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31 个结果
  • 简介:分析了正交误差和失调误差产生的原因,推导了正交误差和失调误差的表达式.开环系统分析表明,为了避免开环系统出现谐振峰,两模态(驱动模态与敏感模态)频差δf必须小于1/(2Qy).为了消除正交误差、失调误差及电容传感器自身非线性的影响,设计了一个可实现正交误差校正的闲环反馈电路.实验结果表明,正交误差和失调误差得到较好抑制.与开环检测相比,闭环反馈回路将标度因数非线性从16.02%减少到0.35%,将最大别号范围从±270(°)/s扩展到±370(°)/s.将零偏稳定性从155.2(°)/h提高到60.6(°)/h.

  • 标签: 硅微陀螺仪 正交误差 失调误差 闭环反馈 零偏稳定性
  • 简介:本文利用K-泛函和光滑模的等价关系,研究Gamma算子加权逼近下的Stechkin-Marchaud不等式,并得到了Gamma算子关于ω^2φ(f,t)ω的逆结果。

  • 标签: GAMMA算子 Stechkin-Marchaud不等式 加权逼近
  • 简介:文章对于非英语专业公共荚语一次测试中作文部分出现的误差进行了归类分析,查找出误差的根源在于母语干扰、目的语内部结构的影响.提出在英语写作教学中应正确对待错误,并运用必要的纠错策略帮助学生写出纯正地道的英语作文.

  • 标签: 对比分析 错误分析 纠错策略
  • 简介:讨论一种改进型的数控机床几何误差参数辨识方法,所有的数学模型在XH714加工中心上得到验证方法适合于三坐标机床如加工中心、坐标测量机等的几何误差参数辨识.

  • 标签: 数控机床 参数辨识 误差
  • 简介:把有序加权几何平均(OWGA)算子推广到所给定的数据信息均为区间数形式的不确定环境之中.首先给出了区间数两两比较的可能度的一个公式,证明了该公式与现有的公式是等价的,并给出了该公式的一些优良性质.其次,研究了不确定有序加权几何平均算子,这里算子的权重参数不能够确定,但是值的范围是给定的,并且不确定OWGA算子的集结值是已知的.建立了一个线性目标规划模型,求解该模型,不仅可以得到不确定OWGA算子的权重向量而且可得到方案的估计值,然后用可能度公式通过对估计集结值的比较来对方案进行排序.最后通过实例说明了该方法的有效性和可行性.

  • 标签: 区间数 不确定有序加权几何平均算子 可能度
  • 简介:

  • 标签:
  • 简介:通过对几何作图法等分圆周的误差计算,定量分析了各种近似画法对工件尺寸精度的影响,提出了合理选用工件圆周等分划线方法的原则.

  • 标签: 几何作图 圆周等分 误差
  • 简介:通过对圆度评定的4种常用方法的分析,给出数学模型,利用数学软件MATLAB来实现圆度误差的自动处理,直接显示圆度误差值,并通过图示直观形象地看出圆度误差图形。实例证明,该软件算法正确,操作简单方便,界面友好。

  • 标签: 圆度误差 数据处理 MATLAB
  • 简介:

  • 标签:
  • 简介:目前,为数不少的频率变送器产品采用了与国家标准不同的误差表示方法,导致准确度等级的含义模糊,给用户正确选择产品造成困难,也给变送器误差的计算和数据修约带来了困难,严重影响了鉴定工作。本文分析了产生这种情况的原因,提出了简便易行的解决方法。

  • 标签: 频率变送器 误差表示方法 国家标准 准确度 鉴定工作 标志方法
  • 简介:本文推导出沉淀滴定法终点误差计算公式。利用该式可简便而较快地求出各种滴定法的终点误差

  • 标签: 沉淀滴定 终点误差
  • 简介:导弹天线罩是保护导弹导引头天线在恶劣环境下正常工作的一种装置。由于制造工艺、材料等因素的影响,其电性能指标难以满足设计要求。为保证导弹制导精度,必须采取补偿措施提高电性能指标。在分析了瞄准误差产生原因的基础上,探讨了各种补偿方法,并对减小瞄准误差的一种新的方法--内廓面修磨法的原理进行了阐述。

  • 标签: 导弹 误差补偿 内廓面修剪法 天线罩 瞄准误差
  • 简介:针对天线罩的存在影响天线的电性能,造成导弹跟踪时的偏差问题,本文详细分析了影响瞄准误差的各种因素,为设计、分析、补偿天线罩电性能奠定了基础。

  • 标签: 天线罩 瞄准误差 电磁波 电性能 导弹 导引头
  • 简介:文章系统地介绍了GPS导航仪的工作原理和误差,着重从理论上分析了GPS导航仪与卫星信号传播有关的测伪距误差、卫星和船舶相对位置夹角有关的几何误差、海图坐标系和海图所引起误差的来源和大小。根据这些误差的特点,提出一些减小误差提高定位精度的方法以及利用本船的GPS卫星导航仪进行数据实测,验证实测结果是否在理论误差范围内。

  • 标签: GPS 误差 来源 大小 方法
  • 简介:针对本科生晶体管放大电路实验中,放大倍数实测值误差较大,且普遍存在理论值偏大,实测值偏小的异常现象,寻找到了电容是产生这种现象的主要原因。通过实验,验证了容量大的电容会明显降低放大倍数的误差

  • 标签: 电子技术实验 晶体管放大电路 放大倍数 误差