个相等的区间(区间的大小称为道宽,区间的数目称为道数),一次测量就可以得到输入脉冲的幅度分布谱。
最早的多道脉冲幅度分析器是用机械原理构成的,以后又出现了一些由电子线路组成的多道分析器,直至1950年首次以模- 数变换器构成多道脉冲幅度分析器之后,多道脉冲幅度分析器才迅速发展起来,并成为核实验技术中必不可少的设备。
现代的多道脉冲幅度分析器除了以单参量脉冲幅度分析方式获取脉冲幅度谱之外,一般还具有以其他多种方式获取实验数据的功能,如双参量脉冲幅度分析、慢变化电压的幅度分析式采样测量、慢变化电压的波形记录式采样测量、多定标器式数据获取、时间谱的测量等等。这样,多道脉冲幅度分析器就不仅用于核能谱的测量;在穆斯堡尔谱(见穆斯堡尔谱学)的测量、核反应堆的动态特性测量、生物电信号的分析等方面都有广泛的应用。
多道脉冲幅度分析器一般由模- 数变换器、数据存储器、显示器、控制器等几部分构成。获取的谱数据可以在显示器上以数码或谱曲线的形式显示出来,也可以由快速打印机或描迹仪输出。带有微处理机的多道脉冲幅度分析器可以对获取的原始数据进行处理,输出实验的最终结果。
多道脉冲幅度分析器的技术指标有:道数、道宽、道宽的误差、道宽的稳定度、分析零点的误差、分析零点的稳定性、微分直线性、积分直线性、死时间和可测的最大脉冲计数率等等。