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精确度是衡量电子测量仪器性能最重要的指标,通常由读数精度、量程精度两部分组成。国内电子市场网用本文结合几个具体案例,讲述误差的产生、计算以及标定方法,正确理解精度指标能够帮助您选择合适的仪器仪表。 1测量误差的定义 误差常见的表示方法有:绝对误差、相对误差、引用误差。 1、绝对误差: 定义:测量值x*与其被测真值x之差称为近似值x*的绝对误差,简称ε。 计算公式:绝对误差=测量值-真实值; 2、相对误差: 定义:测量所造成的绝对误差与被测量(约定)真值之比乘以100%所得的数值,以百分数表示。
红外测温仪异常火爆!备受电子产业链和投资者热捧。2月2日,工信部新闻会上预测,全自动红外体温检测仪需求大概6万台,手持式约55万台。以额温枪为例,市场预计额温枪的需求短期上升10倍,尤其是医用级额温枪更是“一枪难求”,额温枪的价格也从一百多元一把,直接升至四五百元。2月以来,自动红外热成像测温仪厂商,特别是大立科技、高德红外的股价连创新高。手持式测温设备上游的电热堆传感器生产厂商汉威科技、森霸传感也相继出现涨停。 3月5日,由电子发烧友直播的“新冠疫情,刚需红外+测温仪”的保障之路,邀请三位重
NVIDIA GPU A800是一款专为高性能计算和深度学习应用而设计的显卡。它在浮点运算性能上表现出色,特别是在单精度和双精度计算上。本文将详细介绍NVIDIA GPU A800的浮点运算性能,以及它在单精度和双精度计算上的表现。 首先,让我们了解一下浮点运算。浮点运算是指涉及浮点数的运算,如加法、减法、乘法和除法。在科学和工程领域,以及在计算机图形学和深度学习等应用中,浮点运算非常重要。高性能显卡,如NVIDIA GPU A800,能够提供出色的浮点运算性能,从而加快这些应用的运行速度。
电阻是电子设备中不可或缺的元件之一,其精度等级直接影响到电路的性能。本文将介绍电阻的精度等级,帮助读者更好地理解电阻的应用。 首先,我们来了解一下电阻的基本参数。电阻的阻值通常用欧姆(Ω)、千欧姆(KΩ)或兆欧姆(MΩ)等单位来表示。精度等级是电阻的一个重要参数,它表示电阻的实际阻值与标称阻值的差值范围。一般来说,精度等级分为以下几个等级: 1. A级:表示电阻的实际阻值在标称阻值的±5%以内。 2. B级:表示电阻的实际阻值在标称阻值的±10%以内。 3. C级和D级:表示电阻的实际阻值超过
在当今高度数字化的世界中,时钟和振荡器在各种电子设备中发挥着至关重要的作用。其中,石英晶振器以其出色的精度和稳定性,成为了时钟和振荡器的理想选择。特别是在高精度和高稳定度的应用领域,如通信设备、航空航天、医疗设备等,石英晶振器的需求尤为强烈。在这其中,TXC(Technology)石英晶振以其卓越的性能,成为了业界的佼佼者。 首先,我们来了解一下TXC石英晶振的精度。精度是衡量一个时钟或振荡器准确度的指标,它直接影响到设备的运行效率和稳定性。TXC石英晶振的精度极高,能够确保设备在各种环境条件
随着微电子技术的不断发展,MEMS(微机电系统)传感器芯片在各个领域的应用越来越广泛。然而,由于其精度和可靠性问题,MEMS传感器芯片的应用仍然面临许多挑战。本文将探讨提高精度、减小误差和增强可靠性等方面的技术和方法。 首先,提高精度是MEMS传感器芯片的关键问题之一。为了提高精度,我们需要从设计、制造和测试三个方面入手。在设计方面,我们需要优化传感器芯片的结构和材料,以提高其灵敏度和分辨率。在制造方面,我们需要采用先进的工艺技术和质量控制措施,确保芯片的制造精度和一致性。在测试方面,我们需要
气体压力传感器精度对于许多应用来说至关重要。无论是在工业领域还是科学研究中,准确测量气体压力是确保系统正常运行的关键因素之一。本文将探讨气体压力传感器精度的重要性以及提高其精度的方法。 (1)气体压力传感器的精度。 精度是指传感器输出值与实际值之间的误差。对于气体压力传感器而言,精度表示传感器输出值与被测压力的实际值之间的差异。精度越高,传感器测量值与实际值之间的误差就越小。 (2)气体压力传感器的精度如此重要? 精确测量气体压力可以保证系统的安全性和可靠性。例如,在工业领域,一个精度高的气体
磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高?磁通门电流传感器和霍尔电流传感器是常见的电流测量传感器,它们通过不同的原理来测量电流信号。磁通门电流传感器的精度一般比霍尔电流传感器更高的原因主要有以下几个方面:一、原理不同磁通门电流传感器是利用安培定律和辘磁效应来进行电流测量的,其原理是通过检测导体周围的磁场强度变化来间接推断电流大小。而霍尔电流传感器则是利用霍尔效应来测量电流信号,其原理是通过施加磁场,使导体发生横向电势差,从而实现电流测量。由于磁通门电流传感器是通过测量磁场强度的变化来
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