离子反应如下EDTA+Ca2+→Ca-EDTA因为Ca2+和铬黑T变色不灵敏,加入少量Mg-EDTA溶液,通过置换作用利用Mg2+和铬黑T显色,使终点时变色灵敏。钙指示剂(NN)一般在强碱性(pH=12~14
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为什么需要多比特量化~排列组合的平均分配为什么要除组数的阶乘

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一、CaCO3作为基准物标定EDTA时,为什么要

离子反应如下EDTA+Ca2+→Ca-EDTA因为Ca2+和铬黑T变色不灵敏,加入少量Mg-EDTA溶液,通过置换作用利用Mg2+和铬黑T显色,使终点时变色灵敏。
钙指示剂(NN)一般在强碱性(pH=12~14)下使用,用NaOH调节酸度即可。
事先加入NaOH,使Mg(OH)2被沉淀出来,防止Mg(OH)2吸附封闭指示剂。
镁离子与钙离子共存使其反应终点颜色由红色变为纯蓝色 ,变色更为敏锐,若钙离子单独存在,则终点由酒红色变为紫蓝色,不易判断,故加镁溶液。
扩展资料:碳酸钙是用途极广的宝贵资源石灰石是石灰岩作为矿物原料的商品名称。
石灰岩在人类文明史上,以其在自然界中分布广、易于获取的特点而被广泛应用。
作为重要的建筑材料有着悠久的开采历史,在现代工业中,石灰石是制造水泥、石灰、电石的主要原料,是冶金工业中不可缺少的熔剂灰岩,优质石灰石经超细粉磨后,被广泛应用于造纸、橡胶、油漆、涂料、医药、化妆品、饲料、密封、粘结、抛光等产品的制造中。
据不完全统计,水泥生产消耗的石灰石和建筑石料、石灰生产、冶金熔剂,超细碳酸钙消耗石灰石的总和之比为1∶3。
石灰岩是不可再生资源,随着科学技术的不断进步和纳米技术的发展,石灰石的应用领域还将进一步拓宽。
参考资料来源:股票百科-碳酸钙

CaCO3作为基准物标定EDTA时,为什么要


二、要实现svpwm控制,为什么要先进行3-2变换?

静止abc坐标下电压量(三相),通过坐标变换,转换至两相静止坐标,如果abc坐标下电压量是对称的,则两相静止坐标下变量互相垂直,并且幅值相等。
如果abc坐标下电压量是对称的,旋转电机的磁通空间矢量合成跟abc坐标下电压量是线性关系,因此可通过控制abc坐标下电压量的合成矢量来控制磁通空间矢量,在空间上轨迹是一个旋转的圆。
然后三桥臂逆变电路有8中开关状态组合,通过组合开关状态以及各开关状态作用时间,可合成相静止坐标下变量的合成矢量,从而控制磁通空间矢量。
dq可以说旋转的,或者静止的,通常说的dq是旋转坐标,你指的应该是alfa和belta坐标。
SVPWM调制方法就是基于这原理得出的,S=space,V=vector。
当然针对四桥臂,也有四桥臂SVPWM,当符合三相不平衡时,空间轨迹是椭圆。

要实现svpwm控制,为什么要先进行3-2变换?


三、比特的比特区别

数码转换器的基本构造,通常分为接收、数码滤波、数/类转换、I/V转换、类比放大等几个部分。
以下仅就数码滤波与数/类转换作一浅释。
CD的取样频率为44.1KHz,这个规格的制定是根据Nyquist的取样理论而来,他认为要把类比讯号变成分立的符号(Discrete Time),取样时的频率至少要在原讯号的两倍以上。
人耳的听觉极限约在20KHz,所以飞利浦在一九八二年推出CD时就将其制定为44.1KHz。
取样是将模拟讯号换成数码讯号的第一步,但精密度仍嫌粗糙,所以超取样的技术就出现了。
一般八倍超取样就等于将取样频率提高到352.8KHz,一方面提高精度,一方面经过DAC之后产生的类比讯号比较完整,所需的低通滤波器(滤除音取样时产生的超高频)次数与斜率都可大幅降低,相位误差与失真也都会获得巨大改善。
不过CD每隔0.00002秒才取样一次,超取样后样本之间就会产生许多空档,这时需要有一些插入的样本来保持讯号完整,而这样的任务就落在数码滤波器身上(Digital Filter)。
比较先进的设计是以DSP(Digital Signal Processor)方式计算,以超高取样来求得一个圆滑曲线,例如Krell的64倍超取样,但目前只有Theta、Wadia、Krell、Vimak拥有这样的技术。
另一类数码滤波是事先将复杂程式与在晶片中,有类似DSP的功能,日本Denon、Pioneer 皆有这样的设计。
最普通的方法是利用大量生产的晶片,NPC、Burr-Brown都有成品供应,当然效果会受一些限制。
在数码滤波之后,就进入DAC了,从这里开始有单比特与多比特的区别。
多比特是数码讯号通过一个电流分配器(Current Switch),变成大小不同的电流输出,因为数码讯号是二进制关系,所以DAC的电流也以1、2、4、8的倍数排列。
每一个比特分别控制一个电源分配器,随著音乐讯号变动,输出电流也跟著改变,接下来是一个速度很快的I/V转换线路,把这些电流变成电压,再接下来经过低通滤波器,完整的模拟讯号就出现了。
一个二十比特的DAC,其输出电流变化是1,048,576个,解析度已经相当高了。
现在最常用的二十比特晶片有Burr-Brown的PCM-63与改良型PCM-1702,最贵的大概是Ultra-Analog的模组。

比特的比特区别


四、为什么需要多传感器融合 自动驾驶

利用电磁发射回传原理。
雷达,是英文radar的音译,源于radio detection and ranging的缩写,意思为"无线电探测和测距",即用无线电的方法发现目标并测定它们的空间位置。
因此,雷达也被称为"无线电定位"。
雷达是利用电磁波探测目标的电子设备。
雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息。

为什么需要多传感器融合 自动驾驶


五、为什么要严格执行休药期

休药期是指从最后一次给药时起,到出栏屠宰时止,药物经排泄后,在体内各组织中的残留量不超过食品卫生标准所需要的时间。
严格执行休药期的原因:当前食品动物禁用的兽药在使用过程中仍然存在大量滥用、非法使用、不遵守休药期的现象,导致药物残留事件屡有发生,给人民群众的身体健康造成了重大危害。

为什么要严格执行休药期


六、排列组合的平均分配为什么要除组数的阶乘

比如你要把ABCD,分为两组,其实只有AB和CD,AC和BD,AD和BC,但是如果直接为C(4,2),你选两个出来,会重复组的阶乘,因为比如AC和BD,你还可能是选出来BD,留下AC,意思就是平均分配的时候,本来只能算一次,但是你算了组数的阶乘

排列组合的平均分配为什么要除组数的阶乘


七、在我国数学电视信号处理中为什么要用非均匀量化?

不仅是数字电话啊,人眼、人耳接收的音频、视频信号多采用的都是非均匀量化呀.因为任何信道里都是有用信号、噪声信号的叠加,一般噪声信号都比有用信号要小很多,要是均匀量化的话,那有用信号是低电平时,就可能被忽略掉的多,就听不清或是看起来有失真了,这叫信噪比不足;
要是有用信号高电平,那就绰绰有富余了.信噪比富余了就是浪费.如果根据这个特点,小信号时量化时,级间宽度小些,而大信号时量化级间宽度大些,就可以使小信号时和大信号时的信噪比更接近,听起来、看起来就舒服多了,不至于忽大忽小,忽清楚忽模糊.当然这只是个普遍道理,非均匀的比均匀的成本要高一点,如果有其他因素可以补偿信噪比,那出于成本考虑,有可能也会采用均匀的设计.

在我国数学电视信号处理中为什么要用非均匀量化?


八、汉邦高科硬盘录像机为什么不能回放?可以看监控就是不能回放,老是提示说在那个时间段没内容。。。

是你录像没有设好,录像机里面的设置点击进去有移动录像、有定时录像,有默认的全天24小时录像。
默认的录像打上钩钩就可以了。

汉邦高科硬盘录像机为什么不能回放?可以看监控就是不能回放,老是提示说在那个时间段没内容。。。


参考文档

下载:为什么需要多比特量化.pdf《股票多久能涨起来》《上市公司离职多久可以卖股票》《股票大盘闭仓一次多久时间》下载:为什么需要多比特量化.doc更多关于《为什么需要多比特量化》的文档...
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