1. 将振荡频率的实测值与理论估算值比较,分析产生误差的原因
rc振荡是有的,电路振荡其实说白了就是输出信号经过反馈网络后跟输入信号一致,这里的一致就是指振幅和相位都一致,所以只要往这方面去理解就可以了!
2. 对于集成运算放大器,为什么实测输出电压V与理论计算值会有一定的误差
1. 运放输入阻抗不是无穷大。
2.运放增益不是无穷大。
3, 运放带宽不是无穷大。
4.运放实际存在失调电压 失调电流 输入偏置电流、温漂等等。
3. 高中物理,力的分解实验中实际值与理论值为什么不同
理论值:用平行四边形定则作出来的真实值,是理论值,这个值是不存在误差。
实际值:实验测出的值,因测力计存在的测量误差和其它误差,实际值比做图得到的理论值要小。
4. 突扩管的局部水头损失的实测值与理论值为什么会有差别,这种差别是由哪些因素造成
实测损失由£=2gh/(v*v)计算得出,此公式只是将复杂的水流运动简单化而忽略了诸多影响因素:比如,在涡流区,涡流产生的对环壁的径向压强;沿程损失;水流与管壁的摩擦等等。于是在测压管的压差中也包含了局部损失以外的其他损失,以致测压管水头偏小,局部水头损失系数偏小
5. 在晶体管单级放大电路中实测值与理论值产生偏差是为什么
对于电路上同一测量点来说,或是任意的其他测量中,实测值和理论值产生都会产生偏差,度这个偏差与测量设备的精度有关系,也就是存在固有误回差。
晶体管内部的工作原理很简单,对基极PS2707-1与发射极之间流过的电流进行不断地监视,并控制集电极发射极间电流源使基极一发射极间电流的数十至数百倍(依晶体管的种类而异)的电流流在集电极与发射极之间。就是说,晶体管是用基极电流来控制集电极一发射极电流的器件。
(5)分解压实测值与理论值偏差的原因扩展阅读:
晶体管的低成本、灵活性和可靠性使得其成为非机械任务的通用器件,例如数字计算。在控制电器和机械方面,晶体管电路也正在取代电机设备,因为它通常是更便宜、更有效地,仅仅使用标准集成电路并编写计算机程序来完成同样的机械任务,使用电子控制,而不是设计一个等效的机械控制。
因为晶体管的低成本和后来的电子计算机、数字化信息的浪潮来到了。由于计算机提供快速的查找、分类和处理数字信息的能力,在信息数字化方面投入了越来越多的精力。今天的许多媒体是通过电子形式发布的,最终通过计算机转化和呈现为模拟形式。受到数字化革命影响的领域包括电视、广播和报纸。
6. 整流稳压电路理论值与实际值区别的原因
整流稳压电路的理论值与实际值的差别,主要原因还是负载是变化的,是波动的,不稳定的。
7. 为什么电压放大倍数的实验测量值与理论计算值会有误差
实验用电阻,变阻器等阻值都有误差,不可能100%打到理想电阻值!
再者就是,实验用电压表,电流表等读数也存在误差,要是再算上人为操作存在的误差,你觉的误差能不存在么?
实际上只要是,实验就存在误差,顶多就是误差大小!
8. 分析静态工作点,电压放大倍数的实测值与理论值有何差异为什么
元件参数误差,一般10%的误差完全正常。
9. 过氧化氢分解热的测定实验中实验值大于理论值,有哪些原因
有具体实验流程吗? 只看这个提问,可能是测量误差,例如使用过氧化氢的量、温度变化的测量值等等测量误差。
10. 集成运放电路理论值与测量值之间产生的误差原因
制造原因,任何电路生产出来都有误差。
如果是集成电路运放外围应用产生误差,那么误差原因从外围元器件失配去找,如果是集成电路运放内部电路产生误差,这个原因主要是由于内部管子失配造成的。失配的原因是多方面的,主要是工艺上的偏差照成的,从而引起集成电路的失调,产生失调电压。
(10)分解压实测值与理论值偏差的原因扩展阅读:
注意事项:
使用运放,配合不同的电阻电容,以不同的方式接入电路达到的效果是不同的。
由于是单电源供电,那么运放的两个输入端必须加有直流偏压,而且为了使电路的输出电压的动态范围最大化,一般要求VP=VN=VCC/2。此外运放的输入、输出端的直流电位不为零,所以需要采用电容(C1、C2)来耦合信号。