原理及应用.

霍尔效应原理及其应用。3、学习用霍尔元件测量磁感应强度的原理和方法。PID电路原理 及在实验中的应用。流式细胞术原理和应用。第三章 复式记账原理及其应用。可编程控制器原理及应用。掌握可编程控制器应用的基本设计思想和设计方法。《数据库系统原理及应用》。反义RNA的原理及其应用实例。大地电磁测深原理及应用介绍。

原理及应用.Tag内容描述:<p>1、参考实验报告 霍尔效应原理及其应用一、实验名称: 霍尔效应原理及其应用二、实验目的:1、了解霍尔效应产生原理;2、测量霍尔元件的、曲线,了解霍尔电压与霍尔元件工作电流、直螺线管的励磁电流间的关系;3、学习用霍尔元件测量磁感应强度的原理和方法,测量长直螺旋管轴向磁感应强度及分布;4、学习用对称交换测量法(异号法)消除负效应产生的系统误差。三、仪器用具:YX-04型霍尔效应实验仪(仪器资产编号)四、实验原理:1、霍尔效应现象及物理解释霍尔效应从本质上讲是运动的带电粒子在磁场中受洛仑兹力作用而引起的偏转。当带电粒。</p><p>2、数字存储示波器 原理与应用 大连理工大学 电信学院 赵泰洋 taiyangdlut.edu.cn 主要内容 1. 电子测量课程内容概述 2. 示波器的发发展过过程 3. 模拟拟示波器的工作原理 5. 一个由数字示波器构成的自动测试动测试系统统 4. 数字存储示波器的工作原理与使用方法 电子测量课程内容概述 v 测量总论及误差理论 v 基本电参量测量 n时间与频率测量:频率计。 n电压测量:直流、交流电压表。 n阻抗测量:阻抗分析仪。 v 时域测量:示波器 v 频域测量 n信号分析和频域测量:频谱分析仪 。 n频率特性测量:扫频仪。 n线性系统网络分析:网络分析仪。。</p><p>3、 主成分分析的理论和应用1主成分分析及主成分回归的基本思想主成分分析是把各变量之间互相关联的复杂关系进行简化分析的方法。由于多个变量之间往往存在着一定程度的相关性。人们自然希望通过线性组合的方式,从这些指标中尽可能快的提取信息。当第一个线性组合不能提取更多的信息时,再考虑用第二个线性组合继续这个快速提取过程,直到所提取的信息与原指标相差不多时为止。主成分分析试图在力保数据信息丢失最少的原则下,对这种多变量的截面数据表进行最佳综合简化,也就是说,对高维变量空间进行降维处理。很显然,识辨系统在一个低维。</p><p>4、PID电路原理 及在实验中的应用,报告人:王文哲 导 师:彭堃墀,Content,控制系统的特点 PID电路的特点 PID电路的应用(温控、电流源、及稳频) 总结,在科学实验和生产过程中,常常要使某些物理量(如速度、温度、电压、电流等)保持常量或按某种规律变化。要满足这些要求,就要对系统进行及时控制,以抵消外界的影响。用来作这种控制的设备称为控制器,被控制的设备称为控制对象。控制器和控制对象一起称为控制系统。,要用自动控制代替人工控制,则自动控制系统中必须 有三种机构以便代替调节人员在控制中的作用,它们 是:,(1)测量机构。</p><p>5、流式细胞术原理和应用,王秀莉 2011.9.30,一 简介 二 构造及工作原理 三 FCM的数据分析 FCM的应用 实例,一 简 介,流式细胞仪(Flow Cytometer):是集激光技术、电子物理技术、光电测量技术、计算机技术、细胞荧光化学技术以及单克隆抗体技术为一体的高科技细胞分析仪。 流式细胞术(Flow Cytometry,FCM):利用流式细胞仪对处于快速直线流动状态中的细胞或亚细胞结构进行多参数、快速的定量分析和分选的技术。,流式细胞仪的特点,单个细胞或微粒分析 同时多参数分析 速度快:10000个细胞(微粒)/秒 统计学意义:提供细胞群体的均值和分布情况 分。</p><p>6、第三章 复式记账原理及其应用,目的、要求:复式记账是会计核算方法的核心。通过本章教学,使学生了解复式记账的基本原理,掌握复式记账法的基本内容,为今后的学习打下良好的基础。通过主要经济业务的介绍,掌握企业材料采购、及其成本计算的账务处理方法,并能熟练运用有关账户。 重点:借贷复式记账法的基本内容 难点:借贷复式记账法的账户结构和会计分录的编制,本章内容安排,第一节 记帐方法概述 第二节 借贷记账法 第三节 总分类帐与明细分类帐的平行登记,第一节 记帐方法概述,一、记账方法的涵义与要素 记账方法:指会计人员在工作。</p><p>7、可编程控制器原理及应用,介绍,教材以小型可编程控制器S7-200系列PLC为例,介绍可编程控制器的基本结构,以及工作原理,要求掌握常用指令的格式和应用方法,熟练画出可编程控制器外部电路接线图,掌握可编程控制器应用的基本设计思想和设计方法。,可编程控制器原理及应用,第1章 概论 第2章 可编程控制器构成原理 第3章 S7-200可编程控制器 第4章 SIMATIC S7-200编程软件 第5章 S7-200 PLC基本指令 5.2 算术、逻辑运算指令,第1章 概论,1.1 可编程控制器的产生及定义 1、PLC的产生及定义 1968年由美国通用汽车公司(GE)提出,1969年有美国数。</p><p>8、2019/5/25,1,PLC控制系统设计的一般步骤: (1)深入了解控制要求,确定控制的操作方式、应完成的动作。 (2)确定所需的信号输入元件、输出执行元件,据此确定PLC的I/O点数。进行I/O点的分配。 (3)选定PLC型号。 (4)绘制PLC外部接线图,设计控制系统的主电路。 (5)设计PLC控制程序。 (6)模拟调试。 (7)制作控制柜。 (8)进行现场调试。 (9)编制技术文件。,第五章 可编程控制器应用,2019/5/25,2,本章主要内容,第一部分、梯形图的基本电路 第二部分、PLC控制举例,2019/5/25,3,第一部分、梯形图的基本电路,1启保停电路 2双向控。</p><p>9、1,数据库系统原理及应用,选用教材:数据库系统原理及应用教程 苗雪兰 参考教材: 1.王珊、陈红.数据库系统原理教程.北京:高等教育出版社 2.萨师煊,王珊. 数据库系统概论. 北京:高等教育出版社 授课学时:22 实验学时:16 其他学时:2 任课教师:黄永慧 联系:gracehuang02163.com,2,第一章 数据库系统基本概念,当今时代是信息技术飞速发展的时代。而作为信息技术主要支柱之一的数据库技术在社会各个领域中有着广泛的应用。对信息进行收集、组织、存储、加工、传播、管理和使用都以数据库为基础,利用数据库可以为各种用户提供及时的、。</p><p>10、两个实验:在适宜的条件下,把萌发34天的黄瓜子叶置于研钵中研磨,将研磨的细胞匀浆差速离心后得到各种成分,现把细胞匀浆及分离得到的各种成分,注入六支试管中,并使各试管悬液体积相等,各试管之间同一种成分的浓度相同(如下表所示),然后在一定条件下分别进行以下两项独立的实验,研究细胞呼吸的过程是怎样发生的。(以C6H12O6的分解为例),分析实验一,探究有氧呼吸过程的第一阶段。 实验一:分别向六支试管中通入用18O标记的等量的氧气和用3H(氚)标记的等量的葡萄糖,一段时间后,检测各试管,变化情况如下表:(常温),2,3,4,1。</p><p>11、反义RNA的原理及其应用实例,制作人:余萍,反义RNA,反义RNAA( a n t i s e n s e R N A):一种本身缺乏编 码能力, 但能与特异靶 R N A( 主要是mR N A) 互补的 R NA分子, 它可通过配对碱基间氢键作用与靶 R N A的特定互补区域结合形成双链复合物, 抑制靶 RNA的功能, 从而调控基因的正常表达 。,基本原理,反义 R N A技术的基本原理:利用自然存在的或人工合 成的反义 RNA, 通过基因重组技术反向插入到合适 的表达载体形成重组DN A, 然后转染受体细胞, 则 这一反插入的序列就会随细胞周期产生大量反义 R NA, 对基因的表达进行调控, 。</p><p>12、大地电磁测深原理及应用介绍,陈小斌 2009年12月23日,主要内容,一、大地电磁测深的简单介绍 二、大地电磁测深的基本原理 三、大地电磁测深的应用情况 四、当前存在的问题和主要研究热点,大地电磁测深的简单介绍,大地电磁测深法(Magnetotelluric, MT)是以天然电磁场为场源来研究地球内部电性结构的一种重要的地球物理手段。其基本原理是:依据不同频率的电磁波在导电煤质中具有不同趋肤深度的原理,在地表测量由高频至低频的地球电磁响应序列,经过相关的资料处理来获得大地由浅至深的电性结构。 研究对象:地球内部的电性结构(电导率结。</p><p>13、2019/7/14,荧光分光光度计的原理及应用,2019/7/14,一、分子荧光的产生,1.电子激发态的多重度 单重激发态S:电子自旋方向和处于基态轨道的电子配对。,第一节 荧光分光光度法原理,三重激发态T:电子自旋方向和处于基态轨道的电子平行。,2019/7/14,2. 分子能级与跃迁 基态(S0)激发态(S1、S2激发态振动能级):吸收特定频率的辐射。 激发态基态:多种途径和方式(见能级图);速度最快、激发态寿命最短的途径占优势;,2019/7/14,2019/7/14,二、激发光谱与荧光光谱,1.荧光的激发光谱曲线 固定测量波长(选最大发射波长),化合物发射的荧光(磷光)强度。</p><p>14、,原电池工作原理 第一课时,问题1:下列装置中灵敏电流计上是否有电流通过?下列装置是否为原电池?,(1)构成原电池条件,电解质溶液,活泼性不同的两电极,形成闭合回路,自发发生氧化还原反应,一、原电池,问题2:有电流说明有电能产生, 电能是怎样转化来的?,如图所示是 装置:Zn电极作_极,填“正”或“负”)极,其电极反应为_, 该反应是_(填“氧化”或“还原”,下同)反应; Cu电极是_极,其电极反应为_,该反应是_反应。 总反应:,正,负,Zn -2e-= Zn 2+,2H+2e-=H2,Zn +H2SO4= Zn SO4+H2,原电池,氧化,还原,1、原电池的反应原理,自发进行的。</p><p>15、Elekta Leksell LNG30-1 医科达射频热凝毁损系统,市中心人民医院疼痛科,实时阻抗监测,声音监测,神经电生理测试,温度显示,时间显示,手控器,工作参数显示,工作参数调节,Elekta Leksell LNG30-1神经射频仪,射频治疗的原理 射频治疗的适应症 Leksell的简介 Leksell的特优点 射频治疗的临床操作 射频手术图片展示,射电频率电流的物理学阐释,射频:是射电频率的简称,一般把频率达到可以进行无线电发射的交变电流称为射频电流。 适合医学治疗的射频为250-300KHz,2035V电压,100200mA电流,25W功率。 医学射频电流物理性质:产生交变磁场,使靶。</p><p>16、1,2019/8/4,嵌入式实时操作系统 C/OS-II,2019/8/4,2,第2章 uC/OS-II 中的任务,山东科技大学 信息学院,3,2019/8/4,第2章 目录,1、任务的基本概念 2、任务堆栈 3、任务控制块及任务控制块链表 4、任务就绪表及任务调度 5、任务的创建 6、任务的挂起和恢复 7、其他任务管理函数 8、uC/OS-II的初始化和任务的启动,山东科技大学 信息学院,4,2019/8/4,第2章 补充.目录,1、任务的特性 2、任务的划分目标 3、任务的划分方法 4、任务的可调度性分析 5、任务的执行分类和优先级安排 6、任务设计中的问题 7、系统设计编码实现过程 8、中断服务程序的。</p><p>17、Elekta Leksell LNG30-1 医科达射频热凝毁损系统,市中心人民医院疼痛科,实时阻抗监测,声音监测,神经电生理测试,温度显示,时间显示,手控器,工作参数显示,工作参数调节,Elekta Leksell LNG30-1神经射频仪,射频治疗的原理 射频治疗的适应症 Leksell的简介 Leksell的特优点 射频治疗的临床操作 射频手术图片展示,射电频率电流的物理学阐释,射频:是射电频率的简称,一般把频率达到可以进行无线电发射的交变电流称为射频电流。 适合医学治疗的射频为250-300KHz,2035V电压,100200mA电流,25W功率。 医学射频电流物理性质:产生交变磁场,使靶。</p><p>18、2017年06月 设备管理 管道监测系统的原理及应用 李佳蓓何传健韩铮铮任俊俊 (长庆油田分公司第十一采油厂,陕西西安710000) 摘要: 集输管线是原油生产的生命线, 自然破坏和人为破 坏等会造成管线泄漏, 不仅造成油品漏失, 还会造成环境污染 等一系列不良后果。采用管线监测技术对输油管线进行实时 监控, 并且能够在发生泄漏后及时精确的确定泄漏位置, 能够 将损失减小到最小程度。 关键词: 集输管线;管线监测;泄漏定位 1 系统原理 目前常用的管道监测方法为管道瞬变模型法、 负压波法、 管道输量平衡法、 低压监视法、“振动声波监。</p><p>19、,光纤陀螺仪原理及工程应用,FiberOpticGyroscope,目录,CONTENTS,Part01/光纤陀螺仪的定义,Part02/光纤陀螺仪基本原理,Part03/光纤陀螺仪的分类,Part04/光纤陀螺仪的发展现状,Part05/光纤陀螺仪的工程应用,延迟符,光。</p>
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