为什么光电池作为检测原件时不能当做电压源符号使用

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增值电信业务经营许可证B2-电子与通信技术:传感器技术必看考点(强化练习)
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1、单项选择题&&当变间隙式电容传感器两极板间的初始距离d增加时,将引起传感器的()。
A、灵敏度增加
B、灵敏度减小
C、非线性误差增加
D、非线性误差不变
2、填空题&&电容式传感器有优点主要有()、灵敏度高、动态响应时间短、机械损失小、结构简单,适应性强。
3、多项选择题&&差动变压器传感器的配用测量电路主要有()。
A.差动相敏检波电路
B.差动整流电路
C.直流电桥
D.差动电桥
4、单项选择题&&下面的哪些传感器不属于内光电传感器()。
C.光敏电阻
D.光电二/三极管
5、判断题&&对可见光常用的有流明灵敏度和勒克斯灵敏度。
6、填空题&&根据传感器感知外界信息所依据的基本效应,可将传感器分为三大类,分别是:()、()、()。
7、判断题&&SnO2传感器在低温条件下不但对乙醇很敏感,对CO和H2也很敏感,因此,仅通过改变传感器工作温度所能达到的气敏选择性是有限的。
8、填空题&&传感器的静态特性有()、()、()、()和稳定性。
9、填空题&&()的特点是能把压电器件的高内阻的电荷源变换为传感器低内阻的电压源,以实现阻抗匹配,并使 其输出电压与输入电压成正比,且其灵敏度不受电缆变化的影响。
10、填空题&&热电阻最常用的材料是铂和铜,工业上被广泛用来测量()的温度,在测量温度要求不高且温度较低的场合,铜热电阻得到了广泛应用。
11、多项选择题&&因环境温度改变而引起的附加电阻变化或者造成的视应变,与下列哪些因素有关()。
A、环境温度变化
B、应变计本身的性能参数&、&、&
C、被测构件的线膨胀系数&g
D、应变丝的长度l
12、单项选择题&&对电感变压器式传感器,为了得到与衔铁位移大小和方向相关的信息,我们应该()。
A、将两个副线圈同向串联
B、将两个副线圈反向串联
C、将两个互线圈并联
D、将两个互线圈并联后接入相敏检波电路
13、单项选择题&&光纤传感器一般由三部分组成,除光纤之外,还必须有光源和()两个重要部件
D、光探测器
14、填空题&&驱动电缆技术是指传感器与后边转换输出电路间引线采用()电缆,而且其内屏蔽层与信号传输线(芯线)通过()放大器实现等电位,使屏蔽电缆线上有随传感器输出信号变化而变化的信号电压。
15、填空题&&n 91EXAM.org热敏电阻有三种类型,即()、()、临界温度系数型。
16、问答题&&为什么对热电偶的参考端温度要采用一定的方法进行处理?一般有哪些处理方法?
17、判断题&&在阶跃型光纤中,数值孔径越大光纤性能越好。
18、单项选择题&&压电式传感器不能用于静态力的测量,是因为()。
A、静态的力不能产生压电效应
B、压电晶体的压电效应丧失了
C、因为后继放大电路的输入阻抗太大了
D、因为产生的电荷通过后继放大电路放电了
19、填空题&&零位测量是指在测量过程中,用指(),检测测量系统的();在测量系统达到平衡时,用已知的基准量决定被测未知量的方法。
20、问答题&&压电式传感器的前置放大器的作用是什么?电压式与电荷式前置放大器各有何特点?
21、判断题&&一个复杂的高阶系统总是可以看成是由若干个零阶、一阶和二阶系统并联而成的。
22、填空题&&变磁阻式传感器测量电路包括()、变压器式交流电桥和谐振式测量电路。
23、判断题&&弹性敏感元件的弹性储能高,具有较强的抗压强度,受温度影响大,具有良好的重复性和稳定性等。
24、问答题&&什么叫安时特性?
25、问答题&&什么是温度系数?
26、判断题&&在环境湿度保持恒定的情况下,湿度传感器特征量的相对变化量与对应的温度变化量之比,称为特征量温度系数。
27、判断题&&灵敏度是描述传感器的输出量(一般为非电学量)对输入量(一般为电学量)敏感程度的特性参数。
28、多项选择题&&利用霍尔片,我们可以测量一步到位哪些物理量()。
C、载流子浓度
D、载流子类型
29、多项选择题&&电阻应变片的线路温度补偿方法有()。
A.差动电桥补偿法
B.补偿块粘贴补偿应变片电桥补偿法
C.补偿线圈补偿法
D.恒流源温度补偿电路法
30、填空题&&光电式传感器是将光信号转换为电信号的光敏元件,其中内光电效应可以分为()、()。
31、判断题&&感湿特征量随环境温度的变化越大,环境温度变化所引起的相对湿度的误差就越小。
32、判断题&&等臂电桥当电源电压及电阻相对变化一定时,电桥的输出电压及其电压灵敏度与各桥臂阻值的大小无关。
33、判断题&&对比波长大得多的长度变化,物理扰动P随时间变化的速率与振荡频率f成正比。
34、判断题&&法布利干涉仪一种极灵敏的位置和长度测量装置,它是能用于现代科学的最灵敏的位移测量装置之一。
35、判断题&&热敏电阻的温度每变化1℃时,阻值的相对变化率,单位为%/℃,如不作特殊说明,是指25℃时的温度系数。
36、问答题&&请解释金属应变片灵敏系数与金属丝灵敏系数的区别。
37、填空题&&按照测量光路组成,光电式传感器可以分为透射式、反射式、辐射式和()式光电传感器。
38、填空题&&单线圈螺线管式电感传感器主要由线圈、()和可沿线圈轴向()组成。
39、问答题&&什么是压电效应?压电传感器有哪些?
40、问答题&&试简要说明使电阻应变式传感器产生温度误差的原因,并说明有哪几种补偿方法。
41、单项选择题&&欲检测金属表面裂纹采用的传感器是()
B.电涡流式
42、单项选择题&&螺管型差动变压器的衔铁和铁芯用同种材料制成,通常选()。
A.电阻率大,导磁率高,饱和磁感应大的材料
B.电阻率大,导磁率高,饱和磁感应小的材料
C.电阻率大,导磁率底,饱和磁感应大的材料
D.电阻率小,导磁率高,饱和磁感应大的材料
43、问答题&&简述金属导体材料形成温差电动势的机理。
44、问答题&&简述应变计对粘贴剂的要求。
45、填空题&&差动变压器结构形式不同,但工作原理基本一样,都是基于线圈()的变化来进行测量的,实际应用最多的是螺线管式差动变压器。
46、填空题&&应变式传感器一般是由()和()两部分组成。
47、判断题&&在光照射下,电子逸出物体表面向外发射的现象称为外光电效应,入射光强改变物质导电率的物理现象称为内光电效应。
48、填空题&&电涡流传感器可用于()、振幅测量、转速测量和无损探伤。
49、填空题&&半导体应变计应用较普遍的有()、()、()、()等。
50、名词解释&&半导体磁敏传感器
51、单项选择题&&属于传感器动态特性指标的是()
A.固有频率
D.临界频率
52、单项选择题&&属于传感器时域动态特指标的是()。
A、阶跃响应
B、固有频率
C、临界频率
53、判断题&&应变计按照半导体式可分为体型和薄膜型
54、单项选择题&&属于传感器静态特性指标的是()。
C、临界频率
D、固有频率
55、问答题&&温度传感器从使用上分为什么?各自有何不同。
56、问答题&&外差检测的优点是?
57、单项选择题&&符合对粘合剂的要求是()。
A.机械滞后小
C.温度使用范围小
D.存储期大
58、单项选择题&&下面哪个不是光敏电阻的优点()。
C.机械强度高
D.耗散功率小
59、填空题&&减小分布和寄生电容的影响一般可以采取的措施有采取静电屏蔽措施和()。
60、问答题&&简述谐振式传感器的优点。
61、判断题&&CCD图像传感器是按一定规律排列的MOS电容器组成的阵列。
62、单项选择题&&在做霍尔传感器位移实验时,为了减小测量误差,应该使霍尔片与磁场强度()。
C、可以成任意角度
D、没有要求
63、问答题&&电阻应变计产生温度误差的原因是?
64、单项选择题&&为了测量金属内部裂纹,我们可以采用()传感器。
65、单项选择题&&应变式传感器的温度误差产生的主要原因()。
A.应变式温度传感器件的温度系数变化。
B.应变式温度传感器件的测量部分引起的。
D.应变式温度传感器件对温度应变不敏感引起的。
E.试件材料与应变丝材料的线膨胀系数不一,使应变丝产生附加变形而造成的电阻变化。
66、填空题&&传感器是能感受被测量并按照()转换成可用输出信号的器件或装置。
67、判断题&&传感器是与人感觉器官相对应的原件。
91ExAm.org
68、多项选择题&&下面基于外光电效应的光电器件有()。
B.光电倍增管
C.光敏电阻
D.光电二/三极管
69、问答题&&简述理想运算放大器的特点。
70、单项选择题&&电涡流式传感器激磁线圈的电源是()。
B.工频交流
C.高频交流
D.低频交流
71、问答题&&温度传感器的分类?
72、填空题&&按照工作原理的不同,可将光电式传感器分为光电效应、红外热释电传感器、固体图像传感器和()传感器。
73、问答题&&什么是系统误差?产生系统误差的原因是什么?
74、问答题&&简述霍尔式压力传感器的工作原理。
75、判断题&&压电谐振式感器可以不利用压电晶体谐振器的共振频率随被测物理量变化进行测量的。
76、判断题&&在阶跃折射率光纤的纤芯包层界面折射率突然从n1减小到n2,而在整个包层中折射率保持恒定。
77、问答题&&简述光电倍增管工作原理。
78、填空题&&利用热效应的光电传感器包含()、()两个阶段的信息变换过程。
79、判断题&&干涉型光纤传感器的基本换能机理是:在一段单模光纤中传输的相干光,因待测能量场的作用,而产生相位调制。
80、单项选择题&&下列关于光电管哪一项是正确的()。
A.光电管的工作点不应该在光电流与阳极电压无关的饱和区域内。
B.当光通量一定时,阳极电压与阳极电流的关系,叫光电管的伏安特性曲线。
C.充气光电管的缺点是灵敏度低。
D.光电管是近年来才出现的光传感器。
81、问答题&&何谓光电池的开路电压及短路电流?为什么作为检测元件时要采用短路电流输出形式?
82、判断题&&光纤纤芯折射率低于包层的折射率。
83、单项选择题&&石英晶体在沿电轴X方向的力作用下会()。
A、不产生压电效应
B、产生逆向压电效应
C、产生横向压电效应
84、填空题&&电感式传感器可以分为()、()、涡流式三大类。
85、单项选择题&&如将变面积型电容式传感器接成差动形式,其灵敏度将()。
A、保持不变
B、增大为原来的一倍
C、减小一倍
D、增大为原来的两倍
86、问答题&&相位跟踪系统是由什么组成的并简述它的功能?
87、填空题&&光纤的几个重要参数可分为()、()、()三部分组成。
88、填空题&&压电式传感器是一种典型的自发电型传感器(或发电型传感器),其以某些电介质的()为基础,来实现非电量检测的目的。
89、多项选择题&&以平行板电容器为例,我们可以利用原理做成()型传感器。
B、变介质介电常数
C、变面积变
90、多项选择题&&传感技术的作用主要体现在:()。
A、传感技术是产品检验和质量控制的重要手段
B、传感技术在系统安全经济运行监测中得到了广泛应用
C、传感技术及装置是自动化系统不可缺少的组成部分
D、传感技术的完善和发展推动着现代科学技术的进步
91、判断题&&光纤位移传感器是利用光导纤维传输光信号的功能,根据探测到的光信号的强弱来测量被测物体的距离的
92、填空题&&热电偶所产生的热电动势是由()电动势和()的温差电动势组成。
93、单项选择题&&下列关于测温传感器的选择中合适的是()。
A、要想快速测温,应该选用利用PN结形成的集成温度传感器;
B、要想快速测温,应该选用热电偶温度传感器;
C、要想快速测温,应该选用热电阻式温度传感器;
D、没有固定要求。
94、填空题&&传感器是静态特性有()、()、()、()、稳定性。
来源:91考试网 91ExaM.org
95、单项选择题&&在下列位移传感器中,既适合于测量大的线位移,又适合与测量大的角位移的是()。
A、电容式传感器
B、电感式传感器
C、光栅式传感器
D、电阻应变式传感器
96、单项选择题&&制作霍尔元件最合适的材料是()。
B、石英晶体
97、单项选择题&&用于厚度测量的压电陶瓷器件利用了()原理。
A、磁阻效应
B、压阻效应
C、正压电效应
D、逆压电效应
98、填空题&&热敏电阻正是利用半导体()数目随着温度变化而变化的特性制成的()敏感元件。
99、判断题&&SAW加速度传感器能够实现固态化,直接输出频率信号,精度高、灵敏度高,采用半导体工艺制作,便于批量生产,可靠性、但其一致性较差。
100、填空题&&内光电效应分为()和()
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利用快速太阳能电池测试来提升生产效率
为了提高太阳能电池效率以及匹配分立电池用于电池板的构建,太阳能电池的开发和生产需要测试大量的材料和器件。
James Niemann,吉时利仪器,www.keithley.com--  为了提高效率以及匹配分立电池用于电池板的构建,电池的开发和生产需要测试大量的材料和器件。因而,十分有必要进行快速测试,但是快速测试要求了解电池的实际结构和电池测量的隐含义。  太阳能量的收集和转换  在很多方面,太阳能电池的工作原理类似于植物通过光合作用转化太阳能的过程。这两种系统都受量子力学的约束。来自太阳的能量以能量包的形式表示为E=hv,其中E代表能量,h是普朗克常数并且v代表光子的频率。一个光子能量包必须具有一定量的能量,否则就会被浪费。  造成太阳能电池的效率低下的原因大部分是不同波长的感光度不一致。在光合作用中,植物转化650nm~680nm波长范围的太阳能量的效率最高(接近地表太阳波长辐射的峰值,参见图1)。没有针对更高能量[例如,波长小于400nm(紫光)]的能量包进行有用的研究。太阳能电池也如此,但是用芯片制成的太阳能电池在1000nm波长附近(视具体材料而定)具有最大感光度,此波长的光强较弱并且光子能量包的能量仅为650nm波长光子能量包的一半(见图1)。  测量目标和困难  实际上,太阳能电池的原理仅仅是一个专用的p-n结(见图2)并且利用了任何半导体材料内部都存在的光电效应。当进入太阳能电池的光子能量大于p-n结的能带隙时,光子从价带(费米能级以下)&跃迁&至导带。这导致p-n结产生正向偏压,使电子移动到n区。如果外部电路连接至p-n结(见图2),&跃迁&的电子将环绕电路并与p区的空穴重新结合。  太阳能电池的研究人员和用户主要关注的问题是如何提高电池效率并且最大程度地提取能量。这需要用I-V测量分析性能并确定与太阳能电池的源阻抗最匹配的负载阻抗。在图3中,最佳匹配在I-V曲线的A点。电池的短路电流与y轴相交(B点)并且开路电压与x轴相交(C点)。由太阳能电池供电的系统应尽可能地将能量传送至负载所在的A点。由于能量不会被传送到B点和C点,随着工作点接近A点,逐渐有越来越多的能量被传输至负载。  当电池安装进阵列之后,负载阻抗至源阻抗的匹配变得更为重要。如果按照电池I-V特性的匹配程度排列太阳能电池,特定电池盒中的太阳能电池可以安装进同一个阵列。这样,每个太阳能电池阵列就能工作在最大功率转换点上。  大多数太阳能电池的测量问题与正向偏压p-n结的电容量较大有关。与反向偏压p-n结(例如,光电检测器)相比,正向偏压的p-n结由于载荷子互相更靠近(见图2),因而更多地表现为电容性。随着太阳能电池尺寸和结面积的增大,这一问题变得更为突出。图1. 地表太阳辐射与波长的近似关系;由于大气层的衰减作用, AM1曲线低于AM0曲线。图2. 太阳能电池的p-n结表示图3. 正向偏压太阳能电池的I-V曲线。具有最大能量传输至负载的最佳工作点在A点图4a. 太阳能电池测试电路含有电抗元件,即线路电感和太阳能电池的结电容。线路电感量是环路面积和线路尺寸的函数。图4b. 通过缠绕载流线对可以减少载流线的环路面积,进而显著降低测试电路的线路电感量。当电池尺寸和电容量都很大时,降低线路电感量对于稳定电压源工作尤为重要。  电容的问题很棘手,因为非常希望通过施加恒定电压和测量被测设备(DUT)的最终电流实现快速I-V测量。这可以使用台阶大量增加的电压扫描建立I-V曲线(见图3)。施加的正向偏压应低于电池的开路电压。因而,当太阳能电池受到光照时,通常采用无源(阻性)负载。当没有受到光照时,无论接什么负载,太阳能电池的电压都接近于零。此外,由于反向偏压的条件在实际使用中不会出现,没有必要测试反偏压的太阳能电池。  I-V曲线(见图3)的形状由太阳能电池的戴维南等效高阻抗决定。短路电流由入射光强度决定,并且随着施加电压的增加,短路电流减小。外部电路的电流由总电路电压(施加电压加上p-n结内建电位)和入射光决定。随着施加电压的增加,电流不会马上减小,因为太阳能电池在I-V曲线的大部分都近似于电流源。  测量方法  对于大电容性DUT的快速I-V分析,采用输出电压和测量电流的方法合乎常理。尽管需要充电来改变大容性p-n结的电压,低阻抗的电压源能迅速驱动太阳能电池到每一个新的工作点。然而,在使用容性负载时电压源会变得不稳定,这就需要调整测量方法。  一种替代方法是输出电流和测量电压,这中方法会显著增加测量时间。因为如果使用较小的电流(减少图3中的右部区域)则需要很长时间完成对电池电容的充电。而且,如果使用较大电流(图3的左上部区域),由于I-V曲线接近平坦,则会导致测量中存在噪声。  另一种替代方法是太阳能电池接一个可变电阻负载。在特定的光照下,如果测量太阳能电池电压时可变电阻能在短路到开路之间变化,就能得到I-V特性(即,Iload=Vcell/Rknown)。  电压源稳定性  当使用输出电压/测量电流的方法测量太阳能电池的I-V曲线时,由于电池电容对系统反馈环路产生的相移会使高速电压源不稳定(见图4a)。然而,环路测试线引入的电感加剧了该问题。如图4a所示,电感量的大小由测试线环路面积决定。  表1定量分析了电感与各种太阳能电池的电容相互作用的影响是太阳能电池尺寸的函数。该表格举例说明了载流测试线的电感量(不是电压感测线,因为电压感测线中没有电流)与太阳能电池的电容量的关系,进而得出推荐的电压源带宽。使用较宽带宽电压源的风险是导致测试环路不稳定(振荡),这可能得到不正确的I/V曲线。特定的测试条件和DUT要求更严格地限定电压源的带宽。  值得注意的是表1中的倒数第二行,由于较大的电容量和电感量导致电压源的带宽非常窄(&9Hz)。既然DUT的电容量是给定的,那么电感量必须尽可能小。在该例中,如果电感量从123&H降至1&H,那么电压源的带宽增加约100Hz(见表1的最后一行)。如果采用这种电压源并且允许电压和电流对于阶跃变化的建立时间为4倍时间常量(4&),那么仅需6.3 ms就能得到可靠的测量结果。  表1.在一系列测试线的电感量和太阳能电池的电容量条件下,推荐的电压源带宽用于稳定测试环路  事实上,太阳能电池的电容量随着光强和施加电压的变化而改变,这使得问题更为复杂。更大的电容量会增加反馈环路的相移,刚开始测试环路还能勉强稳定。进而,太阳能电池入射光的噪声和驱动电池的电压源噪声会造成电池电容量的附加变化。虽然在I-V曲线的任何部分都可能出现不稳定,但是当太阳能电池的偏压接近0V时,测试环路不稳定的概率更高。这是由于随着p-n结向零偏压过渡,太阳能电池的电容量迅速改变。  随着太阳能电池的尺寸增大,测量问题的难度也在提高。电池尺寸越大,所需的输出电流将高达数十安培并且需要能测量这种大电流的仪器。可以使用一台电压源或者电源以及2台DMM(同时测量电压和电流)。虽然提供能驱动容性负载的电源,但是大多数电源并非专为容性负载的快速电压扫描设计。大多数电源含有内部补偿电路,这会导致对于电压阶跃变化的建立时间较长。因而,使用这种电压源测量太阳能电池I-V曲线所需的时间特别长,尤其在自动测试环境中。  当PC通过GPIB(通用设备总线)控制测试仪器时,测试吞吐量会进一步降低。即使采用高速电源,也都需要通过GPIB设置I-V曲线上的每一个测量点。而且,DMM测量的电压和电流通过GPIB传送至PC也会延长测试周期。  测量方案  有许多价格合理的测量仪器能输出和测量直流信号用于太阳能电池的I-V特性分析。通常,选择测量仪器的关键在于速度和精度问题。只要采取了防止高速源不稳定的措施,这种输出电压/测量电流的方法通常能获得最佳的测试效果。  如果不考虑使用的仪器,那么可以采用减少测试线环路面积的线路系统缓解测试线电感的影响。但是,测试线环路的面积可能很大,因为DUT不一定靠近电压源。幸运的是,缠绕导线对能很容易地降低电感量(见图4b)。绞线对还能降低通过电磁耦合进入导线的噪声。  缠绕载流的HI和LO测试线非常重要,这与电压源的远程感测线刚好相反。当电源线用于电压感测时,使用分立的导线远程感测在太阳能电池两端的输出电压能够避免由于压降造成的不准确。(分立感测线中的电流可忽略不计,因为这些感测线连接至电压源的高阻输入放大器。)  更为棘手的问题是太阳能电池的施加电压改变导致电容量相应变化,因为电容量的变化代表电抗元件的平方,这导致在测试电路(反馈)环路产生附加相移。消除附加相移最简单的方法是关闭环路以防该电抗元件的平方造成问题。在电压源的HI和LO输出端增加纯电容器件就能关闭环路。如果增加的电容量足够大(约等于偏压的太阳能电池的电容量),那么在电抗元件的附加相移导致测试环路不稳定之前,环路就会被关闭。尽管如此,从一开始就应当选择适合的电压源。最好,开始就选用带快速阶跃响应的电压源,然后只用增添外部电容就能稳定测试环路。  大尺寸太阳能电池的测量  如果太阳能电池的面积特别大,那么前面讨论的方法很难解决问题,因而需要采用不同的解决方案。这不可避免地需要采用输出电流、测量电压的方法,虽然这种方法需要折衷考虑I-V测量的噪声误差和速率。  图5. 使用多台源-测量仪器提供足够的驱动电流,用于大面积太阳能电池和电池板的I-V特性分析。  即便如此,合适的测量仪器可以缩短测试时间。源-测量仪器(亦称为数字源表)能同时输出电流和测量太阳能电池的电压。这些仪器集成了(电压或电流)源以及DMM的全部测量功能。(源-测量仪器的优点也适合于输出电压/测量电流模式测量较小尺寸的太阳能电池。)源-测量仪器的输出电流模式允许对负载使用一个以上的源,每个源独立地向太阳能电池提供电流。图5示出了一种接有多个并联电流源的太阳能电池。  使用并联电流源时,在I-V测量的开始阶段,所有电流源都配置为零电流输出,从而使太阳能阵列在施加光照的条件下形成开路电压。可以设置测试序列,再用得到的电流斜坡覆盖所需的多个电流源的以达到要求的输出电流最大值。当第一电流源达到满量程电流时,系统中的下一个电流源继续向太阳能电池阵列注入附加电流,以此类推。如图5所示,应当按照正常工作的太阳能电池的电流极性启动全部电流源。  通过结合高速源与集成源内在的优点和测量功能,数字源表加快了I-V特性分析的速度。数字源表的一个创新特点是支持四象限操作的源功能(见图6)。该功能允许数字源表用作太阳能电池的可变阱(或负载)。采用四象限操作时,如果输出电压为正极性,电流就能流进或流出HI端子,同时保持设置的电压稳定。反之,如果输出电流为正极性,就能设置正极性或负极性的电压源。当负载需要比预置的最大值更高的电压或电流时,数字源表还能在输出电压与输出电流的模式之间自动切换。  图6. 在太阳能电池测试期间,四象限工作允许将数字源表用作源或者负载;当用作源时,数字源表能在电压或电流模式之间快速切换。  虽然使用一个直流源和两台DMM能对太阳能电池进行I-V特性分析,但是数字源表避免了测试系统的集成问题。而且,这种测试仪支持快速电压扫描和电流扫描、快速切换模式和同时用高精度测量电路读取全部数据(分辨率典型值为5位半)。  而且,大多数这些仪器都含有固件,避免了由分立DMM和通过GPIB控制电压源导致的吞吐率降低。通常,固件仅需通过GPIB启动和停止信号用于控制。而且,内部的大缓冲器允许将数据累积直至GPIB上出现空闲周期时才将读数发送至PC控制器。与分立GPIB的仪器相比,这些特点的结合具有巨大的吞吐率优势。  关于作者  James Niemann是总部设在美国俄亥俄州克利夫兰市的吉时利仪器公司的高级工程师,负责设计用于低电平测量的仪器。James拥有阿克伦大学电子工程专业的理学士学位。他曾被授予3项专利并且在设计测量仪器方面有14年的经验。
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