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  • 数字万用表或一些数字仪表的位数规定:1、能显示0至9所有数字的位是整数值。2、分数位的数值以最大显示值中最高位的数字为分子,以满量程时最高位的数字为分母。如某数字万用表最大显示值为19999,满量程计数值为...

    数字万用表或一些数字仪表的位数规定:

    1、能显示0至9所有数字的位是整数值。

    2、分数位的数值以最大显示值中最高位的数字为分子,以满量程时最高位的数字为分母。

    如某数字万用表最大显示值为19999,满量程计数值为20000,这表明该表有4个整数位,而分数值的分子为1,分母为2,故称4又1/2位,其最高位只能显示0或1。3又1/2位的最高位只能显示0或1,最大显示值为1999;3又2/3位的最高位可显示0至2,最大显示值为2999;3又3/4位的最高位可显示0至3,最大显示值为3999。同理,5又1/2位、6又1/2位等均是如此道理。

    使用时最好既不要欠量程,也不要过量程。尽可能减小测量误差

    参见图片“安捷伦6 1/2位万用表”

    图中从左到右:“-”为符号位,“0”为“1/2”位,只能显示0或1;

    “9及56789”为6位。

    2c27a14c20d6bd9ad52afc79.jpg

    转载于:https://www.cnblogs.com/phyking/archive/2013/02/23/4456643.html

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  • msd是什么意思

    2020-12-03 09:18:10
    最高位优先,微软系统诊断程序 大小写变形:msd-MSD MSD(均方位移) MSDMean Square Displacement缩写,指的均方位移。其定义为液体和气体分子不会待在一个固定位置,而是不停移动的。MSD 均方根位移的量与原子的...

    释义
    最高位优先,微软系统诊断程序
    大小写变形:msd-MSD

    MSD(均方位移)

    MSD是Mean Square Displacement缩写,指的是均方位移。其定义为液体和气体分子不会待在一个固定位置,而是不停移动的。MSD 均方根位移的量与原子的扩散系数存在对应关系。。。

    1、Mean Square Displacement,即均方位移。其定义如下:

    其中是对组内所有原子平均。

    如果只计算一个原子,MSD公式可以简化为:

    2、概念

    这是一个基本事实,否则它们不会具有流体的性质。举个很显然的例子:把一滴墨水滴入一杯清水中,过一会儿,墨水的颜色会均匀地分布开来。明显地,墨水分子分散到了整杯水中。这个过程就叫做扩散,它很自然地发生在平衡态的流体中。

    稠密流体中单一分子的运动并非沿着一个简单的路径。在它的移动过程中,它不断和其它分子发生碰撞并被推离原本的方向。如果进一步仔细观察它的路径,就会发现,这非常近似于数学上随机漫步(random walk)。这种路径由爱因斯坦在对布朗运动的研究中进行了著名的分析,他发现:做随机漫步的粒子的移动距离的平方的平均数与时间成正比。这个关系式可以表示为:

    = 6 D t + C

    其中,是位移平方的平均,t是时间,D和C是常数。D是其中最重要的参数,又叫做扩散系数(diffusion coefficient)。

    当体系是固态时,即体系的温度处于熔点以下,均方根位移存在上限值;当体系处于液态时,均方根位移与时间呈线性关系,而且其斜率与与原子扩散系数存在下列关系:

    在2维体系中上式的6应该被4取代。

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  • 就百度了一下,发现在项目中存储数据的时候其实经常用到,比如第一个进来的数据(第一个进来的数据是最高位也可能最低位)存放在最高位还是最低位? 其实人家有名字的: 大端:低字节存储在高地址; 小端:低...

    看书的时候看到了大端和小端,但是不知道啥意思?就百度了一下,发现在项目中存储数据的时候其实经常用到,比如第一个进来的数据(第一个进来的数据是最高位也可能是最低位)是存放在最高位还是最低位?
    其实人家是有名字的:
    大端:低字节存储在高地址;
    小端:低字节存储在低地址。

    总结如下:
    在这里插入图片描述
    此外,在模块设计中固定端结构,设计出来的接口的功耗会更低、体积更小、性能更高。在系统设计中,一般各个模块的端结构是相同的。因为动态的端结构,会导致明显的硅晶片较高。
    总结参考资料:https://blog.csdn.net/sxhlovehmm/article/details/41487133?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522161805668216780269889473%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334…%2522%257D&request_id=161805668216780269889473&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2allsobaiduend~default-2-41487133.first_rank_v2_pc_rank_v29&utm_term=%E5%A4%A7%E7%AB%AF%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%92%8C%E5%B0%8F%E7%AB%AF%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%88%AB

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  • ADC中的LSB误差是什么意思

    万次阅读 2014-04-25 16:52:55
     当选择模数转换器(ADC)时,最低有效(LSB)这一参数的含义是什么?有工程师告诉我某某生产商的某款12转换器只有7个可用。也就是说,所谓12的转换器实际上只有7。他的结论是根据器件的失

    总结下:如12位的ADC,输入最大电压是4.096v,则最小LSB是1mv,误差是+-8LSB,表示误差是正负8mv,所以,ADC的实际误差是0.195%,很小。有些人错误地把LSB理解为位数,以为是12位数据中,有8位是误差,这样理解的话,12位的ADC基本就没有用了。

    如某芯片的Datasheet内容如下

    1.2.13

     SAR-ADC(Successive Approximation Register)
        4-channel single-ended 10-bit SAR analog-to-digital converter
        Conversion speed range is from 0.1 to 1 MSPS
         SAR-ADC clock must be less than 1MHz
         DNL less than ±1 LSB , INL less than ±2.0 LSB
         Power down current is about 1uA

    ******************************************我是分割线****************************************************************************


    以下摘自百度文库,作者是谁无法考究了:http://wenku.baidu.com/link?url=1_jfPAL6U5ro2RMeYLCi2GhtYG2fKe-uaPngMUc6LHwzh4_4_Mj6OMpizNZKkLKVprVNb52_2cFOXHj3PavvSxA9UTAhVcOxaFQxN8Ep1Gy


    LSB(Least Significant Bit),意为最低有效位;MSB(Most Significant Bit),意为最高有效位,若MSB=1,则表示数据为负值,若MSB=0,则表示数据为正。 当选择模数转换器(ADC)时,最低有效位(LSB)这一参数的含义是什么?有位工程师告诉我某某生产商的某款12位转换器只有7个可用位。也就是说,所谓12位的转换器实际上只有7位。他的结论是根据器件的失调误差和增益误差参数得出的,这两个参数的最大值如下:    失调误差 =±3LSB,    增益误差 =±5LSB, 

      乍一看,觉得他似乎是对的。从上面列出的参数可知最差的技术参数是增益误差(±5 LSB)。进行简单的数学运算,12位减去5位分辨率等于7位,对吗?果真如此的话,ADC生产商为何还要推出这样的器件呢?增益误差参数似乎表明只要购买成本更低的8位转换器就可以了,但看起来这又有点不对劲了。正如您所判断的,上面的说法是错误的。 
      让我们重新来看一下LSB的定义。考虑一个12位串行转换器,它会输出由1或0组成的12位数串。通常,转换器首先送出的是最高有效位(MSB)(即LSB + 11)。有些转换器也会先送出LSB。在下面的讨论中,我们假设先送出的是MSB(如图1所示),然后依次送出MSB-1 (即 LSB + 10)和MSB -2(即LSB + 9)并依次类推。转换器最终送出MSB -11(即LSB)作为位串的末位。 
      LSB这一术语有着特定的含义,它表示的是数字流中的最后一位,也表示组成满量程输入范围的最小单位。对于12位转换器来说,LSB的值相当于模拟信号满量程输入范围除以212 或 4,096的商。如果用真实的数字来表示的话,对于满量程输入范围为4.096V的情况,一个12位转换器对应的LSB大小为1mV。但是,将LSB定义为4096个可能编码中的一个编码对于我们的理解是有好处的。 
      让我们回到开头的技术指标,并将其转换到满量程输入范围为4.096V的12位转换器中: 
      失调误差 = ±3LSB =±3mV,    增益误差 =±5LSB = ±5mV, 
      这些技术参数表明转换器转换过程引入的误差最大仅为8mV(或 8个编码)。这绝不是说误差发生在转换器输出位流的LSB、LSB-1、LSB-2、LSB-3、LSB-4、LSB-5、LSB-6和 LSB-7 八个位上,而是表示误差最大是一个LSB的八倍(或8mV)。准确地说,转换器的传递函数可能造成在4,096个编码中丢失最多8个编码。丢失的只可能是最低端或最高端的编码。例如,误差为+8LSB ((+3LSB失调误差) + (+5LSB增益误差)) 的一个12位转换器可能输出的编码范围为0 至 4,088。丢失的编码为4088至4095。相对于满量程这一误差很小仅为其0.2%。与此相对,一个误差为-3LSB((-3LSB失调误差)(-5LSB增益误差))的12位转换器输出的编码范围为3


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    至4,095。此时增益误差会造成精度下降,但不会使编码丢失。丢失的编码为0、1和2。这两个例子给出的都是最坏情况。在实际的转换器中,失调误差和增益误差很少会如此接近最大值。
    在实际应用中,由于ADC失调或增益参数的改进而使性能提升的程度微不足道,甚至可以忽略。但是,对于那些将精度作为一项设计目标的设计人员来说,这种 假设太过绝对。利用固件设计可以很容易地实现数字校准算法。但更重要的是,电路的前端放大/信号调理部分通常会产生比转换器本身更大的误差。 
      通过上面的讨论可以对本文开头提到的错误结论有一个更为全面而清晰的认识。事实上,上述的12位转换器的精度约为11.997位。采用微处理器或单片机可以利用简单的校准算法消除这种失调和增益误差,这对设计人员来说无疑是个好消息。
     MSB指二进制中最高值的比特。在16比特的数字音频中,其第1个比特便对16bit的字的数值有最大的影响。例如,在十进制的15,389这一数字中,相当于万数那1行(1)的数字便对数值的影响最大。比较与之相反的“最低有效位”(LSB)。 

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