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交换电压的丈量方法找相干主题的网站进行流

来源: 作者: 2019-05-15 04:49:11

1 : 找相干主题的站进行流量交换的好方法

话说普通的友谊连接基本1天来不了几个IP.

我的方法也不算甚么特别好或难以想到的,但是很实用...

也是某天有个弄笑找到我谈起合作,才发现这个方法蛮不错.

方法很简单,双方根据对方站的主题(是两个互补的站),提供1到两个相干的(固然也能够更多,只要你喜欢)图片或1段文字给对方,然后把图片文字放在各自的站上,经过几天的视察调解,可以肯定哪些图哪些位置可以给对方带来流量,对方呢也需要调剂好回报相应的流量给你.

打个比方,我的是灵异站,找我合作的是个弄笑站,1个刺激1个放松,构成互补,流量穿插,效果比较好.也能够是相近主题的,比如对方是个健康医学站,看起来跟我的灵异站不相干,但是你一样可以提供灵异里1些关于生命科学的图或内容给对方.一样会好的效果.不是很赞同跟同类站合作,难免会构成资源访客单1循环的现象.

这是比较互动比较自由的,跟那些机械式的专门的大站同盟不1样.由于双方可以根据自己的需要让对方调解.这样也多了交换.

1般来说只要对方站稳定,你的流量也来得稳定,虽然不1定是1:1的同等,但只要不相差太多,这免费来的流量又何乐而不为呢?(广告可以和这个流量交换并存,其实不会占多少好位置)

实验了1下,1个较好的位置(并不是的),1个3千IP/天的站可以给你带来两百到4百多的IP.如果你跟多个站交换,经过调剂找到位置..流量还要多.两个流量越高的站合作,得到的流量也越多.

差不多是这样啦,方法不是的,但是实践出来真的比较好用.

本方法只合适那些不做垃圾站(可以用其他方法获得更高的流量),老老实实,辛辛苦苦做宝贝站的又没法提高1定流量的站长们.

以上是小妹我1个字1个字打出来的.劳动成果啊...大侠们不要见笑,小虾们可以试试我这方法.

我的灵异站(冰蓝血魄灵异恐怖):

希望有更多的站长们加入进来,这是我们流量交换的群: (站长互动流量交换)

我的: 加时请注明,不欢迎色情站及图片站,谢谢!

2 : 有源2端络中开路电压和短路电流丈量的几种补偿丈量方法的比较研究

内容摘要:电压、电流的丈量是工程实践中基本的丈量内容之1,由于电压表、电流表的内阻是客观存在的,必定给丈量带来误差。(]为了减小乃至消除这类误差,可以改进丈量方法,补偿丈量法就是其中重要的1种。文中对有源2端络中开路电压和短路电流丈量的几种补偿丈量方法进行了研究和比较,并通过实验进行了验证,实验结果与理论计算相吻合。

关键词:电压;电流;补偿丈量;实验验证

引言

对有源2端络开路电压和短路电流的丈量,通常采取直接丈量法,由于电压表、电流表内阻的存在,这类丈量的误差是必定的,有时可能还是很大的。造成这类误差的缘由是由于电表的接入改变了原电路的工作状态。那末,如何减小乃至消除电表内阻的存在给丈量带来的误差?固然是改进丈量方法。文献提出了两次丈量计算法,文献均提出了采取补偿丈量法,文献进行了用补偿法补偿电表的讨论,文献讨论了利用万用表准确丈量直流电压的方法,其中也谈到了补偿丈量法,可见,补偿丈量法是1种重要的方法。补偿丈量的方法不止1种,在多种方法中,用哪一种方法更好,以上文献均缺少实验验证。本文对开路电压和短路电流几种补偿丈量方法进行了讨论,并进行了实验验证。

1 短路电流和开路电压补偿丈量法

1.1 短路电流补偿丈量法

对任何1个有源2端络,它的外部特性可以等效为理想电流源ISC和电阻RS的并联组合支路,其中,ISC为原络的短路电流,RS为原络内所有独立电源置零后端口处的入端电阻。若电流表内阻为RA,则短路电流直接丈量的相对误差。可见,直接丈量法只适用于RARS的情况(工程上认为,RS100RA时属于这类情况)。

1.1.1 电流源补偿法

短路电流的电流源补偿丈量法如图1所示,其中,虚线框内为补偿电路。方法是,先用电流表粗测有源2端络的短路电流,再用1个可调直流稳流源按图1连接电路,调理稳流源输出电流,当检流计G的读数为零时,C,D两点等电位,CD两端相当于短路,即补偿电路的接入没有改变原电路的工作状态,因此,这类补偿丈量法完全消除电流表内阻对丈量短路电流带来的误差,电流表的读数即为有源2端络的短路电流。

1.1.2 电压源补偿法

短路电流的电压源补偿丈量法如图2所示,其中,虚线框内为补偿电路。方法是,调理电位器RP,使毫伏表读数为零,此时CD两端相当于短路,电流表的读数即为有源2端络的短路电流。由于补偿电路的接入没有改变原电路的工作状态,因此,这类补偿法也完全消除电流表内阻对丈量带来的误差。

1.2 开路电压补偿丈量法

对任何1个有源2端络,它的外部特性可以等效为理想电压源U0C和电阻RS的串联组合支路,其中,U0C为原络的开路电压,RS为原络内所有独立电源置零后端口处的入端电阻。若电压表内阻为RV,则开路电压直接丈量的相对误差,可见,直接丈量法只适用于RSRV,的情况(工程上认为,RV100RS时属于这类情况)。

3 : 交换电压的丈量

1、交换电压的表征

交换电压可以用峰值、平均值、有效值、波峰因数和波形因数来表征。峰值UP峰值是交变电压在所视察的时间或1个周期内所能到达的值。以零电平为参考的电压幅值(用Up表示 )。如图1所示。 注:以直流份量为参考的电压幅值则称为振幅,(通经常使用Um表示)。

图1 交换电压的峰值与振幅值曲线

平均值数学上定义为:

相当于交换电压u(t)的直流份量。交换电压丈量中,平均值通常指经过全波或半波整流后的波形(1般若无特指,均为全波整流):,如图2所示。

图2 交换电压的平均值曲线

对理想的正弦交换电压u(t)=Upsin(ωt),若ω=2π/T ,

平均值:

3.有效值

某1交换电压的有效值等于直流电压的数值U,当该交换电压和数值为U的直流电压分别施加于同1电阻上时,在1个周期内两者产生的热量相等。则数学式可表示为,实质上即数学上的均方根定义,因此电压有效值有时也写作Urms。

图3 交换电压的有效值曲线

对理想的正弦交换电压u(t)=Upsin(ωt),若ω=2π/T ,

有效值:

4.波形系数与波峰系数

交换电压的有效值、平均值和峰值间有1定的关系,可分别用波形因数(或称波形系数)及波峰因数(或称波峰系数)表示。

波形系数KF,定义为该电压的有效值与平均值之比;

波峰系数Kp ,定义为该电压的峰值与有效值之比

对理想的正弦交换电压u(t)=Upsin(ωt),若ω=2π/T,

波形系数:

波峰系数:

同理:我们可以得到不同波形交换电压的参数,如表1所示。

(注:这里A=Up,即电压峰值)

表1 不同波形交换电压的参数

2、交换电压的丈量方法

丈量交换电压的方法很多,根据的原理也不同。其中主要的是利用交换/直流(AC/DC)转换电路将交换电压转换成直流电压,然后再接到直流电压表上进行丈量。

根据AC/DC转换器的类型,可分成检波法和热电转换法。根据检波特性的不同,检波法又可分成平均值检波、峰值检波、有效值检波等。

模拟电压表组成方案

检波器是实现交换电压丈量(AC-DC变换)的核心部件,同时,为了丈量小信号电压,放大器也是电压表中不可缺少的部件,因此,组成方案有2种类型:

1种是先检波后放大,称为检波-放大式;

1种是先放大后检波,称为放大-检波式。

摹拟电压表的2个重要指标:带宽和灵敏度(分辨力)。

检波-放大式和检波-放大式的特点:检波2极管的非线性,限制了检波—放大式电压表的灵敏度,因此虽然其频率范围较宽,但丈量灵敏度1般仅到达mV级。

而对放大—检波式电压表,由于遭到放大器增益与带宽矛盾的限制,虽然灵敏度可以提高,但频率范围却较窄,1般在10MHz以下。1.峰值电压表

图4 峰值电压表的组成原理框图

峰值电压表常常使用检波—放大式类型,这类电压表灵敏度较低,1般为几10毫伏。丈量电压的上限取决于检波2极管的反向击穿电压。工作频率范围取决于检波2极管的高频特性,1般可达几百兆赫兹,检波-放大式电压表常称为“高频毫伏表”或“超高频毫伏表” 。如国产DA36型超高频毫伏表,频率范围为10kHz~1000MHz,电压范围(不加分压器)1mV~10V。

为提高灵敏度,采取高增益、低漂移的直放逐大器,如斩波稳零式直放逐大器,其灵敏度可达几10微伏。

2.平均值电压表

图5 平均值电压表的组成原理框图

该表又称为放大-检波式电压表,先放大再检波,在平均值电压表中,检波器对被测电压的平均值产生响应,1般的“宽频带毫伏表”基本属于这1类。这类电压表的频率范围主要遭到放大器带宽的限制,而灵敏度受放大器内部噪声的限制,1般可以做到毫伏级。因此灵敏度很高。典型的频率范围为20Hz⑴0MHz,故又称为视频毫伏表,主要用于低频电压丈量。

3. 有效值电压表

以上均值表、峰值表测的不是有效值,只是按有效值读数,故实为伪有效值。

而有效值电压表,直接获得有效值,是真有效值表。

有效值电压表实现方案主要有2种:有效值的物理定义----热电偶式;有效值的数学定义----计算式。

表2 3种电子电压表主要特性比较

4.外差式电压表

检波2极管的非线性,限制了检波—放大式电压表的灵敏度,因此虽然其频率范围较宽,但丈量灵敏度1般仅到达mV级。

而对放大—检波式电压表,由于遭到放大器增益与带宽矛盾的限制,虽然灵敏度可以提高,但频率范围却较窄,1般在10MHz以下。

同时2种方式丈量电压时,都会由于干扰和噪声的影响而妨碍了灵敏度的提高。外差式电压丈量法在相当大的程度上解决了上述矛盾。

图6 外差式电压表的组成原理框图

外差式选频电平表通过外差式接收机扩大了频率范围,通过窄带中频放大实现高灵敏度。很好地解决了丈量灵敏度与频率范围的矛盾。被测电压的放大主要由后面的中频放大器完成。被测信号经输入电路,与本振信号1起进入混频器转变成频率固定的中频信号,经中频放大器放大落后入检波器转变成直流电压推动表头显示。

[)由于中频放大用具有良好的频率选择性和固定中频频率,从而解决了放大器 增益带宽的矛盾;又由于中频放大器的极窄的带通滤波特性,因此可以在实现高增益的同时,有效地削弱干扰和噪声(它们都具有很大的带宽)的影响,使丈量灵敏度提高到llV级, 因此称为“高频微伏表”。典型的外差式电压表如DW—1型高频微伏表,小量程15,V, 量程15mV(加衰减器可扩大到1.5v),频率范围从100kHz到300MHz,分8个频段,基本误差为13%。

3、平均值电压的丈量

1.平均值检波器的工作原理

图7 常常使用的平均值检波电路

当丈量任意波形电压时,将从电压表刻度盘上取得的示值先除以定度系数,折算成正弦波电压(取值)的平均值;再按平均值相等示值也相等的原则,用波形系数换算出被测的非正弦波电压有效值。

原理均值响应,即:u(t) à放大à均值检波à驱动表头刻度特性

图8 平均值检波刻度曲线图

表头刻度按(纯)正弦波有效值刻度。因此:

当输入u(t)为正弦波时,读数α即为u(t)的有效值V(而不是该纯粹弦波的均值)。

对非正弦波的任意波形,读数α没有直接意义(既不等于其均值也不等于其有效值V)。但可由读数α换算出均值和有效值。

刻度特性

由读数α换算出均值和有效值的换算步骤以下:第1步,把读数α想象为有效值等于α的纯洁弦波输入时的读数,即第2步,由 计算该纯粹弦波均值第3步,假定均值等于的被测波形(任意波)输入 ,即注:“对均值电压表,(任意波形的)均值相等,则读数相等” 。第4步,由,再根据该波形的波形因数(查表可得),其有效值上述进程可统1推导以下:

上式表明,对任意波形,欲从均值电压表读数α得到有效值,需将α乘以因子k。(若式中的任意波为正弦波,则k=1,读数α即为正弦波的有效值)。

综上所述,对任意波形而言,均值电压表的读数α没有直接意义,由读数α到峰值和有效值需进行换算,换算关系归纳以下:

式中,α为均值电压表读数,KF为波形因数。

波形误差:若将读数α直接作为有效值,产生的误差

4、有效值电压的丈量

有效值电压表工作原理:真空或半导体2极管在其正向特性的起始部分,具有近似的平方律关系,如图9所示。图中E0为偏置电压,当信号电压ux较小时,有

图9 平方率的取得

式中k是与2极管特性有关的系数(称为检波系数).由于电容C的积分(滤波)作用,流过微安表的电流正比于i的平均值,即,从而实现了有效值转换。

另1种有效值转换的方法是利用热电偶来实现的。

图1 电热偶转换原理

图中,直流电流I与被测电压u(t)的有效值V的关系:

电流I∝热电动势∝热端与冷真个温差,而热端温度∝u(t)功率∝u(t)的有效值V的平方,故,。

表头刻度线性化处理:采取两对相同的热电偶,分别称为丈量热电偶和平衡热电偶,如图11。

图11 热电式有效值电压表原理图

上图中,通过平衡热偶构成1个电压负反馈系统。

丈量热偶的热电动势Ex∝V2,令Ex=k1V2 ;

平衡热偶的热电动势Ef∝Vo2,及Ef =k2Vo2 ;假定两对热偶具有相同特性,即k1=k2=k ,==〉则差分放大器输入电压Vi=Ex-Ef=k(V2- Vo2) ,若放大器增益足够大,则有Vi=0,==〉Vo=V (即输出电压等于u(t)有效值)有效值电压表的特点:理论上不存在波形误差,因此也称真有效值电压表(读数与波形无关)。

计算式方法构成有效值电压表

硬件实现------有专用IC,如AD637

图12 计算式构成有效值电压表框图

5、峰值电压的丈量

峰值电压表工作原理:属检波―放大式电子电压表,又称为超高频毫伏表。它由峰值检波器(置于机箱外探头中)、分压器、直放逐大器和微安表等组成(置于电压表机箱中),以下图所示。

图3⑴5 峰值电压表原理图

图13 常见峰值表的检波电路

条件:

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(1). 去YAHOO个人站长那里找寻的排名的站。

(2). 安装金山翻译。

(3). 找寻英文博客,并且投放上GOOGLE广告。

(4). 每看1篇YAHOO上的中文文章,然后就给翻译成英文,不用管语法和句子是不是通顺。

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这是简单的人海战术,纯洁的英文搜索流量,可以看相逢等人做SEO,都是类似的方法,为什么提到了雇人呢,就是由于是重复性的劳动,翻译软件创造了独立的文章原来的文章。

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