- 針對目前國內橋梁纜索表面缺陷檢測的不足,提出一種基于DM642的纜索表面缺陷圖像采集及傳輸系統。介紹了該系統的硬件平臺以及軟件設計。系統的硬件平臺
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642 DM 表面 缺陷
- 運動(dòng)性肌疲勞是體育界和運動(dòng)醫學(xué)界十分關(guān)注的課題。目前,許多研究致力于尋找*定和預防肌肉疲勞產(chǎn)生的方法,大多數研究是從全身的生理、生化狀況來(lái)推斷肌肉的功能狀況,直接進(jìn)行局部肌肉的研究還很少。表面肌電信號(
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軟硬件 設計 實(shí)現 采集 電信號 AT91S 表面 基于
- 電腦鍵盤(pán)是比較容易臟的電腦配件,尤其是鍵盤(pán)的縫隙中會(huì )包含大量灰塵與細菌,對電腦使用者健康存在安全隱患。所以定期清理電腦鍵盤(pán)污漬與灰塵成為電腦愛(ài)好需要定期要做的事情,不過(guò)清理電腦鍵盤(pán)污漬與灰塵也是需要一
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電腦鍵盤(pán) 表面
- 電子秤稱(chēng)重傳感器的防護與密封方法主要有表面密封、盲孔灌封和焊接密封三種。其中表面密封適用于既無(wú)外殼密封又無(wú)盲孔灌封的傳感器,主要有電子計價(jià)秤、電子臺秤用鋁合金平行梁結構的稱(chēng)重傳感器。其密封方法是在電阻
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密封 材料 要求 防護 表面 稱(chēng)重 傳感器 電子
- 早期采用TiO2膜或MgF2/ZnS混合膜以增加對入射光的吸收,但該方法均需先單獨采用熱氧化方法生長(cháng)一層10~20umSiO2使硅片表面非晶化、且對多晶效果不理想。SixNy膜層不僅減緩漿料中玻璃體對硅的腐蝕抑制Ag的擴散速度從而
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技術(shù) 鈍化 表面 晶體 高效 電池
- 在PCB設計中,我們經(jīng)常需要對某些信號線(xiàn)增加一些測試點(diǎn),以便在產(chǎn)品調試中對其信號進(jìn)行測試。在PADSLayout(PowerPCB)中添加測試點(diǎn)時(shí),默認的是以標準過(guò)孔STANDARDVIA作為測試點(diǎn),但這是通孔方式的測試點(diǎn),為了節省
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PAD 表面 測試點(diǎn)
- 在2002年,表面貼裝封裝的LED(SMD LED)逐漸被市場(chǎng)所接受,并獲得一定的市場(chǎng)份額,從引腳式封裝轉向SMD符合整個(gè)電子行業(yè)發(fā)展大趨勢,很多生產(chǎn)廠(chǎng)商推出此類(lèi)產(chǎn)品。早期的SMD LED大多采用帶透明塑料體的SOT- 23改進(jìn)型,外
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封裝 表面 LED
- 摘要:表面肌電檢測與訓練系統是開(kāi)發(fā)出來(lái)用于保健、訓練、檢測,提高人民生活水平的產(chǎn)品。它具有實(shí)用性、便攜性,易于操作。表面肌電檢測與訓練系統由兩個(gè)主要平臺構成;PC計算顯示存儲平臺和下位機采集、顯示、傳輸
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軟硬件 設計 系統 訓練 表面 檢測 新型
- 1 引言 錫鉛長(cháng)期以來(lái)扮演著(zhù)保護銅面,維持焊性的角色, 從熔錫板到噴錫板,數十年光陰至此,碰到幾個(gè)無(wú)法克服的難題,非得用替代制程不可: A. Pitch 太細造成架橋(bridging) B. 焊接面平坦要求日嚴 C.
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PCB OSP 表面 分析
- 電容式觸摸技術(shù)與目前市場(chǎng)占有率最高的傳統電阻式觸摸技術(shù)相比,為使用者帶來(lái)了多項優(yōu)點(diǎn),包括:高達97%的穿透率與更真實(shí)的色彩呈現為我們帶來(lái)更佳的視覺(jué)享;觸摸功能的實(shí)現只需輕觸甚至不必實(shí)際與屏接觸的特性,為用
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人機 接口 革命 推動(dòng) 如何 電容 觸摸 技術(shù) 表面
- 化學(xué)Ni/Au(ENIG)、化學(xué)鍍錫、化學(xué)鍍銀、化學(xué)鍍Ni/Pd/Au(ENEPIG)和有機可焊性保護劑(OSP)等PCB可焊性表面涂(鍍)覆層不是納米級的表面涂(鍍)覆材料,它們的表面涂覆厚度都在300nm(0.3um)以上。而新開(kāi)發(fā)的有機金屬OM(Or
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PCB 有機金屬 納米 表面
- 太陽(yáng)能電池的制造工藝常見(jiàn)的太陽(yáng)能電池分為兩種:1.一種是太陽(yáng)能晶體硅電池,用多晶硅制成,偶爾也會(huì )用單晶硅2.一種是而太陽(yáng)能薄膜電池在應用最為廣泛的多晶硅太陽(yáng)能產(chǎn)品生產(chǎn)流程中,原材料先熔化,然后通過(guò)晶化工藝
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處理 方案 噴砂 表面 電池 產(chǎn)業(yè) 太陽(yáng)能
- 光耦合器是電源和轉換器實(shí)現隔離反饋通路的首選器件。但電源結構不斷向前發(fā)展,希望實(shí)現更低的成本、更小的尺寸和更高的工作效率。傳統的光耦合器現已進(jìn)展至接近極限,特別是在高溫工作和熱循環(huán)可靠性方面,因此需要
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分布式 電源 需求 未來(lái) 滿(mǎn)足 采用 表面 耦合
- 目前全球電表安裝數量接近20億臺,但只有不到10%的電表可以被認為是具有雙向通信功能的“智能”儀表。隨著(zhù)下一代儀表的開(kāi)發(fā)和安裝,今后幾年中這種情況將會(huì )得到改變。如果再將氣表和水表的數量增加進(jìn)去,那
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智能儀 表面
- 摘要:等效電路模型可以快速分析具有平行直線(xiàn)單元的頻率選擇表面,然而,現有的等效電路模型由于沒(méi)有考慮介質(zhì)厚度與相對介電常數的影響,在分析介質(zhì)加載的頻率選擇表面時(shí)出現偏差。提出了一種方法,即將等效介電常數
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電路 模型 等效 表面 頻率 選擇 改進(jìn)
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