HI600E系列为通用电化学测量系统。
下图为仪器的硬件结构示意图。
仪器内含快速数字信号发生器,用于高频交流阻抗测量的直接数字信号合成器,双通道高速数据采集系统,电位电流信号滤波器,多级信号增益,iR降补偿电路,以及恒电位仪/恒电流仪(660E)。
电位范围为±10V,电流范围为±250mA。
电流测量下限低于10pA。
可直接用于超微电极上的稳态电流测量。
如果与CHI200B微电流放大器及屏蔽箱连接,可测量1pA或更低的电流。
如果与CHI680C大电流放大器连接,电流范围可拓宽为±2A。
CHI600E系列也是十分快速的仪器。
信号发生器的更新速率为10MHz,数据采集采用两个同步16位高分辨低噪声的模
2023/9/5 3:43:45 17.28MB CHI650D
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基于stm32的数字示波器c程序绝对完整版:可实现如下功能:1、lcd12864实时显示波形2、仪器具有内触发功能,通过外部中断实现3、五个按键可选五个档位:10HZ~100KHZ4、具有存储调出功能,并可用串口传回PC机5、被测信号基本无失真句句本人心血,与大家分享
2023/9/3 15:37:23 1.11MB stm32示波器
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TI德州仪器DSPTMS320F28335全套手册,中英文皆有。
另外附有详细建立控制系统PDF与芯片flashAPI
2023/9/3 11:39:21 21.84MB TI 德州仪器 DSP 手册
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在PSPICE中使用德州仪器(TI)SPICE模型
2023/8/29 20:35:33 1.62MB PSPICE
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频率计又称为频率计数器,是一种专门对被测信号频率进行测量的电子测量仪器。
其最基本的工作原理为:当被测信号在特定时间段T内的周期个数为N时,则被测信号的频率f=N/T。
要求运用所学的电子技术知识设计一个能够测量正弦波信号频率的电路,技术指标如下:1.测频范围为1~9999Hz,精度为1Hz。
2.用数码管显示测频结果。
3.当信号频率超过规定的频段时,设有超量程显示。
测试条件:在输入信号峰值为0.1V的情况下测试。
2023/8/28 11:13:54 692KB 沈阳航空航天 频率计 mulitisim
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最新完整英文版IEC62282-8-101-2020Fuelcelltechnologies-Part8-101:Energystoragesystemsusingfuelcellmodulesinreversemode-Testproceduresfortheperformanceofsolidoxidesinglecellsandstacks,includingreversibleoperation(燃料电池技术-第8-101部分,以反向模式使用燃料电池模块的储能系统-固体氧化物单电池和电池组性能的测试程序,包括可逆操作)。
本标准解决了固体氧化物电池(SOC)和电池组组装单元的问题。
它提供了测试系统,仪器和测量方法,以测试SOC电池/电池组装配单元的性能,以进行储能。
它评估燃料电池模式,电解模式和/或可逆运行中的性能。
2023/8/10 2:17:25 47.41MB iec 62282 燃料电池 cell
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通过精确的偏振测量实现太阳中低层磁场遥感是1m口径红外太阳望远镜的重要科学任务.为了实现高精度高效率的系统偏振定标,需要对望远镜系统进行偏振建模.分析了该望远镜折轴光路仪器偏振的周天和季节变化,以及望远镜真空封窗的应力双折射效应.结果显示折轴光路的偏振效应主要表现为线偏振与圆偏振之间的交扰,交扰程度最大达0.7.同时,由于像旋速度巨大,临近夏至期间太阳接近中天时偏振交扰会呈现一个震荡过程.封窗在重力和真空载荷的共同作用下,总的偏折特性可等效为一个位相延迟片;
并且延迟量随望远镜高度角变化而变化.当望远镜指向水平时偏振交扰最明显,达1.2×10-2.
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labviEW例子之连续写入Excel文件,很好的例子,我的仪器控制就是从她开始的
2023/8/6 16:02:55 17KB labview EXCEL
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掌握贪心算法、动态规划和回溯算法的概念和基本思想,分析并掌握"0-1"背包问题的三种算法,并分析其优缺点。
1.【伪造硬币问题】给你一个装有n个硬币的袋子。
n个硬币中有一个是伪造的。
你的任务是找出这个伪造的硬币。
为了帮助你完成这一任务,将提供一台可用来比较两组硬币重量的仪器,利用这台仪器,可以知道两组硬币的重量是否相同。
试用分治法的思想写出解决问题的算法,并计算其时间复杂度。
2.【找零钱问题】一个小孩买了价值为33美分的糖,并将1美元的钱交给售货员。
售货员希望用数目最少的硬币找给小孩。
假设提供了数目有限的面值为25美分、10美分、5美分、及1美分的硬币。
给出一种找零钱的贪心算法。
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通过Qt来完成的虚拟仪器仪表,里面集成了速度计、时钟,旋钮等等
2023/7/31 11:53:52 549KB Qt 虚拟仪表
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡