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電子發(fā)燒友網>工業(yè)控制>微分控制的功能是通過誤差的變化率預報誤差信號的未來變化趨勢

微分控制的功能是通過誤差的變化率預報誤差信號的未來變化趨勢

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如何合并誤差

計算系統(tǒng)的總誤差是一件需要些技巧的工作,特別是在技術規(guī)格的單位變化很大時更是如此。當計算總體誤差時,在合并前,所有技術規(guī)格必須被轉換為一個共同的單位。這篇博文將告訴你如何在伏特、百分率和百萬
2017-04-17 20:58:321386

零相位誤差的數字化控制

Zero Phase Error Digital Control(零相位誤差數字控制
2017-10-26 09:22:240

實測受擾軌跡考慮量測誤差的失步解列判據

隨R變化的dv/dR-R受擾軌跡變化趨勢的失步解列判據。首先通過降維映射將多機系統(tǒng)實測受擾軌跡映射到一維擴展相平面上,證明了該映射的保穩(wěn)性。對穩(wěn)定和失穩(wěn)受擾軌跡特性進行分析和證明,為克服量測誤差產生的誤判問題,采用最小
2017-12-26 17:38:5112

一種信號-誤差恒模算法

提出了一種信號誤差恒模(CM)算法。用Godard恒模算法推導出來的權值迭代公式中的誤差用一個變化信號來代替。信號誤差恒模算法的優(yōu)點是權值計算公式的乘積被一個信號變化代替,并且如果步長選擇
2017-12-29 17:19:551

運動平臺上時差變化率的相差檢測

提出了一種利用機載短基線陣列,以及通過多通道相移測量獲得時差變化率的新方法。由相差與時差定位方程即可解出基于相差檢測的時差表示式,通過微分,并利用相移與頻移間的函數關系即可得到僅基于相差檢測的時差
2018-01-26 15:57:560

Aerotech態(tài)軌跡強化控制功能 精確定位,減少誤差

Aerotech動態(tài)軌跡強化控制(Enhanced Tracking Control)功能,可提升點對點定位里位移整定時間,與與降低輪廓運動過程中之追隨誤差??捎糜贏erotech控制器(A3200
2018-06-12 11:52:001515

疊加誤差對DAC線性誤差影響的測試詳詳細過程分析概述

時,這意味著該裝置不存在疊加誤差或“疊加保持”。對于一個具有很少或沒有疊加誤差的DAC,任何給定碼的線性誤差都與T有關。o在某些不同的代碼中的線性誤差。這允許您確定最壞情況的線性誤差,以及發(fā)生錯誤的數字代碼,通過一個非常簡單的測試。
2018-05-18 17:56:149

誤差矢量參數,矢量信號表達方式

矢量信號分析儀進行數字調制信號分析時,測量誤差的定義方法,通常有EVM(誤差矢量EV的模值與參考值之比),幅度誤差(測量值和參考值的模值之差再比參考值)和相位誤差。
2018-08-30 10:09:456181

蒸汽流量計的誤差分類互及特性

系統(tǒng)誤差,指的就是測量器具或方法引起的有規(guī)律的誤差,體現為與真值之間的偏差,如儀器零點誤差,經年變化誤差,溫度、電磁場等環(huán)境條件引起的誤差,動力源引起的誤差等。這種誤差的值和符號保持不變,或測量條件
2019-07-01 16:25:17751

三坐標測量儀有哪些誤差

三坐標測量儀除了定位誤差,直線度誤差,角運動誤差,垂直度誤差這四個幾何誤差之外,還有由于力變形、熱變形、測量系統(tǒng)、測頭系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、數據記錄和處理系統(tǒng)產生的誤差。
2020-05-15 10:36:395847

比例微分控制和PD調節(jié)器

比例積分控制是根據偏差進行動作的,而微分控制則是根據偏差的變化趨勢(即變化速度)而動作的。淋浴控制水溫時有的人很聰明,他會判斷水溫的變化趨勢,并提前調節(jié)閥門,如果水溫正在下降,他就趁早開大熱水
2020-07-20 10:44:174688

共模抑制比隨共模交流信號變化的原因

確。其實在共模信號為交流信號時,這種評估方法仍然實用,問題在于放大器的共模抑制比參數并非恒定不變,它隨共模信號頻率變化變化。本篇介紹共模抑制比隨共模交流信號變化的原因,評估示例,并通過仿真增強理解。 如圖2.49(a),
2020-11-14 11:09:053733

ADC中的增益誤差和失調誤差的分析

Cortex?-M0 + MCU中,ADC 增益和失調誤差可通過硬件進行補償,從而降低了補償這些 ADC 誤差的應用開銷。
2021-04-01 10:14:4342

誤差向量分析實際的測量與應用

誤差向量分析是一種用幅度誤差和相位誤差定量表示發(fā)射機或接收機性能的方法。通過采用具有誤差向量分析功能的向量信號分析儀,工程師可以在線研究信號空間的幅度值和相位誤差,同時可以調整接收機鏈路參數。
2021-06-23 16:17:402686

分析燃氣表檢定誤差控制的方法有哪些

本文總結了燃氣表檢定出現誤差的幾點影響因素,為了提高燃氣表檢定的準確度,保障燃氣用戶的利益,同時避免燃氣公司與燃氣用戶產生經濟糾紛,必須合理的控制燃氣表檢定的誤差。本文根據燃氣表檢定誤差的原因,例舉
2021-12-13 09:22:24778

使用高光譜圖像實現共相誤差探測的方法

中科院自適應光學重點實驗室的李楊等發(fā)現,高光譜圖像中不同波段圖像的像質在同一共相誤差下會有周期性的變化,其變化周期和共相誤差大小成負相關,同時波段圖像的特征會和共相誤差的正負相關,這一現象在文章中通過理論和實驗得到驗證。由此,作者提出了利用這一現象來定量測量共相誤差的方法。
2022-11-15 11:23:03471

矢量網絡分析儀的誤差來源于哪里?

矢量網絡分析儀的誤差來源主要有以下三個方面:漂移誤差、隨機誤差、系統(tǒng)誤差 1、漂移誤差:是由于進行校準之后儀器或測試系統(tǒng)性能發(fā)生變化所引起,主要由溫度變化造成。 2、隨機誤差:是不可預測的且不能通過
2023-01-05 15:20:08339

高速ADC精度的直流誤差類型

本文將專門分析直流誤差,分解與無源和有源器件相關的每個不準確性。將開發(fā)一個矩陣或電子表格,以顯示如何通過不同的方法在信號中添加或累積誤差。
2023-01-06 13:53:19686

ADC 失調和 ADC 增益誤差規(guī)格

,如失調誤差、增益誤差、 積分非線性 (INL)和微分非線性 (DNL),在使用ADC對慢速移動的信號(例如來自應變片和溫度傳感器的信號)進行數字化處理的儀器儀表應用中尤為重要。 本文深入探討失調和增益誤差規(guī)格。 模數轉換器傳遞函數 3位單極性ADC的理想傳遞函
2023-01-27 17:03:001387

通過指令控制pwm占空比變化

通過指令控制 pwm占空比變化資料分享
2023-02-09 16:56:485

矢量網絡分析儀的誤差來源于哪里?

矢量網絡分析儀的誤差來源主要有以下三個方面:漂移誤差、隨機誤差、系統(tǒng)誤差1、漂移誤差:是由于進行校準之后儀器或測試系統(tǒng)性能發(fā)生變化所引起,主要由溫度變化造成。2、隨機誤差:是不可預測的且不能通過校準
2022-09-14 09:48:38420

絕對值編碼器:輸出信號誤差分析

絕對值編碼器:輸出信號誤差分析!在機械控制系統(tǒng)中,絕對值編碼器是很常見的一種位置反饋裝置。它可以將旋轉或線性運動的位置信息轉換為數字信號,用以控制系統(tǒng)的閉環(huán)控制。下面我們就介紹絕對值編碼器的輸出信號類型、誤差來源以及解決方案。
2023-10-07 15:12:57906

如何減少PWM調壓誤差?如何增強PWM信號?

如何減少PWM調壓誤差?如何增強PWM信號? PWM(脈沖寬度調制)信號調壓是電源設計中最常用的技術之一,通過調節(jié)脈沖的寬度和頻率來控制輸出電壓的大小和穩(wěn)定性。但是,PWM信號調壓存在一定的誤差
2023-10-22 15:18:16755

控制算法PID之微分控制(D)的原理和示例代碼

(D)項的詳細介紹:1.作用原理:微分項的計算基于誤差變化率,通常是誤差隨時間的導數。微分項根據誤差變化率來計算控制輸出。微分項的數學表達式如下:2.影響:微分項對系統(tǒng)的
2023-11-03 08:00:52760

噪聲分析、誤差分析中,什么類型的噪聲、誤差可以用均方根計算?

誤差和噪聲。均方根是指將誤差的平方求和后取平均值的平方根。通過使用均方根,我們可以量化和比較不同類型的噪聲和誤差。 均方根可以用于計算以下類型的噪聲和誤差: 1. 隨機噪聲:隨機噪聲是指不可預測的、不規(guī)則的干擾信號。這種噪聲通常具有均勻分布
2023-11-09 09:50:50700

負反饋放大電路誤差分析

輸入誤差。輸入誤差通常由輸入信號的不確定性以及輸入電壓測量誤差引起。輸入信號的不確定性包括信號源的頻率漂移、幅度波動以及相位誤差等。輸入電壓測量誤差主要由輸入電壓測量電路引起,包括電壓測量儀器的精度問題以及電
2023-12-01 11:51:161749

ad轉換器產生誤差的原因

AD轉換器(Analog-to-Digital Converter,簡稱ADC)是將模擬信號轉換為數字信號的設備。它是電子產品中十分常見的部件,廣泛應用于各種通信、測量和控制系統(tǒng)中。然而,盡管
2024-01-09 11:02:48456

漂移誤差、隨機誤差、系統(tǒng)誤差這三種誤差到底是怎么引發(fā)的?

決方法如下: 1.漂移誤差: 漂移誤差指的是VNA在長時間使用過程中,由于溫度變化、電源變化等原因造成測量結果的不穩(wěn)定性。漂移誤差主要由以下因素引發(fā): - 環(huán)境溫度變化:VNA在使用過程中可能會受到環(huán)境溫度的影響,導致其內部元
2024-01-19 15:42:16206

應變片產生溫度誤差的原因及減小或補償溫度誤差的方法是什么?

和變形以及電阻溫度特性的變化等。 首先,材料的熱膨脹是應變片產生溫度誤差的一個重要原因。隨著溫度的升高,應變片中的材料會發(fā)生熱膨脹,導致應變片的幾何形狀發(fā)生變化,從而影響電阻值的測量。另外,由于材料的熱膨脹系
2024-02-04 17:31:04811

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