工作原理: 平版式膠印機是采用各種規(guī)格的紙張進行間接印刷。先將需要印刷的圖文資料制成膠片底版,再轉(zhuǎn)印到感光的PS金屬板上,需要印刷的圖文易于粘上油墨,而其他部分粘水而不著墨,PS板裝在膠印機的輥簡上,
大多數(shù)便攜式電子設各的小尺寸彩色LCD顯示器都采用白光LED作為背光源。這些LED驅(qū)動電路由輸出電壓隨時間變化的電池供電。因此,最佳的LED驅(qū)動電路設計包括電池類型、LCD特性、系統(tǒng)功耗要求和效率、LED驅(qū)動器IC及其外
LTE、IMT-Advanced等未來移動通信系統(tǒng)要支持大量的寬帶用戶和極高的空中接口速率,使用MIMO、OFDM、LDPC等復雜的通信信號處理算法,具有動態(tài)可重配置、計算資源動態(tài)調(diào)度能功能,對基站的計算處理和互連提出了極高的要求。以單平臺多系列的Virtex-5系列FPGA為核心設計的Gpbs無線通信基站,采用基于交換的互連和分組的數(shù)據(jù)傳輸機制,可以驗證各種未來無線通信所使用的算法與技術,實現(xiàn)Gbps的無線傳輸通信。
傳統(tǒng)鹵素杯燈使用電子式變壓器并采用交流電輸入,因此目前市面上的LED-MR16燈具產(chǎn)品,其內(nèi)部加裝整流電路可直接替代傳統(tǒng)鹵素杯燈。傳統(tǒng)電子式變壓器雖然價格便宜,但相對質(zhì)量良莠不齊,由于電子式變壓器事實上
引言:近年來,經(jīng)編機的市場需求上升,雙針床的經(jīng)編機,高速機,雙軸向、多軸向的經(jīng)編機都銷售形勢良好。針對經(jīng)編機的系統(tǒng)控制要求,北京和利時自動化驅(qū)動技術有限公司推出了經(jīng)編機梭節(jié)橫移系統(tǒng)。整套系統(tǒng)采用性價比
目前從全球范圍來看,混合動力汽車已處于大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的前夕,國際、國內(nèi)的汽車企業(yè)在競相研發(fā)混合動力汽車。但要真正實現(xiàn)自主混合動力車型的普及,還有諸多障礙需要克服,包括技術上的一些關鍵難題和成本增加太多、
1、引言 經(jīng)過幾十年的研究與開發(fā),MEMS器件與系統(tǒng)的設計制造工藝逐步成熟,但產(chǎn)業(yè)化、市場化的MEMS器件的種類并不多,還有許多MEMS仍未能大量走出實驗室,充分發(fā)揮其在軍事與民品中的潛在應用,還需要研究和解決許
今日相容于IEEE 802.15.4且適用于ZigBee的無線射頻收發(fā)器、微控制器及系統(tǒng)單芯片(SoC)半導體裝置已相當普及。高度整合的多功能SoC解決方案是促成ZigBee無線網(wǎng)絡得以廣泛運用在眾多應用中的重要因素,包括工業(yè)監(jiān)控、家
可重構(gòu)技術是指利用可重用的軟硬件資源,根據(jù)不同的應用需求,靈活地改變自身體系結(jié)構(gòu)的設計方法。常規(guī)SRAM工藝的FPGA都可以實現(xiàn)重構(gòu),利用硬件復用原理,本文設計的可重構(gòu)控制器采用ARM核微控制器作為主控制器,以F
能不能用干簧管開關直接控制電動機的轉(zhuǎn)與停呢?玩具電動機是常用的動力裝置,它能夠把電能轉(zhuǎn)換為機械能,可用于小電風扇轉(zhuǎn)動、小離心水泵抽水等執(zhí)行功能。通常玩具直流電動機工作電壓低,雖然在1.5~3V就可以啟動,
許多醫(yī)學應用都需要不用外接電源線和數(shù)據(jù)線的便攜式自供電設備,最明顯的例子是病人隨身攜帶用來測量心率、體溫和其它健康指標的便攜式數(shù)據(jù)記錄儀。 當然,還有很多復雜應用即使通過外部電源供電,也會需要一個小型的
1 人體心電信號的特點 心電信號屬生物醫(yī)學信號,具有如下特點: (1)信號具有近場檢測的特點,離開人體表微小的距離,就基本上檢測不到信號; (2)心電信號通常比較微弱,至多為mV量級; (3)屬低頻
一、緒論心血管疾病是目前對人類危害最大的一種疾病,而心電圖是檢查、診斷和預防該類疾病的主要手段和依據(jù)。由于傳統(tǒng)的基于PC機平臺的心電監(jiān)護儀,價格昂貴,體積龐大,不便于移動且主要集中在大醫(yī)院,而無法實時監(jiān)
SA60驅(qū)動直流電動機的電路圖4是SA60驅(qū)動直流電動機時的典型接線圖,在該圖中芯片被聯(lián)接成模擬輸入方式, 在數(shù)字輸入端(2 腳) 與模擬地之間聯(lián)接一個電容器CT ,改變它的大小,可以調(diào)整PWM 載波的頻率在22~250kHz之間變化
基于電磁感應原理的電磁層析成像(EMT)技術能夠以非介入、非接觸和無危害的方式 對兩相流或多相流斷面成像,獲取管道截面不同物質(zhì)的空間分布信息,在石油、化工、冶金等領域中有著廣泛的工業(yè)應用前景。 如圖