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  1. 基于STM32W108的无线程控微加热平台设计

  2. 基于STM32W108的无线程控微加热平台设计_鲁连钢
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2014-07-03
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:u012691545
  1. 对称和非对称再加热

  2. 我们研究了模型,在模型中,充气子耦合到了两个否则解耦的扇区,以及在宇宙演化过程中预热和相关过程对其能量密度的影响。 在大多数参数空间中,预热不会因存在额外的扇区而受到干扰,即使此时耦合相对较弱的扇区也可以得到总能量的1十分之一。 如果两个扇区都被预热,那么高密度密度也可能导致inflaton介导的热化。 如果仅预热一个扇区,则后期充气膨胀的玻色增强可能会导致其相对再加热温度与微扰预测值出现明显偏差。 同时,在非振荡式充气模型中,共振效应可能导致与充气子具有相似耦合的扇形之间的最终温差成指数增长。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-01
    • 文件大小:872kb
    • 提供者:weixin_38529239
  1. 微纳光纤的加热拉伸制备

  2. 微纳光纤的加热拉伸制备,丁晔,杨青,与电子器件相似,微型化也是光子器件的发展趋势之一。微纳光纤能够将光限域在亚波长尺度内实现低损耗的传输,这为光学器件微型化
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-28
    • 文件大小:450kb
    • 提供者:weixin_38655987
  1. 智能MEMS气体传感器中微加热器的优化设计

  2. 智能MEMS气体传感器中微加热器的优化设计,曾增烽,,传统的金属氧化物气体传感器通常用于测量可燃性烃类气体和其他有毒气体。但是,他们存在两种缺陷,即(a)较高的工作温度(不小于300℃)�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-01
    • 文件大小:340kb
    • 提供者:weixin_38706045
  1. 顶空固相微萃取-气相色谱-质谱分析不同加热温度和PH对红薯全粉香气成分的影响

  2. 顶空固相微萃取-气相色谱-质谱分析不同加热温度和PH对红薯全粉香气成分的影响,徐超宇,马晓军,采用顶空固相微萃取(SPME)有效的提取出红薯全粉中的呈香物质,并结合气相色谱-质谱(GC-MS)技术分析了不同加热温度和PH对红薯全粉
  3. 所属分类:其它

  1. 微流控极端PCR:一次性薄膜中的<1分钟DNA扩增

  2. 使用PCR的即时诊断服务需要快速,经济且实用的设备。 在玻璃毛细管中使用高浓度的引物和聚合酶已证明了亚分钟扩增,但其平台仅限于研究用途。 使用加热的铜块夹住由薄膜聚碳酸酯制成的微流体流通PCR卡的系统进行了建模,制造和测试。 模型显示,流过夹在温度受控的铜块之间的薄膜器件的流体平衡到250毫秒内的温度变化。 一个分两步进行的35步PCR,具有1.06秒的循环,可以从具有随机序列的450个碱基对的合成DNA模板中扩增一个69个碱基对的片段,其性能与玻璃毛细管系统相同。 该系统证明了在便宜的一次性样
  3. 所属分类:其它

  1. 矿用MEMS甲烷传感器硅微加热器功率优化设计

  2. 在ANSYS有限元分析软件中对矿用微机电系统(MEMS)甲烷传感器硅微加热器功率进行了优化设计。首先建立了基于已知掺杂浓度求解一定温度范围内硅电阻率的计算模型;然后根据计算结果,利用ANSYS软件对U型双悬臂梁式硅微加热器进行了以掺杂浓度、两悬臂间距、悬臂梁宽度为影响因素的正交试验,研究了不同因素对硅微加热器功率的影响。试验结果表明:悬臂梁宽度和掺杂浓度为硅微加热器功率的主要影响因素,两悬臂间距影响较小;硅微加热器功率随悬臂梁宽度的减小而减小,随掺杂浓度的升高先增大后减小;温度为600℃时,选取
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-31
    • 文件大小:359kb
    • 提供者:weixin_38731553
  1. 再加热条件下钢内微孔隙氢压模型及其应力场

  2. 为了探明再加热过程中白点的复杂萌生机理,以微孔隙缺陷为研究对象,结合再加热过程中氢压理论、气体状态方程和再加热过程中的微孔隙应力应变特征,建立再加热条件下微孔隙氢压应力场分析模型。针对钢制工件内微孔隙在再加热条件下,加热温度、微孔隙初始氢压强度和金属膨胀等多因素耦合作用下微孔隙的氢压强度的变化特征及周围应力场的随动特性进行了定性分析。结果表明:孔隙形态对其周围应力场的影响十分明显,决定了微孔隙周围次生裂纹的萌生特性;在氢分子激活转化温度(400℃)附近,氢压的突然消失导致了微孔隙应力场的随动突变
  3. 所属分类:其它

  1. 工业电子中的基于STM32W108的无线程控微加热平台设计

  2. 摘要:设计了基于STM32W108的无线程控微加热平台,平台采用PWM驱动薄片陶瓷加热器,采用PT100检测和反馈温度,采用满足IEEE 802.15.4 MAC协议的RF模块进行数据和指令传输,并编程实现了对该微加热平台的远程温度控制。测试表明,微平台程控距离可达30米,温控精度可达到±3℃。   1.引言   温度是热动力学基本参数,其测量和控制在生产生活和科学研究中具有广泛应用和重要意义,如冶金、采矿、制冷。其中在化工、生命科学等领域,有时需要温控平台便携、微型,或尽量避免人员在现场的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:164kb
    • 提供者:weixin_38627104
  1. 基于STM32F103VBT6的射频加热温湿度监测系统设计

  2. 研究了利用AM2303模块进行温、湿度监控的设计思想和实现方法,重点研究了数据采集和TFT-LCD显示的软硬件结构及微控制器和单总线通信协议。设计了以AM2303温、湿度数据采集模块和STM32F103VBT6处理器为核心的温、湿度数据采集显示及报警的监测系统。采集数据及报警信息通过LCD实时显示;通过调整脉宽调制的占空比,控制加热电路继电器的通断时间,实现温度的闭环控制。该系统具有操作简单、成本低、易扩展等优点。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-18
    • 文件大小:347kb
    • 提供者:weixin_38696176
  1. 微压力传感器介绍及设计

  2. 压力传感器应用广泛,例如汽车中的多路压力测量(如空气压力测量和轮胎系统、液压系统、供油系统的压力测量)、环境控制(如加热、通风和空气调节)中的压力测量、航空系统中的压力测量以及医学中动脉血液压力测量等。本文介绍一种新型的传感器-微压力传感器,以及微压力传感器结构设计及力学分析,为产品设计提供指导
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-24
    • 文件大小:246kb
    • 提供者:weixin_38665668
  1. 采用热偶及2182A型纳伏表的微热量测量系统

  2. 微热量测量用来决定各种能量关系。在进行小尺寸样品或者慢加热速率的量热学实验时,常常需要使用微热量测量技术。根据具体的应用情况,微量热计的设计可能有很大的变化,并且很多都是用户自己设计制造的。在进行测试时,各种热量测量技术使用户能够测量小的温度变化。微热量测量实验可能要求测量低达100μ℃的温度变化。本文介绍两种温度传感器和采用热偶及2182A型纳伏表的微热量测量系统。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-24
    • 文件大小:181kb
    • 提供者:weixin_38714532
  1. 元器件应用中的使用热敏电阻器和微控制器简化风速计的设计

  2. 一般来说,使用热线风速计来测量气流。现在有一个代替方法,那就是利用两个薄膜铂电阻温度传感器。高性能的混合信号微处理器可以测量气流并驱动显示,从而减少元件数量,降低系统成本。   气流是通过空气流动经过一个加热电阻时的冷却效应来进行检测的(如图)。R5和R7这两个RTD本来是带线性温度反应的电热调节器。而T6和R7组成了流量传感器。R7上的偏置有意设成了低于R5的偏置。R6和R7是热连接的,所以当R7被R6加热时,R7的电阻就增加。   随着R7电阻的增加,它上面的电压也增加,直到等于
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-12
    • 文件大小:134kb
    • 提供者:weixin_38641561
  1. 传感技术中的介观压阻型微压力传感器设计

  2. l 引言   压力传感器应用广泛,例如汽车中的多路压力测量(如空气压力测量和轮胎系统、液压系统、供油系统的压力测量)、环境控制(如加热、通风和空气调节)中的压力测量、航空系统中的压力测量以及医学中动脉血液压力测量等。这里将在传统压力传感器中使用一种新原理一介观压阻效应口,即在共振隧穿电压附近,通过4个物理过程,将一个微弱的力学信号转化为一个较强的电学信号。用基于介观压阻效应的共振隧穿薄膜替代传统的压阻式应变片作为敏感元件,通过理论分析和仿真计算验证了该结构对传感器灵敏度、固有频率的影响,从理论
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-10
    • 文件大小:158kb
    • 提供者:weixin_38512781
  1. 传感技术中的介观压阻型微压力传感器介绍及设计

  2. 压力传感器应用广泛,例如汽车中的多路压力测量(如空气压力测量和轮胎系统、液压系统、供油系统的压力测量)、环境控制(如加热、通风和空气调节)中的压力测量、航空系统中的压力测量以及医学中动脉血液压力测量等。这里将在传统压力传感器中使用一种新原理一介观压阻效应口,即在共振隧穿电压附近,通过4个物理过程,将一个微弱的力学信号转化为一个较强的电学信号。   用基于介观压阻效应的共振隧穿薄膜替代传统的压阻式应变片作为敏感元件,通过理论分析和仿真计算验证了该结构对传感器灵敏度、固有频率的影响,从理论上证明了
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-07
    • 文件大小:195kb
    • 提供者:weixin_38722944
  1. 英飞凌推出温度范围高达+140°C并拥有10万个读/写周期的8位闪存微控制器

  2. 英飞凌科技股份公司宣布推出一个8位嵌入式闪存微控制器(MCU)产品家族,该产品家族可用于高达+140°C的工作条件下。全新的XC866 HOT微控制器轻松超越了当前工业应用+85°C和汽车应用+125°C的最高温度性能。这使它们成为具备高环境温度或工作温度,通常需要高成本复杂散热或制冷设备的系统设计所需的理想产品。全新的XC866 HOT产品可直接用在上述应用中,无需复杂的制冷系统,因此降低了整个系统成本。   在工业领域,这样的高温应用包括加热和熔炉系统的电机控制器以及电机驱动器的电子控制器。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-30
    • 文件大小:55kb
    • 提供者:weixin_38499732
  1. 配合3-D微型流体的小型化3-D电磁阀型微型加热器

  2. 我们在熔融石英芯片内部制造并表征了原型片上3-D微型加热器,该加热器与微流体通道配合使用。 通过增强的飞秒激光湿法刻蚀,然后进行液态金属的微模具注入Craft.io,制造了尺寸为π×1002×1120μm3的螺线管型金属微加热器,它与线性微流体通道朝外缠绕。 该微型加热器具有出色的性能,例如精确的电流温度可控制性(温度范围从0°C到130°C),快速的加热/冷却过程(加热过程开始时高达16°C / s和15.8°C) / s(在冷却过程开始时),并且温度分布均匀。 这项工作不仅为生物或化学应用提
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-14
    • 文件大小:931kb
    • 提供者:weixin_38613154
  1. 激光微细熔覆快速制造微加热器阵列

  2. 采用激光微细熔覆法制备了2×2和1×4微加热器阵列,研究了激光扫描功率和速率对微加热器图形线宽的影响。结果表明,线宽随激光功率增大而增大;随扫描速率增大而减小。并对2×2微加热器阵列进行了性能测试。研究了加热时间、电压和空间位置对温度的影响规律。结果表明,微加热器温度随加热时间的延长而升高并最终达到稳定值;随电压的增加而升高;加热区域离微加热器越远,温度越低。对恒定电压下的升温速率进行了计算和测定,第一分钟内加热速度可达0.45 ℃/s。最后,给出了所制作的微加热器及其阵列的示例。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-04
    • 文件大小:707kb
    • 提供者:weixin_38635166
  1. 无线程控微加热平台的设计与应用

  2. 温度是热动力学基本参数,其测量和控制在生产生活和科学研究中具有广泛应用和重要意义,如冶金、采矿、制冷。其中在化工、生命科学等领域,有时需要温控平台便携、微型,或尽量避免人员在现场的操作。   与此同时,随着无线通信和半导体技术的发展,以无线传感网络为代表的无线测控技术已开始走向应用,如智能家居、环境监控等。作为无线测控体系的一部分,无线远程温控的便携式微加热平台,可以极大方便人们的生产生活和科学研究。   本文针对该需求,基于意法半导体公司推出的STM32W108无线单片机设计了由PT100
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:127kb
    • 提供者:weixin_38656064
  1. 基于STM32W108的无线程控微加热平台设计

  2. 摘要:设计了基于STM32W108的无线程控微加热平台,平台采用PWM驱动薄片陶瓷加热器,采用PT100检测和反馈温度,采用满足IEEE 802.15.4 MAC协议的RF模块进行数据和指令传输,并编程实现了对该微加热平台的远程温度控制。测试表明,微平台程控距离可达30米,温控精度可达到±3℃。   1.引言   温度是热动力学基本参数,其测量和控制在生产生活和科学研究中具有广泛应用和重要意义,如冶金、采矿、制冷。其中在化工、生命科学等领域,有时需要温控平台便携、微型,或尽量避免人员在现场的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:161kb
    • 提供者:weixin_38501299
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