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微型显示器

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微型显示器相关的论坛

  • 微型传感器动态特性有哪

    [align=left]微型传感器是一个将被测量的装置,如位移、变形、强制、加速度、湿度、温度和其他物理量转换成电阻值。主要是电阻应变型、压阻型、热阻、热阻、气敏、湿敏电阻传感器器件。[/align]微型传感器中的应变仪具有金属的应变效应,即在外力作用下的机械变形,因此电阻值相应地改变。应变仪主要是金属和半导体。金属应变仪是线型、箔型、薄膜型。半导体应变片具有高灵敏度(通常是线型、箔型的几十倍)、的小横向效应。压阻式微型传感器是根据半导体材料的压阻效应通过半导体材料的衬底上的扩散电阻制造的器件。衬底可以直接用作测量传感元件,并且扩散电阻器在衬底中以桥的形式连接。当基板通过外力变形时,电阻值将改变,并且电桥将产生相应的不平衡输出。用作压阻式微型传感器的基板(或隔膜)主要由硅晶片和钽制成。由敏感材料制成的硅压阻传感器受到越来越多的关注,特别是在测量压力时。并且固态压阻式微型传感器应用的速度是通用的。微型传感器的滞后特性表征前进(输入增加)和反向(输入增加)冲程输入特性曲线之间的不一致程度。通常,使用两条曲线之间的较大差ΔMAX。满量程输出FS的百分比表示滞后可能是由微型传感器内部元件中的能量吸收引起的。微型传感器变化很大,甚至不同工作原理的微型传感器也可用于相同类型的测量。因此,必须使用合适的传感器。(1)微型传感器的测量条件如果错误选择微型传感器,系统的可靠性将会降低。为此,从系统的整体考虑,要清楚地了解使用目的和使用传感器的需要,永远不要使用不合适的微型传感器和不必要的传感器。测量条件如下:测量目的,测量量的选择,测量范围,输入信号的带宽,所需的精度,测量所需的时间以及过量输入的发生频率。(2)微型传感器性能选择微型传感器时,请考虑传感器的以下特性,即精度,稳定性,响应速度,模拟信号或数字号,输出及其电平,被测物体特性的影响,校准周期以及过度 - 反保护。(3)微型传感器的使用条件微型传感器的使用条件是设定位置,环境(湿度、温度、振动等),测量时间,显示器之间的信号传输距离,与外围设备的连接,电源容量。微型传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨[/color]气体压力传感器[color=#333333]丨气压感应器丨[/color][color=#333333]电化学传感器丨数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨风速传感器丨压电薄膜传感器丨超声波液位传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]微型压力传感器丨[/color]湿度传感器[color=#333333]丨[/color]微型传感器https://mall.ofweek.com/2071.html[color=#333333]丨壁挂式温度变送器[/color][color=#333333]丨[/color]气体传感器[color=#333333]丨[/color][color=#333333]一氧化碳传感器丨[/color][color=#333333]氧气传感器丨[/color][color=#333333]光纤传感器丨超声波传感器丨[/color][color=#333333]超声波风速传感器丨[/color][color=#333333]压阻式压力变送器丨[/color][color=#333333]voc传感器丨称重传感[/color][color=#333333]器[/color][color=#333333]丨气压传感器丨[/color][color=#333333]硫化氢传感器丨[/color][color=#333333]流量传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]电流传感器丨[/color][color=#333333]光离子传感器丨ph3传感器丨二[/color][color=#333333]氧化碳传感器丨百分氧传感器丨[/color][color=#333333]co2气体传感器丨位置传感器丨[/color][color=#333333]bm传感器丨风速传感器丨电流传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]气压传感器丨压力传感器丨meas压力[/color][color=#333333]传感器丨甲烷传感器丨传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

  • 显示器色温

    用于屏幕软打样的专业级显示器,对于色温都有明确的规定与设置,用[url=http://www.xrite.cn/categories/calibration-profiling/][color=#000000]校色仪[/color][/url]对其进行校准时,第一项便是色温的选择。一般选择6500K,由于显示器默认色温接近6500K,颜色是通过背光的滤色来实现的,强制调到5000K会限制蓝通道的光强,整体降低亮度水平和动态范围,造成显示器很暗、不透亮、发黄等不舒服的感觉。只要保证显示器与观察箱或照明光源的亮度大致相等,6500K是可以适应印刷行业5000K标准白场。

  • 【资料】液晶显示器

    目前相比CRT显示器,LCD显示器图像质量仍不够完善。色彩表现和饱和度LCD显示器都在不同程度上输给了CRT显示器,而且液晶显示器的响应时间也比CRT显示器长,当画面静止的时候还可以,一旦用于玩游戏、看影碟这些画面更新速度块而剧烈的显示时,液晶显示器的弱点就暴露出来了,画面延迟会产生重影、脱尾等现象,严重影响显示质量。 LCD显示器的工作原理 :从液晶显示器的结构来看,无论是笔记本电脑还是桌面系统,采用的 LCD显示屏都是由不同部分组成的分层结构。LCD由两块玻璃板构成,厚约1mm,其间由包含有液晶材料的5μm均匀间隔隔开。因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边都设有作为光源的灯管,而在液晶显示屏背面有一块背光板(或称匀光板)和反光膜,背光板是由荧光物质组成的可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背景光源。 背光板发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万液晶液滴的液晶层。液晶层中的液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或多个单元格构成屏幕上的一个像素。在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,电极分为行和列,在行与列的交叉点上,通过改变电压而改变液晶的旋光状态,液晶材料的作用类似于一个个小的光阀。在液晶材料周边是控制电路部分和驱动电路部分。当LCD中的电极产生电场时,液晶分子就会产生扭曲,从而将穿越其中的光线进行有规则的折射,然后经过第二层过滤层的过滤在屏幕上显示出来。 液晶显示技术也存在弱点和技术瓶颈,与CRT显示器相比亮度、画面均匀度、可视角度和反应时间上都存在明显的差距。其中反应时间和可视角度均取决于液晶面板的质量,画面均匀度和辅助光学模块有很大关系。 对于液晶显示器来说,亮度往往和他的背板光源有关。背板光源越亮,整个液晶显示器的亮度也会随之提高。而在早期的液晶显示器中,因为只使用2个冷光源灯管,往往会造成亮度不均匀等现象,同时明亮度也不尽人意。一直到后来使用4个冷光源灯管产品的推出,才有很大的改善。 信号反应时间也就是液晶显示器的液晶单元响应延迟。实际上就是指的液晶单元从一种分子排列状态转变成另外一种分子排列状态所需要的时间,响应时间愈小愈好,它反应了液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度,即屏幕由暗转亮或由亮转暗的速度。响应时间越小则使用者在看运动画面时不会出现尾影拖拽的感觉。有些厂商会通过将液晶体内的导电离子浓度降低来实现信号的快速响应,但其色彩饱和度、亮度、对比度就会产生相应的降低,甚至产生偏色的现象。这样信号反应时间上去了,但却牺牲了液晶显示器的显示效果。有些厂商采用的是在显示电路中加入了一片IC图像输出控制芯片,专门对显示信号进行处理的方法来实现的。IC芯片可以根据VGA输出显卡信号频率,调整信号响应时间。由于没有改变液晶体的物理性质,因此对其亮度、对比度、 色彩饱和度都没有影响,这种方法的制造成本也相对较高。 由上便可看出,液晶面板的质量并不能完全代表液晶显示器的品质,没有出色的显示电路配合,再好的面板也不能做出性能优异的液晶显示器。随着LCD产品产量的增加、成本的下降,液晶显示器会大量普及。

  • 美科学家研制新型3D显示器无需佩戴眼镜

    2013年04月02日 来源: 新浪科技 作者: 孝文 http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20130402/2c27d720c89612c48b860e.jpg一只乌龟的全息图,采用美国科学家研发的新技术显示 新浪科技讯 北京时间4月2日消息,据澳大利亚广播公司(ABC)报道,在上世纪70年代的科幻大片《星球大战》中,机器人R2-D2投射出来的莱娅公主全息影像给观众留下深刻印象。现在,美国科学家在研发图像三维显示技术的道路上又往前迈进一步。他们研制出一种新型三维图像显示器,无需佩戴特殊的眼镜,可用于手机、平板电脑和手表。 与乔治-卢卡斯在《星球大战》中展现的全息投影不同,美国科学家研制的小型3D显示器原型采用扁平背投设计,利用一种衍射光学技术显示三维图像,可以从多个角度观看。研究小组领导人、加利福尼亚州大学帕洛阿尔托惠普实验室的大卫-法塔尔在接受《自然》杂志采访时表示:“如果显示地球的3D图像同时让北极从屏幕上弹出,你只需转动头部,从不同角度观察显示屏,就能看到地球上的任何一个国家。” 衍射光学技术能够应对人类解剖学结构带来的挑战。人类看到的世界是立体的,这也就意味着两只眼睛看到的图像存在微小差异,因为两只眼睛相隔了大约6厘米。两维显示屏显示的是平面图像,意味着两眼看到的是相同的图像,如果达到3D效果,必须让两眼看到的图像略微存在差异。 3D眼镜的两个镜片以不同的方向让光线偏振或者让两个镜片采用不同的颜色——红色和绿色。在第一种情况中,显示屏显示两个同步图像,偏振存在差异;第二种情况中,两个图像拥有红色和绿色轮廓。当前的裸眼3D系统使用微透镜或者视差光栅向每只眼睛传输一幅图像。不过,这种方式呈现的3D效果带有局限性,观察者只有处在一个狭窄的区域才能看到3D效果。 《星球大战》中的全息技术无疑是最佳选择,但在目前,科学家还无法让全息技术做到以正常的视频速度显示图像。这种全息影像需要极大的像素密度。美国科学家研制的新型裸眼3D多角度显示器采用背投技术,表面蚀刻出微型折射器。每个折射器以特定的方向传输个体光点,这些个体像素汇聚到一切形成不同图像,传输给每一只眼睛。 科学家演示的原型能够从14个不同观察方向传输光线,可在1米内呈现3D效果,观察角度达到90度。演示中,科学家使用花朵、乌龟和企业LOG的图像和视频(每秒30帧)对他们研制的显示器进行了测试。他们表示当前的设计可以放大,从64个不同观察方向传输光线,进一步扩大观察区。如果使用具有高折射率的材料,观察区的范围可接近180度。法塔尔说:“当前的原型完全透明,我们认为即使使用调节装置提高视频播放速度,我们仍能让屏幕保持很高的透明度。” 剑桥大学计算机专家尼尔-多德格森表示科学家仍需要克服很多挑战,才能让这一系统实现商业化。美国科学家的裸眼3D显示器像素小于当前的移动设备,他们仍需进行更多研究以保证画质。另一个挑战是如何实现大批量生产并且确保可靠性,这可能需要几年时间。此外,为提供多幅图像而进行内容的3D拍摄所需的费用也是一个不得不考虑的问题。多德格森说:“此外还有一个比较含糊的问题,那就是人类需要或者希望拥有3D显示器吗?时间会告诉我们答案。”(孝文)

  • 校色仪与显示器校正频率

    显示器的屏幕本身会有老化和漂移,经过使用后色彩会有轻微变化,校色仪滤色片也会有一定的老化,不过最为显著的当属显示器。根据显示器的性能不同,有些显示器可能每使用100小时就会逐渐产生颜色变化。所以最为追求精确的做法,显示器每使用100小时重新校色;[url=http://www.xrite.cn/categories/calibration-profiling/][color=#000000]校色仪[/color][/url]平时放置于阴凉避光处,每1-2年做一次校正。

  • 【简讯】液晶显示器中铟元素对肺部存在威胁

    液晶显示器已经越来越多的走进我们的生活,但是,最近日本的科学家在研究中发现,液晶显示器中含有一种叫做铟的元素,而这种元素对人的肺有着巨大的威胁,铟在被人体吸入后,会造成肺炎甚至肺癌,目前已经有两名在液晶显示器工厂工作的工人,由于吸入过多的铟氧化物而住进医院,他们肺中的细微金属颗粒已经大大高出平常人水平,在针对这些工人的一项调查中,2/3的工人肺部都出现了异常状况,但是,究竟液晶显示器会不会对普通消费者也存在相同的威胁目前还在研究之中。

  • DELTA显示器电源

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/5026.html]DELTA[/url][font=宋体][font=宋体]显示器电源管理制度提供定制化、高可靠性、超轻薄、高效化之显示器电源。[/font][font=Calibri]DELTA[/font][font=宋体]显示器电源方案包括提供具有[/font][font=Calibri]"[/font][font=宋体]能源之星[/font][font=Calibri](ENERGYSTAR)""[/font][font=宋体]待机功耗[/font][font=Calibri](Stanby[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=Calibri]Power)"[/font][font=宋体]及[/font][font=Calibri]"[/font][font=宋体]能源利用效率[/font][font=Calibri](Power[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=Calibri]Efficicency)"[/font][font=宋体]严苛特性需求,能够应用[/font][font=Calibri]LED[/font][font=宋体]背光驱动及[/font][font=Calibri]OLED[/font][font=宋体]自体发光,并且与电源模块整合成简化并具有成本费用竞争之高效率电源整合技术。除去高效率之特征外,在高度的特性上,[/font][font=Calibri]DELTA[/font][font=宋体]能够提供低于[/font][font=Calibri]10mm[/font][font=宋体]极低高度之高效率电源,提供给超轻薄[/font][font=Calibri]TV[/font][font=宋体]及显示器之需求。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]在制作优势方面[/font][font=Calibri]DELTA[/font][font=宋体]有许多而高智能化生产的能力以及实绩,搭配变压器配件内设计制作生产使[/font][font=Calibri]DELTA[/font][font=宋体]显示器电源能提供用户高度需求优势的模块电源。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]DELTA[/font][font=宋体]显示器电源产品提供给世界各大[/font][font=Calibri]TV[/font][font=宋体]制造商,在设计、制作过程中经过层层检测及严苛之信赖性验证,设备效率深受肯定,台达显示器电源解决方案能够提供高度竞争优势之设备。[/font][/font]

  • 显示器校准和特征化

    通过专业的[url=http://www.xrite.cn/categories/calibration-profiling/][color=#000000]校色软件[/color][/url]可以对显示器进行校正和特性化,从而获得一致的颜色,这样能确保显示其颜色和实物一致,应用广泛如:不同显示器之间、显示与打印之间、显示与投影之间等。主要包括以下过程。首先,显示器校准到一个标准状态(需要预定义),然后特性化生成显示器的icc文件,用来和其他的设备进行颜色交换和转换。• 校准显示器至一个工作空间• 显示器感知线性校准• 屏幕软打样校准• 自定义校准

  • 扫描电镜和显示器

    10年前的ZEISS EVO 50扫描电镜,当年配的显示器是19吋的飞利浦190C,现在由于显示器闪烁厉害,更换了一台DELL 24吋显示器,发现分辨率调不上去,故显示清晰度不行,是不是因为老显卡不匹配的原因?另外扫描电镜的放大倍数在更换了大的显示器后,有影响吗?

  • 显示器校准要点

    显示器的校准对于印前或设计工作者而言是至关重要的。需要使用分光测色计配合色彩管理软件进行配合校正。主要包含以下几个要点:1. 定义色温:校准前请明确你的观察条件,即光源标准,让显示器校准后的色温尽可能接近你的观察反射稿及投射高的色温,最好有[url=http://www.xrite.cn/categories/benchtop-spectrophotometers/ci7860][color=#000000]标准光源[/color][/url]。2. 定义准确的显示器亮度。3. 定义Gamma值到2.2,建议苹果电脑也设置成这个值。

  • 显示器常用色彩管理软件

    对于设计或图像编辑工作者而言,最基本的硬件配置便是一台专业的广色域,高色彩表现力的显示器。但是这也不是一劳永逸的事情,还需要定期用[url=http://www.xrite.cn/categories/formulation-and-quality-assurance-software/][color=#000000]色彩管理软件[/color][/url]对其进行维护,保证其显示状态最佳。此外设计软件中也有色彩管理的功能,它直接调用校准后的显示器ICC特性文件,还 可以加载其它设备的ICC进行颜色的模拟。

  • 显示器校色仪

    显示器与打印机的[url=http://www.xrite.cn/categories/calibration-profiling/][color=#000000]校色仪[/color][/url]可共用,不同的是前者需要悬挂于显示器上对屏幕显示的色靶图进行测量,后者需要借助于自动测量摆臂进行纸质色靶图的测量。当然测量需要与专业的色彩管理软件相连接。在测量前一般需要先设置光源,如D50、D65;测量模式,如M0、M1;密度响应状态是T状态还是E状态等。校准完成会生成符合设备当前状态的ICC文件。最后还要对校准结果进行评估。

  • 如今的电视和显示器是否会含有CD镉

    如今的电视和显示器是否会含有CD镉?据悉[color=#2b2b2b]欧盟委员会公布决定,自2019年10月起,欧洲范围内销售的电视和显示器禁止应用镉,技术上是否能实现?[/color]

  • 【资料】微型真空泵、微型气泵选型说明

    随着我国的仪器仪表工业的蓬勃发展,体积小巧、无油环保的微型真空泵、微型气泵、微型水泵得到越来越广泛的使用。如何才能在规格繁多的微型泵中选择最适合您的产品呢? 根据微型泵的用途,可以分为几类来讨论: 一、如果只是用微型气泵输出压缩空气。 简单地说,就是只用它来打气、充气,泵的抽气口基本不用。这种情况比较简单,按输出压力从大到小依次可选: PCF5015N 、 FAA8006 、 FAA6003 、 FAA4002 、 FM2002 、 FM1001, 当然还要参考流量指标等相关技术参数。 二、如果是用微型泵抽气,情况稍微复杂些,大致可从以下两个方面来决定选型: 1、判断微型泵抽气端工况 用于抽气的微型泵分为两类:气体采样泵和微型真空泵。虽然通常总是不加区分地把它们简单统称为微型真空泵,但从技术角度二者是有区别的,选型时更要特别注意。 简而言之,气体采样泵只能带小负载(即:泵抽气端阻力不能太大),但价格便宜;严格意义上的微型真空泵可以带大负载(抽气端允许大阻力,甚至完全堵塞),但价格稍贵。二者具体区别可以详见我公司网站上“试验数据”中的文章《关于微型真空泵与气体采样泵的区别》,不再复述。 气体采样泵有: PM 系列(具体型号如: PM950.2 、 PM850.5 、 PM8001 、 PM7002 、 PM6503 );微型真空泵有: VM 系列、 VAA 系列、 PK 系列、 PC 系列、 VCA 系列、 VCC 系列、 VCH 系列、 PH 系列、 FM 系列、 FAA 系列、 PCF 系列,这些系列下的所有规格都是真正的微型真空泵,如 VM7002 、 VAA6005 、 PC3025 等。 对于微型泵抽气端阻力的大小可以用仪器测定,把它与泵的技术参数“进气口允许最大阻力” Por 值(“进气口Por”的定义参见VM系列详细参数)比较就可以知道选型是否合适。通常根据经验采用简便的方法确定,比如下述几种情况都属于负载较大(即泵的抽气端阻力较大),只能在微型真空泵范围内选型:• 在泵的抽气端要接很长的管道,或管道弯曲点多、弯曲厉害甚至会阻塞封闭,或管道内孔很小(比如小于∮2毫米);• 在管路上有节流阀、电磁阀、气路开关、过滤器等元件;• 泵抽气口与密闭容器连接,或该容器虽未密闭但进气量较小;• 泵抽气口与吸盘连接,用于吸附物体(如集成块、精密工件等);• 泵的抽气端与过滤容器相连,容器口放置滤网,用于加速液体过滤。 2、判断微型泵排气端工况 以上都是在讨论微型泵抽气端阻力的问题,根据这些判断条件已经缩小了选型的范围,但还必须考虑排气端阻力问题,这样才能最终确定可选范围。 在实际应用中,微型真空泵面临的排气状况是不一样的: 一类是排气很顺畅,直通大气; 另一类是排气阻力较大,比如在排气管路上有阀、细小弯管、大阻尼传感器、非专用的消音器、在液面以下排气、气体排往密闭或半密闭容器等。在现代设计制造中,把面对不同排气条件的微型真空泵区别对待。“排气口允许最大阻力 Por 值”(“排气口Por”的定义参见VM系列详细参数)这一参数就是标定泵的排气能力,让我们可以用严格的技术手段确定选型是否恰当。 简单地说,对于排气阻力大的系统,我们的选型范围是: FM 系列、 FAA 系列、 PCF系列;对于排气阻力小的系统,选型范围是: VM 系列、 VAA 系列、 PK 系列、 PC 系列、 VCA 系列、 VCC 系列、 VCH 系列、 PH 系列。 根据以上几个步骤,我们已经可以确定微型泵的选型范围了。在划定的几个可选系列中,再根据我们对流量和真空度的要求就可以确定具体的型号了。 注意参数选择要留有余量,特别是流量参数。泵接入气路系统后,由于管道、阀门等气路元件要造成压力损失,会衰减流量,因此得到的流量小于泵的标称流量。 三、以下是其他与微型气泵选型相关的问题,请根据使用情况考虑: 1、带负载启动问题。 如果微型气泵在启动前它的抽气口就已经存在真空或排气口已经存在压力,则要考虑泵的另一技术参数:进气口最大启动负载 Pis 值,排气口最大启动负载 Pos 值(这两个值的定义参见VM系列详细参数)。典型应用事例就是使用微型气泵维持容器内的真空或正压状态,当容器内的真空或正压低于设定值时,需要泵通电启动,高于设定值时停机。 可以在自身能达到的极限真空度下启动的产品有: VM 系列、 VAA 系列、 PK 系列、 PC 系列、 VCA 系列、 VCC 系列、 VCH 系列、 PH 系列; 可以在自身能达到的最大输出压力下启动的产品有: FM 系列、 FAA 系列、 PCF 系列。 该性能对制造商的技术水平要求较高。 2、微型泵的介质温度问题。 根据通过泵的介质气体的温度,选择要普通型的还是要高温型的。 3、微型泵的可靠性问题。 根据微型泵出故障后产生后果的严重性而定,完全根据自己的要求。优质品的平均无故障连续运行时间都大于 1000 小时,有的高到数千小时。特别注意,这项参数是在满负荷、不间断的运行状态下测定的,是最恶劣的工况,如果实际使用不是满载或连续运行,该数值会高一些,高多少视泵的工况而定。该性能完全是考验制造商的技术实力,从产品外观上可以看出一些,如采用特制电机而非普通低价电机、体积相当的情况下重量较重等。根据产品价格也可略知一二。 4、微型泵的电磁干扰问题。 如果有精密电路控制微型泵,视电路抗干扰能力而定,可能需要订购低电磁干扰的微型泵[URL=http://www.weichengkj.com/pm.htm]http://www.weichengkj.com/pm.htm[/URL][URL=http://www.weichengkj.com/pc.htm]http://www.weichengkj.com/pc.htm[/URL]

  • 【分享】微型真空泵、微型气泵选型说明

    随着我国的仪器仪表工业的蓬勃发展,体积小巧、无油环保的微型真空泵、微型气泵、微型水泵得到越来越广泛的使用。如何才能在规格繁多的微型泵中选择最适合您的产品呢? 根据微型泵的用途,可以分为几类来讨论: 详见http://www.weichengkj.com/test-data/chose.htm

  • 微型光谱仪器距离生活还有多远?

    随着科学技术的发展,设备仪器逐渐向小型化方面发展,光谱仪器作为现代社会必不可少的精密检测仪器,在现场检测方面以及小型化上的需求愈发旺盛。与传统光谱仪相比,小型化的光谱仪首先在体积上占据绝对优势,方便携带而且不占地方。除此之外还有检测速度快,适用于现场检测等特点。目前,微型光谱仪器已经“从实验室走向工业现场”,并已经得到了很好地应用。其中LED检测是其中非常成功的案例,在LED生产过程中,每颗灯珠都需要进行检测,微型光谱仪的引入,大大提升了LED检测的效率。随着微型光谱仪在LED行业的成功应用,人们开始意识到微型光谱仪作为传感器还会有更大的发展空间。例如在线颜色测量、大气监测、水质检测等领域。对于光谱仪技术而言,更小、更快、更灵敏已成为趋势,这将在未来生活中大有可为。而“走向生活”,已经成为大家的期待!例如,、可以将微型光谱仪应用于大米筛查中,对每一颗米粒中病毒及缺陷等进行快速检测,这对于保障民生安全至关重要。现在的光谱仪尺寸为手掌大小,未来将向更小方向发展,甚至只有指甲盖大小,从而大大提升微型光谱仪的集成性。例如集成到手机中实现生活中的实时检测。随着光谱仪尺寸越来越小,在生产工艺及光路设计上还有很大的提升空间,未来还有很长的路要走!您使用过微型光谱仪吗?您认为微型光谱仪的最大优势在哪里?如果,微型光谱仪走入了人们的生活,您的生活将会发生哪些变化?

  • 【讨论】电控调节微型气泵、微型真空泵流量的方法

    电控调节微型气泵、微型真空泵流量的方法(如何用电路调节微型气泵、微型真空的流量?)因仪器生产需要,我们希望能通过电调的方式调节我们仪器内微型气泵的流量。我们采用了改变微型真空泵工作电压的方式来调节流量。当然,只能在让泵的工作电压低于额定电压,而不能升高,否则可能烧坏电机。通过在成都气海公司生产的微型泵上测试,我们发现,降低工作电压,流量也随之降低,而且比较接近线性关系。但这种方法只能小幅度调节流量,大范围调节还是需要使用流量调节阀。而且,当工作电压低于额定值时,泵可能无法启动。试验发现,负载越大,泵所需要的启动电压越高,直至额定值,负载小的时候在欠压情况下可启动。泵欠压运行时有很多好处,噪音明显降低、寿命明显延长,长时间测试证明,电压越低,这两个优点越显著。缺点是当电压低到一定程度时流量脉动性就显现了,这点可用转子流量计监测到。我们把成都气海的泵昼夜不停地连续运转了三个月,试验中,泵的表现非常稳定可靠,并未发现欠压运行带来的其它弊端。其它国产品牌在同样试验中表现较差,或有些泵几天就坏了,或是工作不稳定、频繁故障。欠压运行有一点要千万注意:在挂负载的情况下,泵一定要能够正常启动!否则,输入的电能不能转化为动能,而全部转化成热能,使电机不断升温直至烧毁。当然不同的负载会有不同的启动电压,启动电压的最低值要根据自己的负载情况确定。

  • ADI系列大屏幕显示器现已上市!

    ADI系列大屏幕显示器现已上市!超高亮度大屏幕显示器,车辆称重的最佳伴侣ADI系列大屏幕显示器是梅特勒-托利多推出的新一代高亮度远程显示器。l 能远距同步显示称重仪表的重量信息;l 工业化设计可以满足各类应用场合。l 可作为车辆衡、平台秤、叉车秤,吊钩秤和料罐秤等各种衡器的配套件;l 可以和梅特勒-托利多所有仪表连接,自适应波特率功能方便现场调试;l 超高亮度,在阳光照射下也清晰可见,可视距离达30米,方便远距阅读。ADI超高亮度大屏幕显示器,无论黑夜还是白昼,让您清晰始终如一。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411051620_522054_271_3.gif观看视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNzg4NzE0NDE2.html

  • 有两台29寸显示器低价转让

    我公司有两套闲置29寸显示器,购买于2002年,性能、外观等完好,可连接电脑,用于做会议用电脑显示屏,可插电视卡,作为电视机使用。由于现在处于闲置状态,所以欲低价转让,具体情况可面谈。

  • 你见过哪些常用的微型传感器呢

    [align=left]微型传感器是一种高科技传感器。与以前的传感器相比,该微型传感器在使用时具有非常好的效果。对人们的帮助可以说是非常大的。目前,市场上可以看到许多微型传感器,它们可以适应不同的需求领域。、的耐用性也很强。[/align](1)微型传感器的概念微型传感器指的是经过精密加工的传感器。它具有非常好的灵敏度和处理能力,可以在芯片上形成一个相对强大的集成传感器。它可以在使用时独立工作,有效地实现传感器网络的组成。(二)微型传感器的特点与其他传感器相比,微型传感器在体积和质量上有很大提高,重量轻,重量轻,便于日常使用。由于其高质量配置,其功耗相对较低。它对制造商来说也非常方便,因为它具有低成本、以便于存储。、适合批量生产。最特别的是这种微型传感器的智能性相对较强,在市场上具有很好的竞争优势。(三)常见的微型传感器1化学微型传感器:最常见的传感器类型是离子传感器。它主要依赖于溶液的离子活性转化为电信号。使用时具有良好的识别性和选择性,可以很好地适应化学。、医疗和食品行业的要求。2生物微型传感器:生物微型传感器更常用于基因传感器。它们主要依靠传感器上形成的双链DNA来分辨和传输信号。实际上,对于诸如、光、和声音之类的物理信号来说,它是快速的。反应。3物理微型传感器:物理微型传感器的主要代表是表面声波传感器,它使用声学表面技术和MEMS技术快速处理非电信息。它的变换能力也很强。微型传感器在开发过程中得到了极大的改进,结合了许多新技术和使用了许多新材料,因此其适用性和使用范围也在不断扩大,而且应用程序也大大提高了员工的工作效率。微型传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨[/color]气体压力传感器[color=#333333]丨气压感应器丨[/color][color=#333333]电化学传感器丨数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨风速传感器丨超声波液位传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]压电薄膜传感器丨[/color][color=#333333]氧气传感器丨[/color][color=#333333]微型压力传感器丨[/color]湿度传感器[color=#333333]丨[/color]微型传感器https://mall.ofweek.com/2071.html[color=#333333]丨[/color]气体传感器[color=#333333]丨[/color][color=#333333]光纤传感器丨超声波传感器丨[/color][color=#333333]超声波风速传感器丨[/color][color=#333333]压阻式压力变送器丨[/color][color=#333333]voc传感器丨称重传感[/color][color=#333333]器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html丨[/color][color=#333333]气压传感器丨[/color][color=#333333]硫化氢传感器丨一氧化碳传感器丨光离子传感器丨[/color][color=#333333]流量传感器[/color][color=#333333]丨ph3传感器丨二[/color][color=#333333]氧化碳传感器丨百分氧传感器丨[/color][color=#333333]co2气体传感器丨[/color][color=#333333]bm传感器丨电流传感器丨[/color][color=#333333]位置传感器丨[/color][color=#333333]风速传感器丨电流传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]气压传感器丨压力传感器丨meas压力[/color][color=#333333]传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

  • 扫描电镜的显示器

    扫描电镜的显示器

    一般的显示器由于需要显示彩色图像,他的屏幕结构是由三色组成的。用放大镜就可以看到,如图。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/01/201201151913_345839_1609375_3.jpg扫描电镜所显示的图像是黑白图像,他的屏幕结构是怎样的呢?是三色的还是别的什么结构?请大家用放大镜看一看。书上介绍扫描电镜屏幕分辨率就是荧光粉的颗粒度0.1mm,那应该不是三色的。请大家证实一下。

  • 安捷伦6820开机后,气相上的小显示器花屏。

    打开电源后安捷伦6820开机后,气相上的小显示器花屏,没有任何错误提示,警告信息,不知道问题在哪。面板上的灯,也没一个亮着的。今天星期六,工程师不上班,求问各位前辈目前机器可能问题是什么,维修费用大概在多少左右。

  • 微型原子化器测Hg

    本人最近用微型原子化器测定Hg做标线时遇到问题。1、请问10PPB的Hg标液它的吸光值是多少?2、我做完表现后拿原标液做检测,发现5ppb的标液只检测出2.8ppb左右,这是怎么回事?

  • 【求助】有谁做过电器(如电脑、显示器)的VOC检测?

    有谁做过电器(如电脑、显示器)的VOC检测?客户要求显示器的VOC要符合日本JEITA标准。VOC包括甲苯、二甲苯、乙苯、对二氯苯、苯乙烯、甲醛、乙醛。目前能做这个的检测机构非常少,非常贵。想自己买一种简便的仪器检测,哪位大侠能帮忙告知买什么仪器?好像有一种光离子化(PID)仪器,可以吗?

  • 微型原子化器测Hg

    本人最近用微型原子化器测定Hg做标线时遇到问题。1、请问10PPB的Hg标液它的吸光值是多少?2、我做完表现后拿原标液做检测,发现5ppb的标液只检测出2.8ppb左右,这是怎么回事?

  • 【资料】微型真空泵资料下载,微型水泵资料下载

    各种微型真空泵,微型气泵,微型水泵,气液两用泵,自吸水泵,气体采样泵,气体循环泵等。有详细的应用实例及实验数据可供参考。全套资料下载请到http://www.weichengkj.com/downloads.htmhttp://www.wcjx.net/downloads.htm

  • 【资料】微型真空泵资料下载,微型水泵资料下载

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