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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本次综合实验利用通用微机接口实验箱实现简单的数字录音机程序。
设计一个声音录放系统,通过传感器及ADC0809以每秒5000次的速率采集语言信号,录音12秒后,再以同样的速率将语音数据通过DAC0832送出至喇叭发声(放音)。
本次实验,使用了8255A可编程并行I/O接口芯片,8253可编程定时/计数器,ADC0809芯片,DAC0832芯片,LED16*16点阵显示器LDM-1088AXBX及LED数码管。
实现了记录并回放12s声音的功能,可用实验箱上开关控制录音的开始和停止,重放的开始和停止。
录音,放音过程中,LED点阵显示声音波形,数码管显示时间。
关键词:录音机82555A可编程并行I/O接口芯片8253可编程定时/计数器ADC0809DAC0832LED点阵显示LED数码管波形计时
2024/10/4 7:10:04 8MB 微机实验 微机原理 录音机 实验
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51单片机开发板(仿真版)proteus7平台的配套程序1.闪烁灯2.流水灯3.单键识别4.矩阵键盘检测5.利用定时器和蜂鸣器唱歌6.AD试验7.DA试验8.DS18B20温度传感器9.计时器10.1602液晶显示12.串口测试程序等
2024/9/28 3:51:55 6.87MB 51单片机 程序
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单片机计时器应用,本资源为四位数码管,无锁存器的60s倒计时
2024/9/24 13:01:53 1KB 单片机 数码管
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上班闲着无聊做了一个JAVA版的GUI计时器,包括了中午的打卡时间、下午的下班时间、周末的倒计时和当天已加班的时间。
后续又整合了国内各个能放假的节日倒计时(包括春节、中秋等农历节日)。
最后实在是闲着没事做了贪吃蛇和扫雷两款小游戏整合到里面闲着没事打发打发时间有兴趣的可以拿去参考参考
2024/9/24 12:02:37 102KB JAVA 小游戏 桌面程序 倒计时
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汇编语言编写的闹钟显示日期、时间(时、分、秒)、计时器
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24秒倒计时汇编程序计时器、串行显示子程序
2024/9/18 22:37:43 3KB 24秒倒计时汇编程序
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2024/9/10 22:13:30 14KB qt c++ 托盘最小化 LCD计时
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设计的综合性环境,也是适合SOPC的最全面的设计环境。
它拥有现场可编程门阵列(FPGA)和复杂可编程逻辑器件(CPLD)设计...本文以QuartusII4.0为设计平台,以FPGA为核心,设计了一个具体数字系统即带计时器功能的秒表系统
2024/8/31 21:10:14 137KB quartus ii 秒表
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Quartus实现计时器Verilog语言可直接在DE2上运行
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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