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今年收入高,或者去年收入高等等。 上面的问题其实很糟糕。 因为没有可比性。
但是将蚂蚁的重量除以自身重量得到相对倍数,同样将人的举重除以人的重量得到相对倍数,使其具有可比性,并得出结论,蚂蚁可以举起两倍于自身重量的重量,这是人类不可能做到的。 在这里,自生权重是基准。
今年收入2万,去年收入5000,似乎可以说今年的收入很高,但事实并非如此。 因为价格**,要做一个比较,至少要知道前后两年的平均价格(全社会各种商品的**),这样才能知道当年每个人的购买力。
来说明问题。 以当年平均价格为基准。 线路上的电压不同,其短路电流。
如果可以在某个电压点统一,很容易计算,但不幸的是有不同的电压水平。
线路上的电压和电流阻抗不同,特别是阻抗没有可比性。 但是,我们似乎可以通过上面的例子来解决这个问题。
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所谓的基准是用于比较的标准。 例如,一个电压比较器,当一个极点固定在5V时,它成为基准电压,大于5V时输出为高电平,小于5V时输出为低电平。 基准电压和电流是理想的电源。
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1、桶式参考电流用于比较电流,判断其他电流的大小。 典型的直截了当的单相和三相电表可以直接读取数字,减去最后一个读数,以获得此阶段的电量。
2、三相电表采用电流互感器连接,电表的接线有10个接线,应注意所接电流互感器的电流比,电流互感器的铭牌上标有5的数字比,如100 5 150 5等,电表上读数乘以电流比即为测量的电量, 并应添加准确的损耗和线损。
3、单相电表测量三相电的电量,读电的方式是直接接电表,电表上的手指数乘以3,如果变压器连接的电表是抄表数乘以变压器的电流倍数再乘以3。
4、智能电表只有一个液晶屏,如果是单相,会直接显示总电量和剩余电量,可以直接读数。 如果是IC卡仪表,只有空的猜光管显示器是单显卡仪表,仪表上会有小红点。 红点跳到总使用量是总使用量,跳到其余部分是剩余量。
双显卡表,上读或下读皆可。 三相预付费电表的直接读数。 互感乘以仪表读数乘以变压器放大倍数。
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基准电压是传感器在温度场为 0(冰水混合物)和工作电流 (100 A) 下的电压值。
事实上,它是 0 点电压。 由于传感器的温度系数s相同,只要知道参考电压值v(0),就可以知道任何温度点的传感器电压值,并且不对传感器进行索引。 ”
基准电压一般采用专用集成电路,IC内部有抑制宏温度漂移的措施,高精度基准电压发生器必须放置在恒温槽中。
还有一个用于交流电的参考电压,例如用于校准交流测量仪器。
传感器也有电压基准,这与上述含义不同。 指示传感器在标准状态下的静态输出值。
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基准电压电路又称基准电压源,是在工艺、电源电压、温度变化时能提供稳定输出电压的电路。 基准电压源广泛用于数据转换器、智能传感器和电源转换器等电路中。
基准电压源是现代模拟集成电路中极其重要的组件,为串联稳压电路、A D 和 D A 转换器提供基准电压,并作为大多数传感器的稳压电源或激励源。 此外,基准电压源可用作标准电池、仪器头和精密电流源的刻度标准。
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基准电压电路是一种电路设计,旨在提供稳定或由陆地确定的可靠基准电压源。 它通过将电源电压或其他电压源与稳定的参考电压源进行比较来产生准确且稳定的输出电压。
基准电压源通常由一个稳定的基准电压源和一些辅助电路组成,用于校准和稳定输出电压。 基准源可以是基于稳压二极管、精密电阻、齐纳二极管、温度补偿电路等元件的电路。
电压参考组智能电路广泛应用于许多电子系统中,尤其是那些需要高精度和稳定性的电子系统,如模拟电路、测量仪器、传感器接口等。 它可以提供稳定的参考电压,用于其他电压信号的校准和比较,以确保系统的准确性和可靠性。
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因为DZ是稳压二极管,所以T2的发射级就接在这里,根据晶体管工作的外部条件,T2在放大状态时必须满足传输结的正向偏置和集电极结的反向偏置,即VC>VB>VE齐纳二极管增加T2发射级的电压,如果T2要工作,T2的基极电压必须高于DZ阴极的电压(T2发射级)。 DZ上产生的电压是该稳压电路的基准。
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基准电压是电子电路中的电压标准,是测量和校准电路中其他电压的基础。 例如,模数转换器 (AD) 和直流稳压电源必须具有基准电压,以便准确测量未知电压并输出标准电压。
一般参考电压采用专用集成电路,IC内部有抑制温度漂移的措施,高精度参考发生器必须放置在恒温槽中。
还有一个用于交流电的参考电压,例如用于校准交流测量仪器。
传感器也有电压基准,这与上述含义不同。 指示传感器在标准状态下的静态输出值。
图中,以稳压器为基准电压,T2的发射极电位为固定值,RP对输出电压进行采样,控制T2的基极电流,从而控制T1的输出电流,稳定输出电压。
使用调压管作为参考源时,稳压精度不高,精度是调压管无法比拟的。
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