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智能玻璃
2015-11-24
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1 历史
2 应用
历史
1992年,设在洛杉矶的加利福尼亚大学的研究人员研制出一种被称为“智能玻璃”的高技术型着色玻璃,它能在某些化合物中改变颜色。研究人员先使用一种生产玻璃用的溶液,随后添加选择性极高的在某些化合物中能变色的酶或蛋白质。溶液凝固时,形成一根根玻璃丝围在大蛋白的四周。
应用
这种玻璃是利用电致变色原理制成。它在美国和德国一些城市的建筑装潢中很受青睐,智能玻璃的特
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pwm逆变原理
2015-11-12
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1 PWM技术的基本原理
2 PWM变频电路具有以下特点
3 PWM基本原理
4 PWM技术的具体应用
? PWM软件法控制充电电流
? 纯硬件PWM法控制充电电流
PWM技术的基本原理
随着电子技术的发展,出现了多种PWM技术,其中包括:相电压控制PWM、脉宽PWM法、随机PWM、SPWM法、线电压控制PWM等,而本文介绍的是在镍氢电池智能充电器中采用的脉宽PWM法。它是把
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玻璃网屏
2015-11-05
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- 玻璃网屏是由垂直相交的等宽的黑线和白线组成,这样在网屏上就存在许多个大小相等的透明小方孔,称之为网目孔。黑线或白线的多少表示加网线数的多少,通常用LPI来表示。根据小孔成像原理,当光线通过小孔时,则会形成中心光强大、边缘光强小的小亮点,小亮点在感光材料上日光后,就形成了印刷网点。在使用玻璃网屏加网时,感光材料与网屏之间一定要有一定的距离,人们称这个距离为网距。
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硬件乘法器
2015-11-03
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1 概念
2 实现原理
3 电路结构
概念
硬件乘法器,其基础就是加法器结构,它已经是现代计算机中必不可少的一部分。[1] 乘法器的模型就是基于“移位和相加”的算法。在该算法中,乘法器中每一个比特位都会产生一个局部乘积。第一个局部乘积由乘法器的LSB产生,第二个乘积由乘法器的第二位产生,以此类推。如果相应的乘数比特位是1,那么局部乘积就是被乘数的值,如果相应的乘数比特位是0,那么
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暗场像
2015-10-30
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- 明暗场成像原理:晶体薄膜样品明暗场像的衬度(即不同区域的亮暗差别),是由于样品相应的不同部位结构或取向的差别导致衍射强度的差异而形成的,因此称其为衍射衬度,以衍射衬度机制为主而形成的图像称为衍衬像。如果只允许透射束通过物镜光栏成像,称其为明场像;如果只允许某支衍射束通过物镜光栏成像,则称为暗场像。有关明暗场成像的光路原理参见图。就衍射衬度而言,样品中不同部位结构或取向的差别,实际上表现在满足或偏离
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全息图像
2015-10-30
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1 概述
2 原理
3 技术
概述
第一代激光防伪技术主要用于制作激光模压全息图像防伪标贴。
由于普通光源单色性不好,相干性差,因而使得全息技术发展缓慢,很难拍出令人满意的全息图。直到二十世纪六十年代初激光出现,以其高亮度、高单色性和高相干度特性,迅速推动了全息技术的发展,许多种类的全息图被制作出来,全息理论得到很好的验证。
七十年代末期,人们发现全息图片具有包括三维信息的表面
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红外对射
2015-10-29
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1 介绍
2 应用优点
3 产品特点
4 系统原理
? 概念理解
? 工作原理
5 分类
? 双光束
? 三光束
? 四光束
6 使用特点
7 缺点
8 广泛应用
介绍
当物体越过其探测区域时,遮断红外射束而引发警报。传统型主动红外入侵探测器(附图1),由于只有两光束、三光束、四光束类型,常用于室外围墙报警。主动红外入侵探测器要选择合适的触发响应时间:响应时间太
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低频振荡
2015-10-29
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1 电力系统低频振荡
? 低频振荡的多重扰动特征
? 电厂系统低频振荡的现象及处理
电力系统低频振荡
发电机的转子角、转速,以及相关电气量,如线路功率、母线电压等发生近似等幅或增幅的振荡,因振荡频率较低,一般在0.1-2.5Hz,故称为低频振荡。
其产生的原因主要为电力系统中发电机并列运行时,在扰动下发生发电机转子间的相对摇摆,并在缺乏阻尼时持续振荡导致。
低频振荡是随着电网互
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等离子处理系统
2015-10-29
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1 等离子系统组成:
2 等离子处理的原理:
3 等离子处理系统在各行业的应用:
等离子系统组成:
等离子系统主要包括:电气系统、冷风加热系统、冷却水系统、控制系统。
1)电气系统
等离子发生器电源系统是用来产生维持等离子电弧稳定的直流电源装置。其基本原理是通过三相全控桥式晶闸管整流电路将三相交流电源变为稳定的直流电源。其由隔离变压器和电源柜两大部分组成。电源柜内主要有由六组大
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遥测
2015-10-29
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1 遥测技术
2 遥测应用
遥测技术
是利用传感技术、通信技术和数据处理技术的一门综合性技术。
遥测应用
主要用于集中检测分散的或难以接近的被测对象,如被测对象距离遥远,所处环境恶劣,或处于高速运动状态。遥测信息是RTU采集到的电力系统运行的实时参数,如发电机出力,母线电压,系统中的潮流,有功负荷和无功负荷,线路电流,电度量等测量信息。遥测在国民经济、科学研究和军事技术等方面得到