模拟锁相环实验误差分析

霍尔效应-3误差What分析?什么是霍尔效应实验误差分析?霍尔效应实验误差分析:霍尔效应实验受系统影响较大误差 。霍尔效应实验误差分析:霍尔效应实验受系统影响较大误差 。

1、Multisim仿真电路,电路 误差 分析Circuit误差分析:由于准稳电流(低频交流电)的电磁波远大于电路的尺度,所以它在电路中每一时刻的电流和电压都能足够好的满足基尔霍夫定律 。因此,基尔霍夫定律的应用范围也可以推广到交流电路 。写节点电流方程时 , 每个电流变量前的正负符号取决于每个电流的参考方向与节点的关系(是“流入”还是“流出”);每个电流的正值和负值反映了电流的实际方向与参考方向之间的关系(是相同还是相反) 。

在闭环系统中 , 控制部分的活动受受控部分的反馈信号(S5)影响,如果S5为负,则为负反馈 。它的作用是当输出变量受到扰动时,系统能及时响应 , 调整偏差信息(Sc),使输出稳定在参考点(Si) 。使用负反馈还可以大大降低放大器在稳定状态下产生的失真,可以削弱放大器内部的各种干扰水平 。负反馈还可以拓宽放大器的频带,使放大器的幅频特性相对平坦 。

2、求示波器使用—— 实验报告的 误差 分析1 。没有光点或波形(1)电源未接通(2)亮度旋钮调节不当(3)X轴移位旋钮位置偏置(4)Y轴平衡电位器调节不当,导致直流放大电路严重不平衡(2)水平方向无法打开(1)触发源选择开关置于外置位置,没有外部触发信号输入 。然后没有锯齿波(2)电平旋钮没有调好(3)稳定电位器没有调好使扫描电路处于被触发的临界状态(4)X轴错误地放在X外接位置 , 外接插座上没有信号输入(5)如果双踪示波器只使用A通道(B通道没有输入信号),内部触发开关放在YB位置,那么没有锯齿波 。3.垂直方向没有显示 。(1)输入耦合方式的DC接地交流开关错误地置于接地位置 。(2)输入端的高、低电位端与被测电路的高、低电位端相连 。(3)输入信号?。?V/div错误地放在低灵敏度范围 。4.波形不稳定 。(1)稳定性电位计过度顺时针旋转 。扫描电路处于自激扫描状态(不处于被触发的临界状态) 。(2)触发耦合模式AC、AC(H)和DC开关未能根据不同的触发信号频率正确选择相应的级 。(3)选择高频触发状态时 , 触发源选择开关误放在外挡(应该放在内挡) 。(4)有些示波器会自动扫描 。
【模拟锁相环实验误差分析】
3、示波器的 误差 分析 。两个信号发生器不协调 。2.桌面振动的影响 。3.示波器上显示的荧光线比较粗 , 取电压值时荧光线之间的宽度不允许,导致电压值不允许 。4.取正弦周期时 , 不允许肉眼调整两条荧光线之间的宽度 , 导致周期不准 。5.机器系统存在误差 。6.选择6.fy时上下跳动,数值可能不准确 。1.两个信号发生器不协调 。2.桌面振动的影响 。3.示波器上显示的荧光线比较粗,取电压值时荧光线之间的宽度不允许,导致电压值不允许 。

5.机器系统是存在的 。在系统里误差 。6.6.fy的选择上下跳动,数值可能不准确[摘要] 实验示波器的使用误差分析[问题]我正在为您查询相关信息,请稍等[答案] 1 。这两个信号发生器不协调 。2.桌面振动的影响 。3.示波器上显示的荧光线比较粗,取电压值时荧光线之间的宽度不允许,导致电压值不允许 。4.取正弦周期时,不允许肉眼调整两条荧光线之间的宽度 , 导致周期不准 。

4、霍尔效应 实验的 误差 分析是什么?霍尔效应实验of误差分析:霍尔效应实验是一个系统误差影响很大 。简要介绍实验的原理和实验 误差的来源,利用0 Rigin6.o软件对实验 data、分析附加电场进行霍尔电压和处理 。结果表明,附加电场的存在不会影响被测霍尔电压与电流Uj的线性关系,但对霍尔系数的测量有很大影响 。

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当带电粒子(电子或空穴)被限制在固体材料中时,这种偏转导致正负电荷在垂直于电流和磁场的方向上积累,从而形成附加的横向电场 。如果在方向上对半导体样品施加电流,在方向上(垂直于纸面)施加磁场 , 不同符号的电荷将开始在方向上积累,即在样品和电极的两侧,产生相应的附加电?。?电场的方向取决于样品的导电类型 。很明显,这个电场阻止了载流子继续横向移动 。

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