应用示例 ................................................................................................................ 37 进行简单测量 .............................................................................................................. 38 使用自动量程检查一系列测试点 .............................................................................. 43 使用隔离通道分析差分通信信号 .............................................................................. 44 查看数学瞬时功率波形 ............................................................................................. 45 进行光标测量 ............................................................................................................. 46 分析信号细节 ............................................................................................................. 50 捕获单次信号 ............................................................................................................. 51 测量传播延迟 ............................................................................................................. 53 特定脉冲宽度触发 ............................................................................................................. 54 视频信号触发 ............................................................................................................. 55 查看网络中的阻抗变化 ............................................................................................. 59 数学 FFT ............................................................................................................. 61 设置时域波形 .............................................................................................
本文件证明,根据 Fluke 的质量标准,使用 Fluke 的适用程序对特定仪器(按型号和序列号标识)进行了测试。校准采用可追溯到国家和国际标准的校准标准进行。提供了具体测试日期和具体测试仪器的详细信息。还提供了各个测试的详细信息以及各种支持信息。这些详细信息旨在供将来在评估仪器性能或协助采取纠正措施时参考。详细信息可能包括以下部分或全部参数:特定测试点、适当的规格限值、测量值、测试比率信息、测量不确定度。根据各种质量和计量要求,还可能包括其他参数。
• V7X 系列提供功率、速度、 • 95X 系列提供功率、速度、 • 964i 高压切换,用于自动精度和分辨率测试系统 • 交流和直流输出电压高达 5KV • 交流/直流输出范围广,高达 • 多导体/多点 • 计算精度和速度 30 kV 交流和 15 kV 直流 • 8 通道高压切换卡(8 个超过行业标准 • 每张卡的计算精度和速度,总共 64 个测试点) • 彩色触摸屏和自动测试超过行业标准 • 可配置电压额定值 - 可用软件 - 电流 3kV、7kV、10kV 和 15kV 的分辨率为 100 pA • 彩色触摸屏和自动测试软件可用
内核回归是一种良好的非线性回归方法,其中使用周围训练样品的加权平均值来实现测试点的目标值。通常通过将基于距离的内核函数应用于每个样品,从而获得了权重,该函数假定存在良好的距离。在本文中,我们构建了一种用于监督度量学习的新颖算法,该算法通过将剩余的重新介绍错误降至最低,从而学习了距离功能。我们表明,我们的算法使内核回归与几个基准数据集的最先进的状态进行了比较,并且我们提供了充分的实现详细信息,从而使应用程序可以应用于具有〜O(10K)内置的数据集。此外,我们表明我们的al-gorithm可以看作是PCA的监督变化,可用于降低降低和高度数据可视化。
F-35 测试的连续延迟可能会使国防部 (DOD) 花费比目前完成 F-35 基线计划的预算多 10 亿美元。由于任务系统软件(称为 Block 3F)存在问题,项目官员乐观地估计该项目将需要额外 5 个月才能完成开发测试。根据最佳实践,可靠的估计植根于历史数据。该计划的预测基于预期的测试点成就,而不是历史数据。GAO 的分析(基于历史 F-35 飞行测试数据)表明,开发测试可能还需要 12 个月(见下表)。这些延迟可能会影响 F-35 的初始作战测试和评估的开始,推迟海军的初始作战能力,并推迟该项目目前计划于 2019 年 4 月进行的全速生产决定。
未来净收益的实现,即投资的可承受性,是在每个研究区域 ( i ) 内的子区域层面和每个子区域内每个农场/农场类型 ( j ) 层面进行评估的。公顷是比较单位。对于 NPV,我们必须考虑折现率 ( ri )。它等于省钱的机会成本 ( si ) 减去(如果相关)调整系数,以考虑获得特定贷款支持的机会(例如由于国家干预)( zi )。收益 ( B i,j ) 取决于绩效指标和节省的资源价值,即:节省的水量 ( sw i,j ) 乘以灌溉水的价值 ( α i );节省的肥料量 ( sn i,j ) 乘以肥料的价值 ( β i );节省的能源量 ( se i,j ) 乘以能源的价值 ( θ i )(如果节省劳动力,则为收益,否则为成本);劳动力使用变化( sl i,j )与其成本( γ i,j )之比(如果节省劳动力,则为收益,否则为成本)。最后三个组成部分可以是收益,也可以是成本。其他可能影响收益的因素包括:由于比较测试点 [PI vs CF(比较领域)] 之间的质量改进而导致的价格潜在上涨( ∂pi,j )乘以 PI 领域测试中生产的数量( γPI i,j )加上 CF 产量价格( pCF i,j )乘以比较测试点之间的产量变化( ∂γ i,j )。收益的最新组成部分分别用 μ i 和 δ i 表示,即与国家干预相关的直接(对 PI 投资的补助)和间接(受限于 PI 投资的其他公共财政资源)激励。成本(C i,j)由固定成本(F i / X i,j)和可变成本(V i)组成,由每个子区域内的每个农民承担,或者同时或交替地由一个组成部分承担
F-35 测试的连续延迟可能会使国防部 (DOD) 花费比目前完成 F-35 基线计划的预算多 10 亿美元。由于任务系统软件(称为 Block 3F)存在问题,项目官员乐观地估计该项目将需要额外 5 个月才能完成开发测试。根据最佳实践,可靠的估计植根于历史数据。该计划的预测基于预期的测试点成就,而不是历史数据。GAO 的分析(基于历史 F-35 飞行测试数据)表明,开发测试可能还需要 12 个月(见下表)。这些延迟可能会影响 F-35 的初始作战测试和评估的开始,推迟海军的初始作战能力,并推迟该项目目前计划于 2019 年 4 月进行的全速生产决定。
于 4 月 27 日进行了首飞,随后完成了初步飞行测试,涵盖了完善初始设计和开发期间使用的模拟模型所需的各种关键测试点。这将应用于其他原型 NP2 和 NP5,作为开发过程中的改进。NP1 还进行了起落架收起,这让设计团队对飞机在作战场景中的性能有了清晰的了解。目前,该飞机正在进行改装和测试,这是在果阿海军航空站进行滑跃起飞所必需的。第二架原型机是战斗机版本 NP2,目前正在成功完成机身结构耦合后进行装备。该飞机吸取了 NP1 测试和第一组飞行以及 LCA AF 版本正在进行的飞行测试中吸取的经验教训。
硬件详细描述 MAX20048 评估板为 MAX20048 降压-升压控制器 IC 提供经过验证的布局。该 IC 接受高达 36V 的输入电压,可提供高负载电流,在升压模式下输入电流为 20A (最大值)。评估板可处理高达 40V 的输入电源瞬态电压。包含各种测试点以供评估。评估板在输入端 (R1) 上安装了一个 3mΩ 电流检测电阻,在输出端 (R2) 上安装了一个 4mΩ 检测电阻。这将输入电流限制设置为 16.67A,将失控电流限制设置为 18.75A。可以通过更改检测电阻来设置更高的电流限制。提供可选滤波器输入 (IN_FILTER) 以测试具有附加输入滤波器的设计。默认评估板未安装滤波器,因此必须使用输入端 IN。