CHI700E系列是通用双恒电位仪,可同时控制同一电解池中的两个工作电极的电位,其典型应用是旋转环盘电极,也能被用于其它需要双工作电极的情况下。
双恒电位仪只能用于同一溶液中的两个工作电极的电位控制以及电流测量,而不是两个独立的恒电位仪。
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,双恒电位仪,以及恒电流仪(CHI760E)。
两个通道的电位范围均为+/-10V。
电流范围(两通道电流之和)为±250mA。
CHI700E系列是在CHI600E的基础上增加了一块电路板,内含第二通道电位控制电路,电流-电压转换器,灵敏度选择,三个增益级,一个具有八个数量级可变频率范围的二阶低通滤波器。
CHI700E能够控制两个工作电极的电位,允许循环伏安法,线性扫描伏安法,阶梯波伏安法,计时安培法,差分脉冲伏安法,常规脉冲伏安法,方波伏安法,时间-电流曲线等实验技术进行双工作电极的测量。
当用作双恒电位仪测量时,第二工作电极电位可以保持在独立的恒定值,也可与第一工作电极同步扫描或阶跃等。
在循环伏安法中,还可与第一工作电极保持一恒定的电位差而扫描。
两个工作电极的电流测量下限均低于50pA,可直接用于超微电极上的稳态电流测量。
CHI700E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数转换器,双通道同时采样的最高速率为1MHz。
循环伏安法的扫描速度为1000V/s时,电位增量仅0.1mV,当扫描速度为5000V/s时,电位增量为1mV。
又如交流阻抗的测量频率可达1MHz,交流伏安法的频率可达10KHz。
仪器还有外部信号输入通道,可在记录电化学信号的同时记录外部输入的电压信号,例如光谱信号等。
这对光谱电化学等实验极为方便。
2024/10/6 4:51:17 13.37MB 辰华
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上面程序获得的数据就不便于使用了,因为那是转换为具有实际意义的心电数据,信号数据值一般在-2~2之间,单位是mV。
那么,要找新的ECG读取程序来获取数据吗?不用!实际上,程序rddata.m中本身就是把MIT.dat文件中存储的二值数据转换为十进制数据,然后再进一步处理转换成具有实际意义的心电信号值。
我们进行信号处理时,需要用到的就是从二值数据转换来的初始十进制数据,由于.dat文件中是三个字节存储2个数,即每个数12bits,转换后得到的十进制数范围应该是0~2048。
我所理解的数据存储方式图示如下,不知是否正确,仅供参考:
2024/9/14 4:10:03 820KB qrs
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利用matlabgui实现音频信号处理,实现多功能音乐播放器和MV播放,利用滤波实现均衡器功能,实现波形绘制,包含完整工程和素材
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这是本人参加电子设计大赛的一个STM32工程(电源组),这个工工程实现了Pid动态调节电流电压,精度还可以达到50-100mv
2024/8/2 4:40:38 1.96MB stm32 pid
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操作系统期末实验,二级文件目录系统。
提供了文件目录的一般功能:{"Chmod",do_Chmod},{"Chown",do_Chown},{"Mv",do_Mv},{"Copy",do_Copy},//{"Type",do_Type},//{"Passwd",do_Passwd},{"Login",do_Login},{"Logout",do_Logout},{"Create",do_Create},{"Delete",do_Delete},{"Open",do_Open},{"Close",do_Close},{"Write",do_Write},//{"Read",do_Read},//{"Help",do_Help},{"dir",do_dir},{"sysc",do_sysc},{"Register",do_register},{"Exit",do_exit},{"Clear",do_Clear},
2024/6/24 8:10:33 7KB 操作系统 文件管理 期末实验
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linux内核的基本命令的源代码,如ls,dd,df,fdisk,cp,scp,chmod,mv,
2024/5/23 12:48:40 5.11MB 源代码
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wxPython学习手册。
学习必备!Part1wxPython入门191.欢迎来到wxPython191.1开始wxPython201.2创建最小的空的wxPython程序201.2.1导入wxPython211.2.2使用应用程序和框架工作22子类化wxPythonapplication类23定义一个应用程序的初始化方法23创建一个应用程序实例并进入它的主事件循环231.3扩展这个最小的空的wxPython程序241.4创建最终的hello.py程序262、给你的wxPython程序一个稳固的基础282.1关于所要求的对象我们需要知道些什么?282.2如何创建和使用一个应用程序对象?292.2.1创建一个wx.App的子类29何时省略wx.App的子类302.2.2理解应用程序对象的生命周期312.3如何定向wxPython程序的输出?312.3.1重定向输出322.3.2修改默认的重定向行为342.4如何关闭wxPython应用程序?342.4.1管理正常的关闭352.4.2管理紧急关闭352.5如何创建和使用顶级窗口对象?362.5.1使用wx.Frame362/5652.5.2使用wxPython的ID37明确地选择ID号38使用全局性的NewID()函数382.5.3使用wx.Size和wx.Point382.5.4使用wx.Frame的样式392.6如何为一个框架增加对象和子窗口?412.6.1给框架增加窗口部件422.6.2给框架增加菜单栏、工具栏和状态栏。
442.7如何使用一般的对话框?45消息对话框46文本输入对话框47从一个列表中选择472.8一些最常见的错误现象及解决方法?482.9总结493、在事件驱动环境中工作513.1要理解事件,我们需要知道哪些术语?513.2什么是事件驱动编程?523.2.1编写事件处理器543.2.2设计事件驱动程序553.2.3事件触发553.3如何将事件绑定到处理器?563.3.1使用wx.EvtHandler的方法工作573.4wxPython是如何处理事件的?613.4.1理解事件处理过程62第一步,创建事件64第二步,确定事件对象是否被允许处理事件。
64第三步定位绑定器对象653/565第四步决定是否继续处理66第五步决定是否展开673.4.2使用Skip()方法683.5在应用程序对象中还包含哪些其它的属性?703.6如何创建自己的事件?713.6.1为一个定制的窗口部件定义一个定制的事件。
71创建自定义事件的步骤:713.7总结754、用PyCrust使得wxPython更易处理764.1如何与wxPython程序交互?76PyCrust配置了标准的Pythonshell774.2PyCrust的有用特性是什么?794.2.1自动完成804.2.2调用提示和参数默认804.2.3语法高亮814.2.4Python帮助814.2.5命令重调用824.2.6剪切和粘贴834.2.7标准shell环境844.2.8动态更新854.3PyCrustnotebook的标签是干什么的?874.3.1Namespace标签874.3.2Display标签894.3.3Calltip(调用提示)标签894.3.4Session标签904.3.5Dispatcher标签904.4如何将PyCrust应用于wxPython应用程序。
924/5654.5在Py包中还有其它什么?964.5.1使用GUI程序工作974.5.2使用支持模块工作97buffer模块98crust模块100dispatcher模块100editor模块102filling模块102interpreter模块103introspect模块103shell模块1034.6如何在wxPython中使用Py包中的模块?1044.7本章小结1085、创建你的蓝图1095.1重构如何帮我改进我的代码?1095.1.1一个重构的例子1105.1.2开始重构1135.1.3进一步重构1145.2如何保持模型(Model)与视图(View)分离?1185.2.1MV
2024/4/18 16:35:52 3.54MB python
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大学生flash精品作业系列,这是我们的flash作业,其中有MV制作和一个宣传片,不解释了,直接下吧,方便你我他~
2024/2/24 13:22:51 15.75MB flash 假期作业 flash制作 大学生
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运用MV框架,居于eclipse开发平台,运用mysql数据库所开发的一个图书馆管理系统源码。
2024/2/9 1:14:46 8.61MB java
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型号:TS-BDA1ACTS-BDA2FDTS-BDA3AC输入DC0-75mV,0-1A,0-2A;
输出DC4-20mA,0-20mA,0-10mA,0-5V,0-10V;
工作电源:AC/DC24V-270V■特点◆用途:是一种将电网中的电流参数,经隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。
◆测量:直流电流◆精度:常规0.5%;
(0.2%订货时注明)◆输出:0~20mAdc,4~20mAdc,0~10Vdc,0~5Vdc等模拟量信号
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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