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  1. 基于单片机的液体转移系统设计

  2. 本系统采用单片机AT89S52为控制核心,将增量型PID控制算法和全数字PWM脉宽调制技术相结合,引入液量重力反馈,构成基于数字控制器的液量转移闭环控制系统,通过对水泵抽水速度的准确控制,实现了转移到容器中的液体重量的精确控制。由于采用闭环控制系统,并且应用了积分控制,所以控制系统几乎没有静差,且具有较强的抗干扰能力。 系统采用应变式传感器对容器中水的重量进行监测,形成液量的反馈信号。为了精确处理传感器信号,本系统采用了输出线性度好,转换精度高,抗干扰能力强的A/D转换芯片AD7710。 在标
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2010-06-17
    • 文件大小:893952
    • 提供者:liujilonggrst
  1. 基于单片机at89s52的液体转移监控装置

  2. 1)制作一个数显装置,当系统开始执行抽水任务时,能实时显示B容器中水的重量和任务执行时间,任务结束后,计时停止; (2)通过键盘任意设定转移到B容器中的水的重量,设定范围为500克~1000克,调整时间范围为≤3分钟; (3)B容器中的水达到预设值后,保持该状态60秒钟。要求能发出短暂的声音提示信号; (4)控制误差范围为 10克。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2010-09-08
    • 文件大小:176128
    • 提供者:ckj1986
  1. 液体转移监控装置制作方案

  2. 是一篇关于液体转移监控装置的设计方案,此文档具有良好的可行性。
  3. 所属分类:嵌入式

  1. 液体转移监控装置设计工程图

  2. 本资源是液体转移监控装置原理的CAD图纸
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2015-07-07
    • 文件大小:119808
    • 提供者:xfh111
  1. 电容数字转换器为诊断系统中的电平检测提供方便.pdf

  2. 在血液分析仪、体外诊断系统和其他很多化学分析应用中,液体必须从一个容器中转移到另一个,以便将样本从试管中、或者将试剂从瓶中吸取出来。 这些实验室系统经常需要处理大量样本,因此尽可能缩短处理时间很重要。 为了提高效率,用来吸取样本的探针必须快速移动,因此有必要精确地定位探针与所要吸取液体表面的相对位置。 本文演示了电容数字转换器(CDC)的一种新颖使用方法,使用该方法可信心十足地完成这项工作。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-07-23
    • 文件大小:531456
    • 提供者:weixin_39841848
  1. 自由量子无质子场通过量子线结的非平衡传输和边界缺陷

  2. 我们考虑一个量子线结模型,其中的量子线结由多分量压缩无质量标量自由场理论中最简单类型的保形不变边界条件描述,该边界条件代表了大部分导线中的硼化Luttinger液体。 边界条件导致电荷以非平凡的反射和透射幅度散布在结上。 显式地构造了这种系统的平衡状态,其对应于逆温度β和电势V,既适用于有限导线也适用于半无限导线。 在后一种情况下,也可以构造描述电线保持在不同温度和电位的静止不平衡状态。 本文的主要结果是在不平衡情况下通过结的电荷和能量转移的全计数统计(FCS)的计算。 针对FCS的生成函数及其
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-16
    • 文件大小:988160
    • 提供者:weixin_38709816
  1. 聚离子液体功能化高分子微球的可控合成及离子吸附性能研究

  2. 聚离子液体功能化高分子微球的可控合成及离子吸附性能研究,潘晓娣,华道本,采用可逆加成断裂链转移(RAFT)聚合制备聚(1-乙烯基-3-乙基溴咪唑)-b-聚苯乙烯,以此为乳化剂,在苯乙烯/二乙烯基苯的乳液聚合中�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-09
    • 文件大小:988160
    • 提供者:weixin_38741195
  1. FCC液体硫转移复合助剂的研究与开发

  2. FCC液体硫转移复合助剂的研究与开发,陈良,施力,本文以Mg-Al元素为基础,引入Fe,稀土等元素,制备一系列FCC液体硫转移复合助剂,利用工业模拟装置考察了这些复合助剂对于FCC烟道气�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-01
    • 文件大小:570368
    • 提供者:weixin_38724154
  1. 罗克韦尔纤维和纺织应用简介.pdf

  2. 罗克韦尔纤维和纺织应用简介pdf,罗克韦尔纤维和纺织应用简介。纺织品市场比以前任何时候都更加全球化 所以您也需要比以往任何时候都更具竞争力 很幸运的是,有一个解决方案可以帮助纤维和纺织厂商来 纤维和纺织工业的发展已远远超过了基本的需求。在全球面对这种局势:先进的自动化技术。通过采用自动化技术 范围内,人们对服饰以及家居、汽车及工业的纤维需求正将多个工序结合在一起,可以帮助加快生产速度从而降低 在赶超人口的增长。仅美国就是一个超过$20,00,000单位产品的成本;通过将多种产品的制造成在一个机器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-13
    • 文件大小:17825792
    • 提供者:weixin_38744375
  1. 使用液体电离室的LET监测

  2. 相对生物有效性(RBE)在规划粒子束癌症治疗中非常重要。 通常,RBE描述了给定主光束相对于参考光子辐照的生物有效性。 对于给定的光束形态,RBE不仅会随不同的主光束而变化,还会随目标的深度而变化。 由于它取决于许多生物学和物理量,因此它不容易用于测量或计算。 使用各种细胞系和照射方式进行的大量体外实验表明,RBE与物理量线性能量转移(LET)之间存在一般关系。 有几个小组建议将LET纳入放射治疗计划中,以代替更复杂和难以捉摸的RBE。 已经表明,LET是治疗放射线抗性肿瘤要考虑的重要量。 已经
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-04
    • 文件大小:615424
    • 提供者:weixin_38746018
  1. Gd-EOB-DTPA增强型MRI中的FLAIR:是否有所作为?

  2. 背景:Ga乙氧基苄基二亚乙基三胺五乙酸(Gd-EOB-DTPA; g酸二钠,Prinovist,Bayer Healthcare,柏林,德国)是一种基于ado的造影剂,具有肝细胞特异性。 在使用Gd-EOB-DTPA扫描肝转移的患者中,重要的是要区分囊肿和血管瘤是肝内最常见的两个良性病变,以区分肝转移。 但是,在某些情况下,很难区分这些病变。 目的:本研究的目的是回顾性研究将液体衰减反转恢复(FLAIR)与Gd-EOB-DTPA增强MRI相结合的有效性。 材料和方法:Gd-EOB-DTPA增强M
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-04
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38697753
  1. 水冷电阻工作方式及运用范围

  2. 什么是水冷电阻 水冷电阻是水冷制动电阻器,包括从一些kW到达许多MW的制动功率一些为起重机和主要的牵引制动需要大功率,以及包括液体,强冷风和自然对流的冷却方式制动。 水冷电阻工作方式 水冷电阻工作方式通常有冷却,冷却是通过简单的自然对流,但是如果制动在船舶的空调系统上施加不可接受的负载后产生热损失,我们会增加一个空气与水的热换器来转移制动能量到船舶冷却水系统。大多数的船舶都带有一个冷却水系统,它能在整个船舶中循环冷却水,可用于空调和设备冷却。它通常是直接纳入到这些电路所示类型的电阻。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-13
    • 文件大小:103424
    • 提供者:weixin_38551046
  1. XFlow 2013 新功能.pdf

  2. XFlow是一款强大的软件,使用具有专利的基于粒子、完整拉格朗日函数,能够在工程、设计、科学和建筑领域简单的处理传统的复杂计算流体动力学(CFD)问题。XFlow具有仿真模拟气体和液体流动、热量和质量转移、移动体、多相物理学、声学和流体结构作用的能力。
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2020-10-07
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:hh520qw
  1. 锡焊机理

  2. 从理解锡焊过程,指导正确的焊接操作来说,锡焊机理可认为是将表面清洁的焊件与焊料加热到一定温度,焊料熔化并润湿焊件表面,在其界面上发生金属扩散并形成合金层,从而实现金属的焊接。以下是最基本的三点:   1.扩散   金属之间的扩散现象是在温度升高时,由于金属原子在晶格点阵中呈热振动状态,因此它会从一个晶格点陴自动地转移到其他晶格点阵。扩散并不是在任何情况下都会发生,而是要受到距离和温度条件的限制。锡焊时,焊料和工件金属表面的温度较高,焊料与工件金属表面的原子相互扩散,于是在两者界面形成新的合金
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-17
    • 文件大小:37888
    • 提供者:weixin_38704386
  1. liquid-cpp:一个C ++液体解析器,着眼于可嵌入性,性能,可扩展性,沙盒性和多语言互操作-源码

  2. 介绍 用于功能齐全的C ++ 17解析器,渲染器和优化器; Shopify的模板语言。 它旨在为以下几种语言的液体使用提供官方支持: C ++ C Ruby Perl 其他语言(Javascr ipt,Python等)可能会在以后出现,但对它们的任何支持将是非官方的。 目标 这是我针对此库所追求的最高理念。 模块化的 流程的所有组件都应解耦,并应将尽可能多的控制权转移给程序员。 没有什么应该是一个整体。 可扩展的 您应该能够通过注册新的标签,运算符,过滤器,滴词,方言来修改有关语言行为的几
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-17
    • 文件大小:233472
    • 提供者:weixin_42131890
  1. iPERCore:注意液体翘曲GAN-源码

  2. 模仿者++ 最新消息 2020年12月20日,已发布Windows上的预编译版本! 2020年12月10日,iPERCore-0.1.1,支持Windows。 2020年12月6日,iPERCore-0.1,所有基本代码。 运动模仿脚本。 请参阅开发的详细信息。 注意:液态翘曲GAN:用于人类图像合成的统一框架,包括人类运动模仿,外观转移和新颖的视图合成。 目前,该论文正在接受IEEE TPAMI的审查。 它是我们以前的ICCV项目程序的扩展,并且具有比以前的ICCV版本更强大的泛化
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-11
    • 文件大小:11534336
    • 提供者:weixin_42109598
  1. 带有MoS2 / GaAs饱和吸收器的无源调Q开关Nd:YVO4激光器

  2. 粘附在GaAs晶片上的二硫化钼(MoS2)纳米片被用作Q开关Nd:YVO4激光器中的MoS2 / GaAs饱和吸收剂(SA)。 MoS2 / GaAs SA是通过将几层MoS2转移到350 mm深度的GaAs晶片上的液体剥落法成功制造的。 在1.77 W的吸收泵浦功率下,可以获得321.6 mW的平均输出功率,51.3ns的脉冲持续时间和769.7 kHz的重复频率的脉冲,这揭示了MoS2 / GaAs异质结构在短脉冲持续时间产生中的潜力。 。 在相同的吸收泵浦功率下,脉冲能量和峰值功率分别为4
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-06
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38626179
  1. 转移-源码

  2. 转移 转变背后的想法是,有可能用一种由男性制造的新型虚拟液体来创造一种普遍的基本收入。 拥有自己的液体用作能量交换的可能性使我们所有人都可以轻松地共享事物,提供服务并表达我们的感激之情。 我们绝不会被迫为此纳税,因为它根本不是钱。 这只是一种虚拟液体。 目标 我们将创建一个应用程序,用户可以每天使用它来创建新液体。 我们将THX命名为这种新的虚拟液体。 THX基于短语thank you ,表示感谢。 发行阶段 一 我们将创建一个非常简单的应用程序,以使用户能够挖出新的液体。 用户每天在应用程序
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-09
    • 文件大小:20971520
    • 提供者:weixin_42113754
  1. 基于受激布里渊散射的200 ps激光脉冲放大的理论研究

  2. 利用受激布里渊散射(SBS)能量转移的方案可以实现高效的百皮秒激光脉冲放大,这种放大方案可以用于冲击点火中冲击脉冲的获取。通过在液体介质中激发声波场,实现了能量从长脉冲向短脉冲转移的过程。利用一个瞬态条件下SBS耦合波方程来对200 ps脉冲的放大过程进行理论模拟。结果发现,利用SBS能量转移的方案可以将200 ps的激光脉冲放大到较高的功率密度,同时这个放大过程也伴随着一定程度的脉宽压缩。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-07
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38582685
  1. 基于改进椭圆偏振显微镜的纳米润滑薄膜动态观测

  2. 随着硬盘(HDDs)面记录密度的增加, 读写数据时磁头的飞行高度不断降低。磁头与磁片表面液体润滑膜的接触, 会在表面形成半月板, 或润滑剂回升, 造成润滑剂转移。观测液体润滑膜的转移过程以及其在磁头上的动态变化特性, 是研究润滑剂性能的重要方面。改进基于垂直物镜的椭圆偏振显微镜(VEM), 提出一种旋转起偏器的方法获得膜厚与被测光强的线性关系, 实现磁头表面润滑膜动态观察, 并对现有显微镜尤其是照明系统进行改进。实验以非极性全氟聚醚(PFPE)润滑剂Z03覆盖的磁头为样品对椭圆偏振显微镜进行标定
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-04
    • 文件大小:9437184
    • 提供者:weixin_38666753