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动态待机模式是指产品在开启并处于执行常规功能时的状态, 此时为主IC控制器、接收器和开关机驱动电路供电。
你好,很高兴给你解答,我给你提供一些我的经验,你参考一下 使用方法: 如果需要使用WatchON智能遥控功能,请按以下方法操作:1.创建智能遥控需要互联网支持,请开启无线网络(或移动数据)。 2.设置...
肉单极开关、又有双极开关,三级开关很少见到。
输入海信代码,或自动搜对代码也行 建议您提供具体的电视型号并详细描述遇到的问题,我们会为您解答。 遥控器的功能及使用方法可以在产品使用指南中查看。 &n...
双0.5Ω单极/单掷和单极/双掷开关
ISL54062是双0.5Ω SPDT开关,具有低导通电阻和低压操作的特点,可处理信号输入上的负电压信号。其工作电压为+1.8V~+6.5V,可传送低于正电压轨、最大摆幅达6.5V的信号。ISL54062和该系列的其他产品,包括ISL54063和ISL54064,带有Intersil的“咔哒”声消除电路。
智能遥控分支器单片机程序设计
我国有线电视是从1993年前后开始发展的,但至今没有有效的收费控制措施。有些厂家生产加解扰系统,但卖价较高,难以被农村用户接受,所以低成本高效率的有效管理体系在现阶段尤为重要。智能遥控分支器是针对农村用户或分散的欠费用户,直接在供电器上用红外线遥控器进行关断加抗。其特点是: 1.不占用电视频道,对电视信号无干扰。2 操作简单、方便。3 只有在输入正确的密码后,才能对系统进
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中国汽车工程学会于2018年6月7日晚开展了题为“插电式混合动力汽车能耗测试技术”线上微课堂活动,以下为整理的课程PPT及语音文件,以供参考。
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超微纳米气泡发生装置,超气泡微纳米发生器微纳米气泡特点:超微纳米气泡发生装置,超气泡微纳米发生器 http://www.panglvqi.com
超微纳米气泡发生装置,超气泡微纳米发生器(1)水中停留时间长一般的气泡在水中产生后,会很快上升到水面并破裂消失,即存在时间短。而微米气泡在水中由产生到最终破裂消失会有几十秒钟甚至达到几分钟。有研究数据标明,直径为1mm的气泡在水中的上升速度为6m/min,而直径为10um的气泡在水中的上升速度为3mm/min。可以看出,微米气泡在水中的上升速度非常缓慢,所以可在水中停留较长时间。
超微纳米气泡发生装置,超气泡微纳米发生器(2)带电性微米气泡表面带负电荷,而且相对于普通气泡,其所带负电荷比较高,一般30um以下的气泡的表面负荷在-40mV左右,这也是微米气泡能大量聚集在一起时间较长而不破裂的原因之一。利用微米气泡的带负电性,可以吸附水中带正电的物质,对去除水中悬浮物或污染物的吸附和分离起到很好的效果。
超微纳米气泡发生装置,超气泡微纳米发生器(3)自我增压和溶解气泡内部的压力和表面张力有关,气泡的直径约小,内部压力越大。由于微米气泡的直径很小,比表面积很大,所以它内部的压力要比外界液体的压力大很多,而正式由于由于微米气泡的这种内部增压和比表面积大的优势,它的气体溶解能力是毫米级气泡的几百倍之多。因为溶解度与压力有很大关系,所以微米气泡内部压力增大到一定阙值时,会使界面达到过饱和状态,在将更多气泡内的气体溶解到水中的同时,自身也会慢慢溶解消失。
超微纳米气泡发生装置,超气泡微纳米发生器(4)收缩性微米气泡在水中产生后因为自身增压,会不断的收缩或膨胀,其直径是一直变化的。据最新研究标明,20um~40um的气泡会以1.3um/s的速度搜索到8um左右,然后收缩速度会土壤急剧增加,此后可能进一步分裂成纳米级气泡或者完全溶解于水中。(5)界面动电势高微米气泡的表面会吸附带电荷的离子如OH-,而在这OH-离子层周围,又会分布反电荷离子层如H+,这样微米气泡的表面就形成了双电层,双电层界面的电位又称为界面动电势,界面动电势的高低在很大程度上决定了微米气泡界面的吸附性能。因为微米气泡的收缩性,使得电荷离子在段时间内大量聚集在气泡的界面,一直到气泡完全破裂溶解之前,界面动电势一直都会增高,表现出对水中带电粒子的吸附性能越好。
微型固态振动陀螺结构简单,抗冲击能力强,适合MEMS技术制作,是一种极具发展潜力的新型陀螺仪。相比带支悬梁的微机械振动陀螺,本项目创造性地将超磁致伸缩材料整体作为振子,基于MEMS技术制成无支悬梁的固体微陀螺,主要特点如下:(1)超磁致伸缩体伸缩振幅大,可极大提高微陀螺检测的灵敏度;(2)结构简单,无支撑梁,抗冲击抗震动能力强;(3)易于微加工批量制造,对真空封装无特殊要求;(4)驱动电压低,起振时间极短,因而陀螺启动时间短。(5)将巨磁阻(GMR)敏感元件集成于陀螺本体上,提高了检测分辨率,且体积小;(6)可同时测量二轴角速率。本项目主要对超磁致伸缩固体微陀螺的工作机理、机电磁系统仿真、结构优化设计、基于非硅MEMS技术的制造工艺以及测控方法进行深入研究,为实现较高测量灵敏度的、多轴微固体陀螺装置奠定理论与实验基础。本项目属机械、材料、测控、电子等交叉学科课题,学术价值高,应用前景广泛。