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数码微小物证显示仪

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  • 【转帖】纳米筛能分析微小分子

    生物谷2007年5月24日报道:利用一滴样本溶液就能快速地鉴定其中的微小分子,如DNA或毒性物质,已不再是遥不可及的事了,美国国家标准及科技机构(National Institute of Standards and Technology,NIST)的科学家研发出一种奈米级的筛网,能侦测并分类不同分子量的的分子聚合链(polymer chain),此研究将发表于近期的PNAS期刊。一般来说,要分析未知的分子,大多是利用质谱分析(mass spectrometry)来进行,此技术可涵盖许多不同种类的大分子鉴定,但是此技术必需先将该分子崩解、离子化后才能分析质量,获得该分子的身份确认。而相反地,此研究中的单分子质谱分析(single-molecule mass spectrometry)则是一种非破坏性的技术,原则上一次在一个微芯片装置中可以分析一种分子。 研究人员制造了宛如细胞膜的脂质双层膜(lipid bilayer),再以金黄色葡萄球菌(Staphyloccoccus aureus)的α-溶血素(α- hemolysin)将之打洞,此孔洞最小的孔径只有1.5奈米(人类头发的直径约为10,000奈米),研究人员以溶液中不同大小的PEG(polyethylene glycol)混合物进行分析,再拿其中一种高纯度的PEG进行比对,结果显示混合溶液中该种PEG的质谱图几乎与标准品完全相同,显示这个奈米级的分子筛对于微小分子的身份确认极具潜力。

  • 手持数码显微镜有哪些特点

    手持数码显微镜有哪些特点?手持式数码显微镜也叫便携式数码显微镜,顾名思义是一种小巧便携的微型显微镜产品,显微镜可以将显微镜看到的实物图像通过数模转换,使其成像在显微镜自带的屏幕上或计算机上。从而,我们可以对微观领域的研究从传统的普通的双眼观察到通过显示器上再现,从而提高了工作效率。手持式显微镜深受消费者的喜爱,它的轻巧便捷是其它显微镜无法超越的,相对于传统光学显微镜它可以提供完美的解决方案让检测工作现场化,高效化。那么,手持数码显微镜有哪些特点?第一、体积小,便于携带,特别适合移动检测、现场检测,大小重量只有普通光学显微镜的1/10,突破传统显微镜使用空间的局限性。第二、观测物体可以将显微放大的图像直接显示在屏幕上,便于观察,而且可以实时拍照、录像,记录检测数据,极大的提高了检测效率。第三、在显微图像软件处理上,可以根据使用需求实现画面反色、黑白、倒置、对比等画面调节功能,同时还可以对显微图像进行数据测量(长度、角度、直径等),最高精度达0.001mm。第四、手持式显微镜可以连接多种显示设备(电视、电脑、投影),便于多人同时分享、讨论,数码教学等。第五、提供多种供电选择,电脑USB供电、干电池供电、锂电池供电,真正实现随时随地,现场检测!第六、根据观察物体及使用环境的的不同,可以提供多种光源(荧光、红外等),最大限度满足使用需求!文章转载于网络更多文章资讯:奥林巴斯显微镜(http://www.microimaging.com.cn/)

  • 美好一天从“微笑”开始!

    人生有成就有败,有聚就有散,没有谁能得天独厚,一手遮天。岁月,在无憾中微笑,才美丽;人生,在眼泪中微笑,才多姿;生命,在坚强中微笑,才精彩。美好一天从“微笑”开始!

  • 微小流量计的选型要点

    [b] 微小[url=http://www.cxinstrument.com/][u]流量计[/u][/url]购买,[/b]微小流量浮子流量计是基于磁耦合原理设计、适用于测量液体和气体微小体积流量的[url=http://www.cxinstrument.com/][u]流量仪表[/u][/url]。被测量介质的某一个流量,对应测量管中磁性浮子的一个位置,这个位置通过磁耦合由现场指示器中的指针指示出来,通过刻度盘上的读数即可得到流过当前测量管中的液体或气体的体积流量。[align=center][img]http://www.cxinstrument.com/uploads/191021/191021/1-191021134KS04.jpg[/img][/align]  微小流量的测量在很多行业都使用广泛,流量越小,计量越难,这对仪表厂家来说,也是一个不小的挑战。在测量小流量的流量计选型上,有以下几个注意要点。  1、仪表性能是指仪表的精度、重复性、线性度、量程比、压力损失、起始流量、输出信号及响应时间等,选流量计时应对上述指标进行仔细分析比较,选择能满足计量介质流量要求的仪表。http://www.cxinstrument.com  2、经济因素是指购置费、安装费、维护费、校验费及备品备件等,其又受燃气煤气流量计的性能、可靠性、寿命等影响。  3、安装条件是指燃气流向、管道走向、上下游直管道长度、管径、空间位置及管件等,这些都会影响燃气煤气流量计的准确运行、维护保养和使用寿命。  4、流体特性主要指燃气的压力、温度、密度、黏度、压缩性等,由于煤气的体积随着温度、压力而变化,应考虑是否要补偿修正。  5、精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表精度等级,做到经济合算。

  • 美好一天从“微笑”开始!

    [b]微笑,是最美的脸庞,是无需翻译的语言,也是世界上最美好的特权。你微笑面对世界,世界便会回报给你欢歌。无论何时,微笑面对生活,请相信,美好会如期而至。美好一天从“微笑”开始![/b]

  • 【讨论】流动相微小变化与样品峰面积的关系

    有时所做样品比较多,时间长,高比例有机相的流动相可能在长时间使用过程中就挥发了,那变化后的流动相会引起多大的峰面积变化,比如同一个样品,进样量相同,有机相是挥发了0.5%,那所得样品峰面积是否与未挥发前是一样的?是否会出现仅保留时间微小推迟,峰高变小一些,但峰宽可能变宽一些,而峰面积是不变的,这个猜想不知道在多大的变化范围内是成立的?

  • 光谱成像技术在刑侦物证鉴定中的应用

    光学技术作为一种无损的检验方法,在物证的发现、记录、提取、检验、鉴定和保全等各个方面都发挥着重要的作用。刑事影像技术方向的主要任务是利用先进的光学技术获取与物证相关的影像资料,通过区分物质的方法得到物证的清晰影像以及深入挖掘能够揭示案件事实真相的物证信息。http://www.zolix.com.cn/filespath/images/20150812153905.jpg 光谱成像技术能够根据不同物质光谱特征准确记录其空间分布状态,为物证鉴定光学检验提供了将形态检验和成分检验相结合的机会。 目前公安部物证鉴定中心有关光谱成像技术的研究已获得5项国家级科研项目资助,1项部级科研项目资助。已经在“十一五"和“十二五"国家科技支撑计划实施阶段,成功实现了科研衔接和可持续性研究态势。基于以上成果及未来的发展趋势,公安部物证鉴定中心与中国工程物理研究院以及卓立汉光旗下的四川双利合谱科技有限公司联合成立多光谱成像侦查技术联合实验室,将进一步促进和推广多光谱成像技术在刑侦领域的应用。基于联合实验室的平台,将逐步的建立光谱成像测试标准以及物证光谱数据库及数据分析网络服务器。http://www.zolix.com.cn/filespath/images/20150812153808.jpg 适用范围: 通过研究证明,光谱成像技术能够应用于痕迹检验、文件检验、微量物证检验、生物物证发现等物证鉴定领域多个专业的工作中。正是由于光谱成像技术适用性强的特点,体现出这项技术深入研究的价值和推广普及的潜力。http://www.zolix.com.cn/filespath/images/20150812153829.jpg 目前,国内技术人员,应用不同波段范围、不同工作原理的光谱成像技术,针对不同检验对象,进行了大量实验研究,均已取得一定的研究进展,具体研究情况整理如下http://www.zolix.com.cn/filespath/images/20150812153847.jpg

  • 美好一天从“微笑”开始!

    对别人的错误宽容些,对过去的失败释然些,对今天的烦恼看淡些。请记得,无论遇到什么难题,都别让自己太过焦虑,微笑着积极去面对。 美好一天从“微笑”开始!

  • 美好一天从“微笑”开始!

    你有你的精彩,我有我的明媚,活给自己看,才能笑的漂亮。人生太短,别成熟太晚,无论走到哪里,无论天气多么坏,请你,一定要带上自己的微笑。美好一天从“微笑”开始!

  • 【转帖】微小裂纹的多晶硅圆片的机械压力试验

    本文为本人接触国内某知名太阳能生产企业设备项目后,原文翻译的试验方法希望能给相关同行以帮助对带有微小裂纹的多晶硅圆片的机械压力试验摘要:显微裂纹检测和机械扭曲试验主要用于原切割晶圆来进行太阳能电池生产。关于机械力与裂纹长度之间的关系已经有答案了。小于临界压力时由于反复压力试验裂纹长度并没有显示。实验结果表明在相同长度下边缘裂纹比内部裂纹更具有危险性。断裂力取决于裂纹几何形状和其位置。一旦施加的压力超过它的临界压力,就无法加工成为晶片了。通常会在观察到微裂的地方发生断裂。关键词: 微裂,压力,硅太阳能电池[IMG]http://www.okyiqi.com/uploadfile/081222142757.jpg[/IMG]图片为国外某款微小力试验机的图片,图片上夹具为专用多晶规圆片扭曲夹具1. 简介在硅光电生产过程中最大的问题就是硅片的断裂。由于原硅材料是生产太阳能电池的主要成本,所以一个最自然的一个方法就是减小它的厚度,但是这样做的话会潜在地导致晶片变脆弱,而且会使它的屈服力变低。未受损害的晶片很坚固而且有韧性,但裂纹的存在会降低它的这种机械强度。裂纹主要来源有:材料缺陷,来自于晶锭本身或是在晶片生产过程中的压力(1),割锯晶片时的机械力或者在运输买卖过程中的机械力造成的缺陷。在太阳能电池生产过程中,对晶片进行加工时晶片会暴露在高温和机械力下,所以那些有裂纹,缺陷,以及有锯痕的晶片的机械强度会大大的降低。、(2)从经济方面考虑应当在发生断裂前尽早的检测出生产线上的脆弱的晶片。对此可以用多种裂纹检测系统(MCD)来进行检测。建立在光学检测系统上用来检测裂纹的红外线检测方法已经研制出来了。先检测出断裂的尺寸,然后在扭曲试验中对晶片施加机械力。以此来对原切割晶圆建立一种不同的机械力与裂纹之间的关系。2. 试验在这项研究中采用的是156*156mm, 厚度为200微米的多晶硅圆片。采用A,B两种商用MCD系统,让红外线穿过晶片,然后通过电荷藕荷摄像机来检测。晶片事先通过A和B 两种系统检测到有裂纹,然后把检测到有裂纹的晶片再次通过MCD系统A,并把晶片的图片保存下来。人工分析这些图片,在这次研究中使用了127种可以检测到有裂纹的硅片。一些有污垢的和存在不同类型的点缺陷的硅片也被采用到这次研究中。图1:上部是扭曲试验图像,下部是在扭曲试验中对晶片施加的主要的力分布。然后开始进行扭曲试验(图1),最大力为1.5N。在以前的实验中1.5N以下的断裂已经做过,所以误差实验对有裂纹的晶片断裂可以估计出来。通过这次实验,记录下最大的弯曲度,断裂力也记录下来。把断裂后的晶片拿来与MCD图像作对比以此来找出原来存大于晶片上的缺陷或者导致这种缺陷的情况。对于那些没有断裂的晶片再重复进行5次这样的实验,然后让晶片再通过MCD系统B然后比照前后图像以此来查看裂纹是否在压力实验中有所加大。然后通过对那些经过断裂压力未受损害的原切割晶片以及那些有断纹的晶片进行不同的力直至其断裂。在这次实验中发现所有的裂纹都是正常生产下造成的,通过实验晶片不会受到人为故意的损害。3. 实验结果&讨论3.1 原切割晶圆由于晶片通过MCD系统进行分析并在扭曲试验中检测,以不同方式进行试验发现了三种不同类型能影响晶片强度的裂纹。3.2 三种不同的裂纹在这次研究中发现的三种的裂纹1. 短裂纹2. 边缘裂纹3. 内部裂纹存在于一个小水晶体内部的短裂纹(小于1mm)通常是比较直,而且有特定的走向。横跨一个或多个水晶体长裂纹通常形状不规则,如图2。由于外部造成的裂纹例如在晶体表面进行冲击而形成的裂纹经常会有这种形状。对数据进行分析后,晶体边缘的裂纹,即边缘裂纹,和在晶体的整个内部表面上的裂纹,这种裂纹不与边缘接触,即内部裂纹,这两种类型的裂纹之间有很大的区别。在1.5N以内的压力试验中只有那些有可检测到有微小裂纹的晶体断裂。所有的断裂后的晶片被重组到一起后与通过微小裂纹检测时的图像进行对比。Figure 2: 箭头所指为来自晶片边缘的不规则的长裂纹(~30mm)。无一例外,裂痕会从检测到的裂纹那继续延伸。当裂纹是长裂纹时,断裂力通常很低,晶片会碎成2-4个小的晶片。对于有小裂纹的晶片来说,施加在的力后,晶片会破碎成几个大的或者很多小的碎片(如图3)。图3:左边:带有13.5mm的内部裂纹的晶片在压力为1.49N时断裂。 右边:带有24.8mm的边缘裂纹的晶片在压力为0.51N时断裂。 断裂延伸跟点阵纹理走向有关系,当断裂继续延伸时,裂纹一般会在比较弱的点阵方向(3)。裂纹通常垂直延伸。带有边缘裂纹的晶片在断裂时所受的力一般比内部裂纹晶片需力小。对于有锯形痕迹的晶片来说,当力达到1.5N时,不会断裂,但是有些情况下断裂会顺着锯痕延伸。4. 结论:通过实验发现一些还有裂纹的晶片仍然能够通过1.5N的弯曲试验。94%的有内部裂纹(小于10mm)的原切割圆晶片能通过压力试验。有边缘裂纹的晶片都不能通过此次试验,即使此边缘裂纹小于2mm。

  • 美好一天从“微笑”开始!

    你的脸,就是你的运气!若要优美的嘴唇,就要讲亲切的话;若要可爱的眼睛,就要看到别人的好处。会生活的高手,从来都是自信满满,脸上常挂着一抹暖暖的微笑。唯有真诚的微笑、诗书的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]和善良的内心,才能历经岁月的磨砺而越发蓬勃与丰盈。美好一天从“微笑”开始!

  • 美好一天从“微笑”开始!

    人世间,总是命运无常,福祸难测。人生的意义就是在生活的本身,要活得精彩;活得痛快;这就是生活的全部意义。随着时光的流逝,懂得让自己微笑,也是一种天分。美好一天从“微笑”开始!

  • 【原创】数码显微镜有效解决普通光学显微镜的局限性

    普通光学显微镜有许多局限性。对于初学者来说,通常情况下只限于通过目镜来观察显微物体。一眨眼的时间,很有可能就会错过一些刚才观察到的显微图像。另外,观察者除了通过自己的描述外没有其他办法将刚才观察到的显微图像保存下来。用眼睛观察到的显微图像只能通过观察者的文字描述来和他人共享。普通光学显微镜最明显的局限性还在于观察者的视野范围受到了限制。因为镜头尺寸小,所以每次只能研究一小块区域。如果想查看物体表形,就需要不断的移动载物台来查看物体的全貌。以上这些限制通过数码显微镜都能得到有效的解决。数码显微镜通过USB数据线连接到电脑,从显微镜目镜看到的显微图像能在电脑显示器中实时预览。 当然,数码显微镜能做的远远不止这些。 通过数码显微镜你可以建立自己的显微图片库。这意味着你能把显微图片保存下来供日后的观察及满足进一步研究的需要。此外,拍摄的显微图片还可以进行编辑处理。想更近距离的观察显微物体表形的特定区域吗? 通过数码显微镜的数码放大功能,能看到的图像比肉眼通过常规显微镜看到的要大30倍、50倍,甚至100倍。想和他人共享你的发现吗?因为你已经将图片保存下来了,所以共享将会变得十分简单。目前,数码显微镜在世界上许多工业领域已经成为重要的工具。在医学领域,尤其是实测复杂活体活动的研究中,数码显微镜的应用价值也是无价可估的。想要鉴别钱币和邮票的集邮爱好者们将会发现数码显微镜将给他们带来的种种益处。业余爱好者们也将会发现数码显微镜的优势。当然,从事研究事业的朋友们使用数码显微镜将会得更多的多产期。

  • 循环肿瘤细胞(CTCs)检测分选进样系统微小正负压精密控制的解决方案

    循环肿瘤细胞(CTCs)检测分选进样系统微小正负压精密控制的解决方案

    [align=center][img=压力驱动分选进样系统,690,371]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206231002395286_2664_3384_3.png!w690x371.jpg[/img][/align][color=#000099]摘要:在循环肿瘤细胞等细胞分选进样系统中,需要在一个标准大气压附近很小的正负压范围对压力进行精密控制,这就对控制方法、气体流量调节阀、压力传感器和控制器提出了更高的要求。本文将针对这些技术问题,提出高精度正负压精密控制解决方案,并详细介绍控制方法和其中软硬件的功能和技术指标,由此可实现0.5%的控制精度。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#000099]一、问题的提出[/color][/size]循环肿瘤细胞(Circulating Tumor Cells,CTC)分选已被认为是癌症诊断和预后的有效工具,要求相应的检测装置能够执行所有实验过程而无需任何人工干预的自动、快速且灵敏。对于一些基于压力驱动液体流动原理的进样系统,要求通过精确控制气体的压力, 确保进样过程中流量稳定并实现自动反馈调节,并需要气压供应装置提供正压和负压以使检测装置中的泵及阀门动作。但在目前的CTC检测装置进样系统中,气压的精密控制还存在以下几方面的问题需要解决:(1)现有的气压供应装置无法提供微小的气压,常会导致泵的薄膜破损而无法使用,且现有的气压供应装置亦无法提供常压,使泵的薄膜在检测过程中无法回到平坦状态,造成细胞破损,故需要有可以提供微气压及常压至检测装置的气压供应装置。为了解决此问题,给微流道芯片提供正压、负压或常压,专利CN 216499436U“气压供应装置”中提出了一种非常复杂的概念性解决方案,标称正压气体的压力大小调节至 1~6psi,负压气体的压力大小调节至?1~6psi,正负压微调节阀可以精密至±0 .01psi。但这些指标恰恰是微压力调节阀的关键,如果没有能达到这种技术指标的调节阀,所述方案根本无法实现。(2)上海理工大学王固兵等人在2020年发表的“基于气压驱动的循环肿瘤细胞分选进样系统的设计与实现“一文中,提出了一种采用德国tecno PS120000 比例电磁阀的技术方案。但这种工业用比例阀主要是用于高压气体的压力控制,口径也较大,控制精度显然不能满足微小正负压的精密控制,而且无法外接高精度压力传感器来提升控制精度,根本无法实现文中提出的达到压力输出精度为1mbar(0.015psi)的指标,相对于1bar大气压这相当于达到0.1%的控制精度,这个指标显然不切合实际。从上述报道可以看出,细胞分选进样系统的压力控制需要在一个标准大气压附近很小的正负压范围对真空压力进行精密控制,这就对控制方法、气体流量调节阀、压力传感器和控制器提出了更高的要求。本文将针对这些技术问题,提出高精度正负压精密控制解决方案,并详细介绍控制方法和其中软硬件的功能和技术指标,由此可实现0.5%的控制精度。[size=18px][color=#000099]二、解决方案[/color][/size]本文所提出的解决方案是实现在一个标准大气压附近±10psi(或±700mbar)范围内的正负压精密控制,控制精度达到0.5%。即提供一个可控气压源解决方案,采用双向控制模式的动态平衡法,结合高精度步进电机和微小流量电动针阀、高精度压力传感器和双通道PID控制器,气压源可进行高精度的正压、负压和一个大气压的可编程输出。微小正负压精密控制的基本原理如图1所示,具体内容为:[align=center][img=气压驱动分选进样系统,690,377]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206231005336655_4666_3384_3.png!w690x377.jpg[/img][/align][align=center]图1 微小正负压精密控制原理框图[/align](1)控制原理基于密闭空腔进气和出气的动态平衡法。这是一个典型闭环控制回路,2通道PID控制器采集真空压力传感器信号并与设定值进行比较,然后调节进气和抽气调节阀的开度,最终使传感器测量值与设定值相等而实现真空压力的准确控制。(2)控制回路分别配备了抽气泵(负压源)和气源(正压源),以提供足够的负压和正压能力。(3)为了覆盖负压到正压的所要求的真空压力范围(如-10psi至+10psi),配置一个测试量程覆盖要求范围内的高精度绝对压力传感器,绝对压力传感器对应上述真空压力范围输出数值从小到大的直流模拟信号(如0~10VDC)。此模拟信号输入给PID控制器,由PID控制器调节进气阀和排气阀的开度而实现压力精确控制。采用绝对压力传感器的优势是不受当地大气气压变化的影响,无需采取气压修正,更能保证测试的准确性和重复性。(4)当控制是从负压到正压进行变化时,一开始的进气调节阀开度(进气流量)要远小于抽气调节阀开度(抽气流量),通过自动调节进出气流量达到不同的平衡状态来实现不同的负压控制,最终进气调节阀开度逐渐要远大于抽气调节阀开度,由此实现负压到正压范围内一系列设定点或斜线的连续精密控制。对于从正压到负压压的变化控制,上述过程正好相反。[size=18px][color=#000099]三、方案具体内容[/color][/size]解决方案中所涉及的微小正负压力发生器的具体结构如图2所示,主要包括高压气源、电动针阀、密闭空腔、压力传感器、高精度PID控制器和抽气泵。[align=center][img=气压驱动分选进样系统,690,465]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206231006045409_5247_3384_3.png!w690x465.jpg[/img][/align][align=center]图2 微小正负压精密控制的压力发生器结构示意图[/align]在图2所示的微小正负压控制系统中,密闭空腔上的工作压力出口连接检测仪器,密闭空腔左右安装两个NCNV系列的步进电机电动针阀,此电动针阀本身就是正负压两用调节阀,其绝对真空压力范围为0.0001mbar~7bar,最大流量为40mL/min,步进电机单步长为12.7微米,完全能满足小空腔的正负压精密控制。在图2所示的控制系统中使用了两个电动针阀来实现正负压任意设定点的精确控制,也可以从正压到负压的压力线性变化控制,也可以从负压到正压的压力线性变化控制。对于循环肿瘤细胞(CTCs)检测仪器进样系统中的微小正负压控制,要求是在标准大气压附近的真空压力精确控制,如控制精度为±0.5%甚至更小,一般都需要采用调节抽气阀的双向动态模式,即通过双通道PID控制器,一个通道用来恒定进气口处电动针阀的开度基本不变,另一个通道根据PID算法来调节排气口处的电动针阀开度。除了上述恒定进气流量调节抽气流量的控制方法之外,循环肿瘤细胞(CTCs)检测仪器进样系统中的微小正负压的控制精度,主要由压力传感器、PID控制器和电动针阀的精度决定。本方案中的PID控制器采用的是24位AD和16位的DA,电动针阀则是高精度步进电机,因此本解决方案的测试精度主要取决于压力传感器精度,一般至少要选择0.1%精度的压力传感器。对于进样系统中的微小压力控制,往往会要求密闭容器在正负压范围内进行多次往复变化,因此采用了可存储多个编辑程序的PID控制器,设定程度是一条多个折线段构成的曲线,由此可实现正负压往复变化的自动程序控制。在本文所述的解决方案中,为实现正负压的精密控制,如图2所示,针对负压的形成配置了抽气泵。抽气泵相当于一个负压源,但采用真空发生器同样可以达到负压源的效果,负压源采用真空发生器的优点是整个系统只需配备一个高压气源,减少了整个系统的造价、体积和重量,真空发生器连接高压气源即可达到相同的抽气效果。[size=18px][color=#000099]四、总结[/color][/size]本文所述解决方案,完全可以实现循环肿瘤细胞(CTCs)检测仪器进样系统中微小正负压的任意设定点和连续程序形式的精密控制,并且可以达到很高的控制精度和速度,全程自动化。本方案除了微小正负压的自动精密控制之外,另外一个特点是系统简单,正负压控制范围也可以比较宽泛,整个系统小巧和集成化,便于形成小型化的检测仪器。本文解决方案的技术成熟度很高,方案中所涉及的电动针阀和PID控制器,都是目前上海依阳实业有限公司特有的标准产品,其他的压力传感器、抽气泵、真空发生器和高压气源等也是目前市场上常见的标准产品。本文所述解决方案,同样可以适用于各种其他基于气压驱动的微流控进样系统。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 微小高度检测系统设计

    [*][作者]:[font=Archivo, &][size=16px][color=#222222][b][url=https://kns.cnki.net/kcms2/author/detail?v=Xlf5kQqXAOnWJ5C4coK7weJVg89BVtVqZS2pUhmF6A-yASGomkJsXsiTu-WZpjysmMvcbCtlXuJhAq3eR31muEiNAFkWx1sM259ViWqhcJp1x5gJ6uMexIEZsUvbId07&uniplatform=NZKPT&language=CHS][b]李京展[/b][/url][/b][/color][/size][/font][*][题名]:[b][b][url=https://iopscience.iop.org/book/mono/978-0-7503-3167-8][b]微小高度检测系统设计[/b][/url][/b][/b][list][/list][*][b]【期刊】:CNKI[/b][*][b]【链接】:[url=https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=Xlf5kQqXAOknh8TAcCnb3Me-Fdk2LA8Hgdbf2Pt3UIv-t6OkRCOPOQtO2YX35IaxXgPpuY6H-5WD1TbLFNz8LoxgzWsTr-WDwLZ3JQlixZ1kR_c8LOblU5P56vGrb-K9fONDDfA1zCU=&uniplatform=NZKPT&language=CHS]微小高度检测系统设计 - 中国知网 (cnki.net)[/url][/b]

  • 【原创】如何选购显微数码成像分析系统?

    一、前沿2009年10月6日,瑞典皇家科学院宣布,将2009年诺贝尔物理学奖的一半授予美国科学家威拉德• 博伊尔和乔治• 史密斯,因为他们于1969年发明了半导体集成电路成像技术,CCD感应器。经过四十年的发展,CCD技术由实验室逐步走向了市场,具有越来越广阔的应用。CCD数码成像对摄影产生了革命性的影响。在感光胶片之外,人们可以通过电子电路捕捉图像,这些以数字形式存在的图像更加易于处理和分发。数字图像已经成为许多研究领域中不可替代的重要工具。数码成像技术应用到显微镜上,以替代以往的胶卷拍摄,现在已经广泛应用了。以前我们用胶卷来进行显微拍摄,要等一卷拍完,冲洗出来才能确定拍摄的图像是否清晰,如果拍摄的图像不理想,而显微观察的样品又失效了,就需要重新制作样品,给研究工作带来很大的不便,而现在使用显微数码相机来拍摄显微图像,所见即所得,当时就是保存处理,甚至统计分析,极大的提高了工作效率。二、显微数码成像系统的组成显微数码成像系统包括CCD/CMOS专业相机,图像采集处理软件,显微镜接口,数据传输线等,其中最核心的设备是CCD和CMOS图像传感器,前者由光电耦合器件构成,后者由金属氧化物器件构成。两者都是光电二极管结构感受入射光并转换为电信号,主要区别在于读出信号所用的方法。CCD(Charge Coupled Device ,感光耦合组件)上感光组件的表面具有储存电荷的能力,并以矩阵的方式排列。当其表面感受到光线时,会将电荷反应在组件上,整个CCD上的所有感光组件所产生的信号,就构成了一个完整的画面。CCD的结构分三层 ,第一层“微型镜头”“ON-CHIP MICRO LENS”,这是为了有效提升CCD的总像素,又要确保单一像素持续缩小以维持CCD的标准面积,在每一感光二极管上(单一像素)装置微小镜片。CCD的第二层是“分色滤色片”,目前有两种分色方式,一是RGB原色分色法,另一个则是CMYG补色分色法。原色CCD的优势在于画质锐利,色彩真实,但缺点则是噪声问题。第三层:感光层,这层主要是负责将穿过滤色层的光源转换成电子信号,并将信号传送到影像处理芯片,将影像还原。数码成像的核心器件除CCD,现在越来越多的使用CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,互补性氧化金属半导体,CMOS和CCD一样同在数码相机中可记录光线变化的半导体。CMOS传感器中每一个感光元件都直接整合了放大器和模数转换逻辑,当感光二极管接受光照、产生模拟的电信号之后,电信号首先被该感光元件中的放大器放大,然后直接转换成对应的数字信号。CMOS的优势在于成本低,耗电需求少,便于制造, 可以与影像处理电路同处于一个芯片上,缺点是较容易出现杂点。三 显微镜成像系统相关参数对CCD/CMOS数码成像系统的结构和原理有了一个基本了解后,我们再对成像系统的一些基本参数作一个说明。在实际应用中,很多用户对像素多少很敏感,一上来就提到我要多少万像素的成像系统,其实在专业成像应用中,像素多少只是影响成像的一个因素,还有其他很多指标,包括分辨率,感光器件大小,动态范围,灵敏度,量子效率,信噪比等。感光器件的面积大小是衡量显微成像系统质量的一个重要指标,感光器件的面积越大,捕获的光子越多,感光性能越好,信噪比越低。当前数码成像系统中较常应用的感光器件规格如下:1英寸(靶面尺寸为宽12.7mm*高9.6mm,对角线16mm),2/3英寸, 1/2英寸,1/3英寸,另外有时也用到1/1.8英寸,1/2.5英寸的CCD/CMOS感光器件。 像素是CCD/CMOS能分辨的最小的感光元件,显微数码成像系统的像素由低到高有:45万左右,140万左右,200万左右,300万左右,500万左右,900万像素,甚至还有更高的达到2000万像素以上。一般来说,像素越高,图像分辨率越高,成像也就越清晰,但有时候图像分辨率达到一定程度后,就不是影响成像质量的主要指标了。比如图像分辨率高,噪声也很高时,成像质量也不会很好。暗电流是导致CCD噪音的很重要的因素。暗电流指在没有曝光的情况下,在一定的时间内,CCD传感器中像素产生的电荷。我们在做荧光拍摄的时候,需要的曝光的时候比较长,这样导致CCD产生较多的暗电流,对图像的质量影响非常大。通常情况下通过降低CCD的温度来最大限度的减少暗电流对成像的影响。Peltier制冷技术一般可将CCD温度降低5-30°C,在长时间拍摄或一次曝光超过5-10秒,CCD芯片会发热,没有致冷设备的芯片,“热”或者白的像素点就会遮盖图像,图像会出向明显的雪花点。CCD结构设计、数字化的方法等都会影响噪音的产生。当然通过改善结构、优化方法,同样能减少噪音的产生。显微荧光或其他弱光的拍摄对CCD噪音的降低要求很高,应选用高分辨率数字冷却CCD成像系统,使其能够捕获到信号极其微弱的荧光样品图像,并且能够最大程度的降低噪音,减少背景,提供出色的图像清晰度。所以一般在荧光及弱光观察时需要选择制冷CCD。在显微数码成像过程中,对于荧光及弱光的拍摄,除了制冷降低热噪声外,还可使用 BINNING技术提高图像的灵敏度,BINNING像素合并是一种非常有用的功能,它可被用来提高像素的大小和灵敏度,比如摄像头像素大小为5u,当经过2x2合并后,像素大小为10u,3X3合并后,像素大小为15u, 这是图像的整体像素变少了,但成像的灵敏度可提高9倍。动态范围表示在一个图像中最亮与最暗的比值。12bit表示从最暗到最亮等分为212=4096个级别,16bit即分为216个级别,可见bit值越高能分出的细微差别越大,一般CMOS成像系统动态范围具有8-10bit, CCD以10-12bit为主,少部分可达16bit。对动态范围进行量化需要一个运算公式,即动态范围值 = 20 log (well depth/read noise),动态范围的值越高成像系统的性能就越好。量子效率也称像素灵敏度,指在一定的曝光量下,像素势阱中所积累的电荷数与入射到像素表面上的光子数之比。不同结构的CCD其量子效率差异很大。比如100光子中积累到像素势阱中的电荷数是50个,则量子效率为50%(100 photons = 50 electrons means 50% efficiency)。值得注意的是CCD 的量子效率与入射光的波长有关。对显微数码成像系统的参数有了整体认识后,在实际应用中选择合适型号的产品就比较容易了。高分辨率显微数码成像技术在国外已有二十来年的发展历史,产品目前已比较成熟。国外的专业数码产品有多个品牌,比较著名的有德国的ProgRes,美国Roper Scientific的系列产品,另外OLYMPUS、NIKON、LEICA、ZEISS等显微镜厂家也有一些配套的专业数码成像系统 。其中CCD成像系统主要采用SONY及KODRA公司的芯片,因此相关产品性能差别不是很大。国内专业数码成像产品的设计制造时间还不长,但随着配套技术的成熟,100万像素以上的CCD/CMOS专业数码成像产品开始陆续推出,主要的专业厂家有北京的大恒、微视、杭州欧普林,广州明美等企业。北京大恒早期主要研发生产图像采集卡,目前可以量产140万像素的CCD摄像头,130万/200万/320万/500万像素CMOS摄像头,主要用到工业领域。

  • 显示数码管驱动/LED数显芯片VK1650可兼容TM1650

    显示数码管驱动/LED数显芯片VK1650可兼容TM1650

    VK1650是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存 器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持 8SEGx4GRID的点阵LED显示。最大支持7x4按键。本芯片性能稳定质量可靠,抗干扰能力 强,适用于24小时长期连续工作的应用场合。采用SOP16、DIP16的封装形式。(C46-142)[img=,600,457]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312181512515089_3486_6207987_3.png!w600x457.jpg[/img][img=,600,345]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312181512513608_6367_6207987_3.png!w600x345.jpg[/img]特点? 工作电压 3.0-5.5V? 内置 RC振荡器? 8个SEG脚,4个GRID脚? Q2885157526-? SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极? 7x4矩阵按键(按键显示复用需硬件电路配合)? 2线串行接口? 8级整体亮度可调? Mr许13632814412? 内置显示RAM为8x4位? 内置上电复位电路? 封装SOP16(150mil)(9.90m × 3.90mm PP=1.27mm)DIP16 (19.10mm x 6.35mm PP=2.57mm) [img=,690,463]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312181513185509_7672_6207987_3.png!w690x463.jpg[/img](永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)LED驱动、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管芯片、数码管驱动、数显屏驱动、数显IC、数显芯片、数显驱动、LED数显IC、数显驱动原厂、LED屏驱动芯片、LED数显驱动IC、LED数显驱动IC、LED驱动电路、数显LED屏驱动、LED数显屏驱动、LED显示屏驱动、LED数码管驱动、数显LED驱动、LED数显驱动、数码管显示IC、数码管显示芯片、数码管驱动芯片、LED显示驱动芯片、显示数码管驱动、LED控制电路、数显LED驱动芯片、数显LED驱动IC、LED驱动芯片、数码管显示屏驱动、数码管驱动原厂、LED驱动厂家、LED驱动原厂、LED数码驱动、LED数码屏驱动、LED数显芯片、数码管驱动IC、显示LED驱动、数码管LED驱动、LED显示IC、点阵数显驱动、点阵数码管驱动、点阵LED驱动、点阵数显驱动芯片、点阵数显驱动IC、点阵LED驱动芯片、点阵LED驱动IC、LED数显原厂、点阵数码管显示芯片、数码管驱动厂家、数显LED原厂

  • 光谱仪的未来将趋向微小型化发展

    微型光谱仪具有许多大型光谱仪所不具备的优点,如重量轻、体积小、探测速度快、使用方便、可集成化、可批量制造以及成本低廉等,像普通光谱仪一样微型光谱仪有着巨大的应用市场,可以应用在实验室化学分析、临床医学检验、工业监测、航空航天遥感等领域,因而引起了人们广泛的兴趣。微型光谱仪的实现可以应用多种技术,目前常用的方法包括:采用新型滤光技术制作微型光谱仪;利用光纤的化学传感性制成光纤探针进行光谱分析;使用微细加工制作集成式微型光谱仪等。 利用光纤制作的微型光谱仪,光纤传感器的主要特点是具有很高的传输信息容量,可以同时反映出多元成分的多维信息,并通过波长、相位、衰减分布、偏振和强度调制、时间分辨、收集瞬时信息等来加以分辨,真正实现多道光谱分析和复合传感器阵列的设计,达到复杂混合物中特定分析对象的检测,这对电传感器和声传感器而言是望尘莫及的。光纤的探头直径可以小到与其传播的光波波长属于同一数量级,这样小巧的光纤探头可以直接插入那些非整直空间和无法采样的小空间(如活体组织、血管、细胞)中,对分析物进行连续检测。 OceanOptics公司的MichaelJ.Morris等人研制一种紧凑级联光纤DIP探针微小光谱仪,该系统的设计是使用单股光纤以获得高分辨率光谱信息,对于决定液体的吸收、发射和散射,或测量pH或有毒金属浓度使用固定指示材料。光谱仪的模式限制光学设计得到很高的光通量,常规应用中可以使用50μm的光纤。微型光纤光谱仪还有美国Stwenchristesen等人研制的便携式光纤拉曼光谱仪,便携式光纤拉曼光谱仪可以对化学试剂鉴定盒进行非接触分析,它包括二极管激光器、中阶梯摄谱仪、电荷桐合器件(CCD)检测器和一个带有滤光涂层的光纤探针,这种光谱仪被用来分析密封玻璃容器中的化学试剂和其它有毒化学物。拉曼光谱是通过使用一个带有25m光纤的EICRamanProbe探针获得的。探针输出功率在紫翠玉激光器下为80mW,而二极管激光器为137nW。这种微型拉曼光谱仪也可以用T单个活细胞的分析。 由于光谱仪的结构特点以及光谱仪广泛的应用领域,在微小光谱仪的研究中可以采用多种方法和多种思路。比如改善AOTF的波长覆盖范围、波长分辨率和通光本领,可以使它能应用于各种光谱化学分析,而用这样的元件可以制成结构简单、性能良好、成本低廉的光谱仪,或者使用分辨率较高的中阶梯光栅,与一般棱镜结合,进行交叉色散,可以得到分辨率很高的二维光谱图,所以可以根据微小光谱仪的本身特点和工作环境要求来进行设计。 微加工技术的发展以及MEMS、MOEMS的出现使许多学科技术的研究都朝着微小型化的方向发展,更需要一些特殊条件下(如外星、地下、深海、危险区等)的工作仪器。光谱仪在未来的新世纪必将出现高度智能化和微型化的趋势,微型光谱仪可以说是微型仪器的一种。微型仪器实际上是具有仪器功能的MEMS/MOEMS产品,是MEMS技术的实际应用。 微型仪器的核心技术之一是微型传感技术,采用各种新原理、新概念的各类传感器是实现微型仪器的关键和必要条件。现在仪器朝着微小型化、智能化的发展使我们又面临一个新的考验,也是我们发展的一个机遇。

  • 【讨论】光学显微镜升级为数码显微镜的方法

    【讨论】光学显微镜升级为数码显微镜的方法

    数码目镜数码目镜也称为显微相机,可以使现有的普通光学显微镜立刻升级为数码显微镜显微相机,是专门为普通光学显微镜图像数字化而开发设计的。她具有安装简便,通用性强、使用成本低廉、功能齐全、简单易用等特点。安装只需要2个步骤:1、取下原有的显微镜目镜,2、插入电子目镜替换原有目镜。即可通过USB线缆将显微镜下的图像传输至电脑进行实时显示,并可以随时抓怕冻结图像、录像、测量长度、角度、弧度、矩形面积及周长、不规则图形面积及周长、细胞计数、色彩分割、伪彩色还原、虚拟3D、图像边缘识别、傅立叶变换、光点测量及部分PS图像处理功能。可满足大多数专业应用。非常适合教师教学和装备数字化实验室、医学研究、工业生产(PCB线路版检查,IC质量控制)、医疗(病理切片观察)、食品(微生物菌落观察、计数)、科研、教育(教学、演示、学术交流)、公安(印章验证、弹头检测)等领域...... DCM系列显微相机从普教级到科学级有十几个型号,可以按照不同的要求,选择合适的配置。显微相机的光学接口为国际标准目镜尺寸,适用于任何目镜筒内径为23.2mm、30.0mm或者30.5mm的各类生物显微镜、体视显微镜、金相显微镜、荧光显微镜、偏光显微镜、熔点仪、硬度计等光学设备。另有C-Mount接口的专用型号,可配在标准的C接口上使用。显微相机的光学部分全部采用高透光率优质光学玻璃制成,比树脂镜头产品性能有极大的提高。组装车间装备有千级无尘,超高压静电除尘设备,并采用新型防尘结构,确保每件产品的优质效果。jacobxu7001@163.com[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911201009_185541_1734324_3.jpg[/img]

  • 【分享】2008年上半年中国数码相框市场发展低于预期!

    中国数码相框市场综述   1、2005-2008年上半年市场规模与增长   2008年上半年,中国数码相框市场处于稳定发展的阶段,数码相框市场仍以行业采购和礼品公司订单为主。2008年上半年中国数码相框市场销售量达到17.15万台,基本接近2007年全年的销售水平。由于产品的价格逐渐下调,销售额略小,低于销量的增长。   表1 2005- 2008年上半年中国数码相框市场规模及增长率      资料来源:赛迪顾问 2008,07  2、价格走势   2008年,中国数码相框产品的品牌厂商日益增多,产品价格两极分化严重,以飞利浦和三星为代表的高端厂商价格一直高居不下,而国内多数小品牌厂商的产品定价较低。从产品的生产成本来看,数码相框显示屏占据了生产成本的60%,而显示屏市场价格波动不定,在一定程度上影响着整体市场的平均价格。  表2 2005-2008年上半年中国数码相框产品市场价格走势     资料来源:赛迪顾问 2008,07  2008年上半年中国数码相框市场发展特点  经过几年的发展,除了最基本的照片显示功能外,许多数码相框中逐渐整合了媒体播放器功能,一些新产品还可提供对MP3、 MP4、MPEG-1/2/4和WMA档的播放,具有大容量内置内存、立体声扬声器,并兼容多种移动存储介质。高端产品将具有Wi-Fi、蓝牙和触摸屏功能,甚至能作为电视屏幕使用。尽管目前占据市场主流的仍然是中小尺寸的低成本产品,但随着LCD显示屏和大容量内存件的成本不断下降,中高端数码相框消费市场有望在2008年出现大幅增长。  1、2008年上半年数码相框市场锁定 7-9英寸 产品   2008年,数码相框市场以3.5英寸、 5.6英寸、7英寸、 8英寸、10.4英寸 为主流产品,其中7-9英寸的产品最为普遍,基本占据数码相框市场的60%以上。随着LED显示屏成本的下降,大尺寸屏幕产品占据的市场比重也正在上升。  2、蓝牙、Wi-Fi等功能入驻高端产品   数码相框正逐渐向产品功能融合的方向发展。在数码相框发展初期,很多品牌厂商和OEM厂商均将数码相框定位在礼品市场,在很大程度上影响了其终端消费市场的发展潜力。目前,很多大品牌厂商在数码相框基本功能基础上不断增加一些附属功能,如:蓝牙、Wi-Fi、MP3、 FM收音机、移动电视甚至监控功能。MP3和FM收音机功能在现行应用中已经逐渐普及,但由于无线系统的发展尚未成熟,Wi-Fi的应用仍不是非常普遍;而移动电视甚至新兴的监控应用还仅仅是处于观察中的利基市场。  3、数码相框市场价格两极分化趋势明显  从数码产品的销售季节来看,第二季度向来是传统电子产品销售的淡季,数码相框产品也不例外。小品牌不断调降售价,一线品牌仍力守高端价位,短期内,中国数码相框市场出现价格两极分化的现象,大品牌厂商是否跟进降价仍有待观察。   4、消费者对产品认知水平亟待提升  有不少品牌的数码相框产品已经在国内市场建立起销售管道,把产品管道拓展到了电子卖场、商城、超市、网店。然而,动辄一两千的高价,让偶尔前来问津的顾客望而生畏。数码相框是装饰品,目前还是奢侈品,一两千可是一台不错的电视的价格,也是一台 19寸液晶显示器的价格。同时,数码相框虽然惹人喜爱,但是,数码相框是否能够延续 mp3的发展路程还需要进一步的探讨和分析。  市场结构分析  1、产品结构   从2008年上半年中国数码相框市场销售的屏幕尺寸来看,7-9英寸是目前市场的主流,占比达到60%。随着上游面板尺寸扩大到8-10英寸、甚至 10英寸以上,加上 7英寸的面板价格上扬,9.1-10.9英寸成为销售的第二屏幕尺寸区间,与此同时,加上各厂商加强对大尺寸的推广, 14英寸以上的数码相框也开始崭露头角,而小尺寸产品受个性化需求的影响也有很大的发展空间。  图1 2008年 Q1、Q2中国数码相框市场屏幕尺寸销售结构     资料来源:赛迪顾问 2008,07  2、品牌结构  2008年上半年,数码相框如雨后春笋般在中国遍地发芽,随着消费者买方市场不断升温,卖方市场的数码相框品牌也是层出不穷。自2006年下半年以来,众多数码厂商、显示器厂商等纷纷进军DPF市场,除较早进入市场的飞利浦、华旗、三星等厂商外,方正、优可视、金捷、纽曼、天敏等品牌也随后逐入该市场。根据赛迪顾问对2008年 Q1、Q2中国DPF市场品牌格局的数据显示,爱国者、三星和优派在中国数码相框市场占主导地位,占总体市场份额的2/3以上。  表3 2008年Q1、 Q2中国DPF市场品牌销售结构     资料来源:赛迪顾问 2008,07  3、价格段结构  从2008年上半年中国DPF市场销售的价格区间来看,“500-800元”的DPF产品是销售的主力区间,销量占比达21.5%,“1200-1500元”的产品紧随其后。根据销售区间的分布来看,“1000元以下”的DPF产品市场销量占比达46.7%,其中千元以下的产品大多以国内品牌为主,而国外品牌大多集中于千元以上。根据市场的价格走势, “1000元以下”的产品将占据更为重要的市场位置。  图6 2008年上半年中国DPF市场价格销售量结构     资料来源:赛迪顾问 2008,07  未来市场展望目前数码相框行业受全球经济的影响,出现大幅缩水的现状,2008上半年的订单量明显不足,很多珠三角的OEM厂商开始转移到长三角。根据赛迪顾问数据统计显示,2008年上半年中国数码相框礼品行业受全球经济影响均出现不同程度的滞销现象,导致今年上半年的后续订单不足。7、 8月份是数码相框行业最值得期盼的,是开始为圣诞节的礼品生产做准备的月份,一般这个季节的订单会比较多,下半年的市场销售情况受此影响较大。赛迪顾问预测2008年中国数码相框市场将保持平稳的增长,全年销售量预计突破30万台。

  • 【转帖】如何挑选数码相机

    首先我们要明确有效像素、CCD 尺寸大小、图像分辩率是什么?相互之间的关系? 1.什么是有效像素? 答:数码相机在成像时,感光元件边缘部分会因为光线的衍射而导致成像模糊,为保证成像的质量,感光元件上这部分的成像会被舍弃,所以感光单元不能 100% 被利用,而被利用起来的,即得到最终图像的这部分像素就被称为有效像素。 2.什么是CCD 尺寸,它有什么作用? 答:数码相机的关键元件 CCD 或 CMOS 又称为 “影像传感器” ,其作用相当于感光胶片。CCD 尺寸是指感光元件对角线的长度,常用单位为英寸。常见的有 1/1.8 英寸、 1/2.5 英寸、2/3英寸。CCD 尺寸越大,采集光线的效果越好,画面记录的信息就越多,保留的细节也就越丰富,所以图像更完美漂亮。 3.CCD 尺寸与像素之间有什么关系? 答:CCD 尺寸的大小与像素的多少有一定的联系,但是也不尽然。专业数码单反尼康的 d70 ,别看它像素只有 600 万,可 CCD 的尺寸却是 23.7×15.6mm ;而尼康 coolpix P3 数码相机虽拥有 810 万像素,但 CCD 尺寸只有 5.38×4.39mm ( 1/1.8 英寸 ) ( 现在市场主流大小 ) , 两块 CCD 面积相差近 10 倍。可以肯定地说, D70 拍出的图像质量要比尼康 coolpix P3 拍出的画面要好得多,而且图像越放大越能证明这一点。所以购买数码相机时,千万不要盲目追求高像素,还要看看它的 CCD 尺寸有多大!目前 CCD、CMOS 最大尺寸(除 120 专用的数码后背)与 35 毫米传统胶片的底片一致,即 24×36mm 。所以又称为“全画幅”CCD。 4.什么是图像分辨率? 答:图像分辨率为数码相机可选择的图像大小及尺寸,单位为 dpi 。常见的有 640 x 480 ;1024 x 768 ;1600 x 1200 ;2048 x 1536 。在成像的两组数字中,前者为图片长度,后者为图片的宽度,两者相乘得出的是图片的像素。长宽比一般为 4:3 。分辨率越大,图片的面积越大。 5.影像分辨率和像素有什么关系? 答:说完了像素和分辨率的定义,让我们来看看两者的关系。细心的朋友也许已经发现,像素和分辨率是成正比的,像素越大,分辨率也越高。让我们来举例说明!前文已经提到,像素分有效像素和 CCD 像素。 通常来说 500 万像素的数码相机,最大影像分辨率是 2592×1944 = 504 万像素 通常所说的 800 万像素的数码相机,最大影像分辨率是 3264×2448 = 799 万像素 可以看出,像素越高,最大输出的影像分辨率也越高。 综上说讲,像素只跟照片输出的影像大小有关,跟影像的质量关系并不大,像素越高能够洗印的照片越大,而不是照出来的照片越清晰。 500万像素的相机是现在的主流机型,完全能够满足家庭摄影的需要,更高像素的产品,只给你提供了更大的放大尺寸。 据个人的经验,家庭使用数码相机 300万像素就足够使用,2048 x 1538 的分辨率可以冲洗 8 寸高质量的照片,冲印店的冲印精度一般是 180 DPI,那么 300万的相机理论上就可以冲 11.3 寸照片,现在你知道自己买多少像素的相机合适了吧!(计算公式是图像的分辨率的长边/冲洗店的冲洗精度=所得最大照片的尺寸),而在网上交流,通常只需要 800 x 600 的分辨率就足以保证照片的清晰度,另外,使用低分辨率的数码相机在后期存储卡上面的投资也比较小。如果对于拍摄的照片有参赛或者印刷等其它用途的话,其实 500 万像素就可以满足需求。 6.什么是数码变焦,什么是光学变焦?有什么区别?是不是越远越好? 答:光学变焦——数码相机依靠光学镜头结构来实现变焦。数码相机的光学变焦方式与传统 35mm 相机差不多,就是通过镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物,光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。当成像面在水平方向运动的时候,视觉和焦距就会发生变化,更远的景物变得更清晰,让人感觉像物体递进的感觉。 数码变焦——它是利用数码相机内置的程序以软件方式来对影像进行放大, 实际上数码变焦并没有改变镜头的焦距。(原理:利用软件对已有像素周边的色彩进行判断,并根据周边的色彩情况插入经特殊算法加入的像素。) 光学变焦是真实的像素,它可以原汁原味地还原远处的景物而不会有什么质量损失,而数码变焦是以牺牲照片质量为代价的。用得越多,损失越大,所以在实际使用过程中,数码变焦几乎不用。 很多经销商都喜欢把大变焦和专业数码相机联系在一起,甚至把大变焦的相机和精品数码相机挂钩,这个观点有点太过于片面。 虽然对于数码相机爱好者来说,大变焦的吸引力绝对不小,但是有一点要明白,焦距大小并不是最终追求目的,最重要的是镜头涵盖的焦距范围,通常来说, 拍摄人物时用中等焦距( 85-135mm )较为适合,而拍摄风景和建筑物时,用广角镜头效果就更好( 18-40mm ) 。 而大变焦数码相机往往都是鱼和熊掌都得不到,原因是,大变焦相机景深短,虽然能突出处于主体,但对焦的速度比较慢和对焦精确度不高。稍微相机对焦不精确,就会造成拍摄主体模糊(也就是常说的跑焦),此外由于拍摄的景物空间范围较小,在相同的距离,所拍的影像比标准镜头要窄。大变焦相机广角端容易出现严重的色散和图像畸变。由于民用大变焦相机的成本比较低,所以镜头素质差,很难将各种色光聚焦于一点,因而产生副光谱的问题也时有发生。如果再没有防抖功能的配合,那么只要光线稍微不足,采用手持拍摄,就非常难保证手不抖动,造成的直接后果就是画面模糊。 7.全手动真的那么有用吗? 答:曾几何时,在低端数码相机市场也开始流行全手动数码相机,特别是此前被炒的如火如荼的佳能 A 系列,它们共有的特点就是价格便宜、功能全面,很多 6000元以上高端数码相机的功能都配备其中,厂商就是抓住消费者“功能多总比功能少强,反正花钱一样多”这个心理,在功能方面大肆宣传。 其实真正买了这一类型数码相机的消费者应该最有发言权,购买之前就冲着全手动这个功能去的,可是买了之后,在好奇的尝试那么几次之后,就发现拍出来的照片惨目人睹,不是曝光过度就是黑漆漆的一片,在失败 N 次之后还是乖乖的把模式转盘拨到 P 档次或是自动档,最后就是后悔 …… 其实家庭用户完全没必要选择全手动功能的数码相机,因为在实战中使用的机会非常小,加上现在很多相机都配备了使用更人性化情景模式功能,一旦锁定了全手动功能,挑选相机器的余地就非常的小。 关键:买手动相机首先你了解多少摄影知识?想学吗?不想就买自动相机。 8.屏幕是不是越大越好? 答:如果说,要罗列 2005-2006 年数码相机市场的关键词,那么 “大屏幕” 肯定必不可免,随着数码相机时尚化、轻薄化的趋势越发明显,大屏幕已经成为衡量数码相机精品的标准,也成了厂商宣传相机的一把宝剑。 其实大屏幕背后也隐藏了很多不可告人秘密,比如 液晶屏像素 ,很多品牌数码相机在 2004 年年底经过升级推出了新款型号,它们和旧款相比, 屏幕尺寸变大了,但是像素却没有发生变化 ,这些改进以后的数码相机显示屏显示效果看上去比较粗糙,颗粒感强,感觉上都不入改进之前的小屏幕。另外,大屏幕耗电量也随之变大,如果电池容量不发生变化,电路没有进行优化,仅仅是换了一块屏,对于相机续航时间会有很大的影响。 有些大屏幕的相机有托影,选购时注意!这点上,希望消费者在购买的时候一定要看清参数,不要被 “大屏幕” 三个字迷晕了。

  • 投影莫尔技术应用于静态物面微小变形测试的研究

    [*][作者]:[b][url=https://kns.cnki.net/kcms2/author/detail?v=Xlf5kQqXAOlm7l-65OU2lurUkXQXDNnV80swK9r6DI4FW-qMCaOI3BZE4rrkm7O0yKdNrnffasjG8N7d-CSnhfhYoDlEKF9h2DB8TeXPVEpkXvt55_Bp45HyZNWwC-6X&uniplatform=NZKPT&language=CHS][b]王学礼[/b][/url][/b][*][题名]:[b][b][url=https://iopscience.iop.org/book/mono/978-0-7503-3167-8][b]投影莫尔技术应用于静态物面微小变形测试的研究[/b][/url][/b][/b][list][/list][*][b]【期刊】:cnki[/b][*][b]【链接】:[url=https://www.wiley.com/en-it/Digital+Signal+Processing%3A+Theory+and+Practice%2C+10th+Edition-p-9781394182664]投影莫尔技术应用于静态物面微小变形测试的研究 - 中国知网 (cnki.net)[/url][/b]

  • 【原创大赛】外接数码摄像头,让手机成为超便携数码显微镜

    【原创大赛】外接数码摄像头,让手机成为超便携数码显微镜

    智能手机的运用,给人们的生活、学习、工作带来极大的方便。给手机外接一只数码摄像头,变身一部随身携带的数码显微镜,外出时,可以随时随地拿出来拍摄记录,提高了工作效率,又不会错过一些难得的素材。一、元件1、支持OTG功能的智能手机一部(现在出厂的大多数中端手机都支持);2、手机外接摄像头软件usbWebCamera(网上下载);3、USB接口的50~500倍数码电子数码摄像头一只(TB上60元左右一只,注意需问清楚,要支持OTG):http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607221328_601512_1807987_3.jpg4、OTG转接头一个:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607221328_601513_1807987_3.jpg二、安装手机软件首先安装豌豆荚APP:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607221328_601514_1807987_3.jpg进入“豌豆荚”,搜索到“usbWebCamera”应用程序:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607221328_601515_1807987_3.jpg下载“usbWebCamera”:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607221328_601511_1807987_3.jpg下载完后,点击“安装”:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607221331_601517_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607221331_601518_1807987_3.jpg安装完程序,自动搜寻设备,显示没发现外接摄像头(还未接入):http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607221331_601519_1807987_3.jpg退出程序,在手机屏上显示的该应用程序图标“UsbWebC..”:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607221331_601520_1807987_3.jpg将摄像头的USB插头插入OTG转接头:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607221331_601516_1807987_3.jpg再插入手机数据口,手机自动发现外接设备,点“确定”:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607221333_601522_1807987_3.jpg进入工作状态,可以使用了:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607221333_601523_1807987_3.jpg三、实际效果印刷品,可以看见“点阵”:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607221333_601524_1807987_3.jpg喷墨打印文件,看到的墨迹是一片:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607221334_601525_1807987_3.jpg纺织品,看见纤维:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607221333_601521_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607221336_601527_1807987_3.jpg面部皮肤,自认为很正常,但在显微镜下“痘痘”好多,看来面部保养人人都需要呵!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607221336_601528_1807987_3.jpg看头发:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607221336_601529_1807987_3.jpg看电路板:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607221336_601526_1807987_3.jpg看……还有许多东西,等待你去观看,探索微观世界。结束语:只须花几十元,就能将你的手机升级成为一台超便携数码显微镜。当要使用高放大倍数时,有时不好调焦,需要将摄像头固定在升降台上观看,就会有更好的效果。当然,由于像数和图片大小限制,不能与专业电子目镜的效果相比,但手机的互联网微信分享等功能,又是目前电子目镜望尘莫及的。制作这样一台超便携数码显微镜,可玩性等你去体验。

  • 【讨论】有关数码显微照相装置

    现在,基本上是采用彩色CCD摄像。那么,如果显微镜放大倍数足够的情况下,摄像头像素与观察精度什么样的关系呢?比如说,观察并测量1微米的物体,需要多少万象素的?使用过程中,从目镜观察物体很清晰,但是通过数码显示在pc上比较模糊。偶尔还有颜色不符合的情况。显微镜是Olympus

  • 电子显微镜和数码显微镜的区别

    ①照明源不同。电镜所用的照明源是电子枪发出的电子流,而光镜的照明源是可见光(日光或灯光),由于电子流的波长远短于光波波长,故电镜的放大及分辨率显著地高于光镜。   ②透镜不同。电镜中起放大作用的物镜是电磁透镜(能在中央部位产生磁场的环形电磁线圈),而光镜的物镜则是玻璃磨制而成的光学透镜。电镜中的电磁透镜共有三组,分别与光镜中聚光镜、物镜和目镜的功能相当。   ③成像原理不同。在电镜中,作用于被检样品的电子束经电磁透镜放大后打到荧光屏上成像或作用于感光胶片成像。其电子浓淡的差别产生的机理是,电子束作用于被检样品时,入射电子与物质的原子发生碰撞产生散射,由于样品不同部位对电子有不同散射度,故样品电子像以浓淡呈现。而光镜中样品的物像以亮度差呈现,它是由被检样品的不同结构吸收光线多少的不同所造成的。   ④所用标本制备方式不同,电镜观察所用组织细胞标本的制备程序较复杂,技术难度和费用都较高,在取材、固定、脱水和包埋等环节上需要特殊的试剂和操作,最后还需将包埋好的组织块放人超薄切片机切成50~100nm厚的超薄标本片。而光镜观察的标本则一般置于载玻片上,如普通组织切片标本、细胞涂片标本、组织压片标本和细胞滴片标本等。   电子显微镜由电子流代替可见光,由磁场代替透镜,让电子的运动代替。光子“数码显微镜”实际上就是在光学显微镜的基础上加了一个数码成像装置,可以将显微镜所成的像,在电脑屏幕上直接显示出来(Intel就推出过一款类似儿童玩具的“数码显微镜”),其基础还是光学显微镜,和电子显微镜的成像原理是有根本区别的。在这里我们要区别清楚分辨率和放大倍数的问题。细微物体在放大成像时,其最高分辨率取决于所反射的光波的波长,波长越短,分辨率就越高,电子显微镜是利用了波长比普通可见光短得多的X射线成像,当然具备很高的分辨率,而普通“数码显微镜”的放大倍数可以很大,但分辨率是无法提高的。   光学显微镜的分辨率与光波的波长有关。对于接近和小于光波波长的物体光学显微镜就无能为力了。电子运动的波长比光波波长短的多,就可以看到更细小的物体。光学显微镜是由一组光学镜头组成的放大成像系统,而电子显微镜由电子流代替可见光,由磁场代替透镜,让电子的运动代替光子,这样就可以看到比光学系统能看到的更小的物体。   所谓“数码显微镜”实际上就是在光学显微镜的基础上加了一个数码成像装置,可以将显微镜所成的像,在电脑屏幕上直接显示出来(Intel就推出过一款类似儿童玩具的“数码显微镜”),其基础还是光学显微镜,和电子显微镜的成像原理是有根本区别的。在这里我们要区别清楚分辨率和放大倍数的问题。细微物体在放大成像时,其最高分辨率取决于所反射的光波的波长,波长越短,分辨率就越高,电子显微镜是利用了波长比普通可见光短得多的X射线成像,当然具备很高的分辨率,而普通“数码显微镜”的放大倍数可以很大,但分辨率是无法提高的。

  • 点阵数码管显示芯片VK1638LED数显驱动原厂

    点阵数码管显示芯片VK1638LED数显驱动原厂

    产品品牌:永嘉微电/VINKA产品型号:VK1638封装形式:SOP28产品年份:新年份[font=&][color=#333333]产品简介:VK1638是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持10SEGx8GRID的点阵LED显示面板,最大支持8x3按键矩阵。适用于家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、[/color][/font]电磁[font=&][color=#333333]炉)、机顶盒、电子秤、智能电表等产品的显示屏驱动。采用SOP28的封装形式。[/color][/font](C28-52)产品特点:? 工作电压 3.0-5.5V? 内置RC振荡器 ? 10个SEG脚,8个GRID脚? SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极? 最大支持8x3矩阵按键(按键/显示复用需硬件电路配合) ? 3线串行接口? 8级整体亮度可调 ? 内置显示RAM为16x8位 ? 内置上电复位电路? 封装SOP28(21.00mm x 7.50mm PP=1.27mm)★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找许.生.手.机./13/63/28/14/41/2/,Q;/2/8/8/5/1/5/7/5/2/6/。[img=,500,443]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310111715129885_9003_6034453_3.png!w500x443.jpg[/img][img=,500,427]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310111716143602_5021_6034453_3.png!w500x427.jpg[/img]内存映射的LED控制器及驱动器:VK16D32 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态 电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SSOP24 恒流驱动VK16D33 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态 电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SOP28 恒流驱动VK16K33A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位 通讯接口:SCL/SDA静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:13*3 封装:SOP28 驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33AA 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:13*3 封装:SSOP28 驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33B 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:10*3 封装:SOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33BA 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:10*3 封装:SSOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33C 3.0~5.5V 驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位; 共阳驱动:8段8位 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:8*3 封装:SOP20 驱动电流大,适合高亮显示场合VK1640 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SOP28VK1640A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SSOP28VK1640B 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 通讯接口:CLK/DIN静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SSOP24VK1650 3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA 按键:7*4 封装:SOP16/DIP16VK1Q60 3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT静态电流/待机电流:<0.1mA/--- 按键:7*4 封装:QFN16VK1651 3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:4段7位 共阳驱动:7段4位 通讯接口:CLK/DIO静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:7*1 封装:SOP16/DIP16VK1637 3.0~5.5V 驱动点阵:48 共阴驱动:6段8位 共阳驱动:8段6位 通讯接口:CLK/DIO静态电流/待机电流:--/-- 按键:8*2 封装:SOP20/DIP20VK1616 3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP16/DIP16 抗干扰能力强VK1618 3.0~5.5V 驱动点阵:35/36/35/32 共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位 共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:5*1 封装:SOP18/DIP18 抗干扰能力强VK1620B 3.0~5.5V 驱动点阵:48/45/40 共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位 共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP20 抗干扰能力强VK1624 3.0~5.5V 驱动点阵:77/72/65/56 共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位 共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14 通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP24/DIP24 抗干扰能力强VK1S68C 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SSOP24 抗干扰能力强VK1Q68D 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:QFN24 抗干扰能力强VK1668 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SOP24/SSOP24 抗干扰能力强VK1628 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SOP28 抗干扰能力强VK1S38A 3.0~5.5V 驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位 共阳驱动:8段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*3 封装:SSOP24 抗干扰能力强VK1638 3.0~5.5V 驱动点阵:80 共阴驱动:10段8位 共阳驱动:8段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<5mA/--按键:8*3 封装:SOP28 抗干扰能力强VK1629 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*4 封装:LQFP44(QFP44正方形); 抗干扰能力强VK1629A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强VK1629B 3.0~5.5V 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*2 封装:SOP32 抗干扰能力强VK1629C 3.0~5.5V 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*1 封装:SOP32 抗干扰能力强VK1629D 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*4 封装:SOP32 抗干扰能力强VK6932 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/STB/DIN静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)LED驱动、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管芯片、数码管驱动、数显屏驱动、数显IC、数显芯片、数显驱动、LED数显IC、数显驱动原厂、LED屏驱动芯片、LED数显驱动IC、LED数显驱动IC、LED驱动电路、数显LED屏驱动、LED数显屏驱动、LED显示屏驱动、LED数码管驱动、数显LED驱动、LED数显驱动、数码管显示IC、数码管显示芯片、数码管驱动芯片、LED显示驱动芯片、显示数码管驱动、LED控制电路、数显LED驱动芯片、数显LED驱动IC、LED驱动芯片、数码管显示屏驱动、数码管驱动原厂、LED驱动厂家、LED驱动原厂、LED数码驱动、LED数码屏驱动、LED数显芯片、数码管驱动IC、显示LED驱动、数码管LED驱动、LED显示IC、点阵数显驱动、点阵数码管驱动、点阵LED驱动、点阵数显驱动芯片、点阵数显驱动IC、点阵LED驱动芯片、点阵LED驱动IC、LED数显原厂、点阵数码管显示芯片、数码管驱动厂家、数显LED原厂

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