推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 09:06
玻璃液体温度计的结构与测量原理
玻璃液体温度计是利用感温液体(水银、酒精、煤油等)在透明玻璃感温泡和毛细管内的热膨胀作用来测最温度的,它广泛应用于工业、农业、科研等部门.是最常用的侧温 仪器 。玻璃液体温度计具有结构简单、读数直观、使川方便、价格便宜等优点,其测温范围为一100一60090。 1结构 玻璃液体温度计主要由感温泡、玻璃毛细管和刻度标尺三部分组成,如图2-6所示。当然不同用途的溢度计其结构也不完全相同,如有的温度计在玻璃毛细管七装有安全泡与中间泡。 A 感温泡 感温泡位于温度计的下端.是玻璃液体沮度汁的感翻部分,可容纳绝大部分的感温液,所 以也称为贮液泡。感温泡直接由玻璃毛细管加工制成(称拉泡)或由焊接一段薄壁玻璃
[测试测量]
剖析S3C2410路由器整体结构及原理
0 引言 据预测,到2015年全球路由器市场的规模将达到159亿美元。其中家用路由器的发展尤为迅猛,目前需求最大的地区为北美和欧洲,不过亚洲地区已经成为家用路由器市场增长最快的地区。所以在未来几年,亚洲的家用路由器需求将非常巨大。 传统路由器凭借其低廉的价格在市场上将会继续存在一段时间,但路由器的发展趋势是智能化,网络化,这正是以ARM及MIPS内核为代表的路由器的特点,所以ARM内核路由器将在未来不久的时间内,占据家用路由器市场的一席之地,并且随着ARM内核技术的普及,ARM内核路由器将具有更高的性价比,相比于其他家用路由器将更有竞争力。 1 ARM技术 ARM公司既不生产芯片也不销售芯片,它只出售芯片技术授权。嵌入式A
[单片机]
浅谈示波器工作原理/种类及组成结构
示波器最早的发明者是:卡尔·费迪南德·布劳恩(Karl Ferdinand Braun,1850年6月6日-1918年4月20日),德国物理学家,诺贝尔物理学奖获得者,阴极射线管的发明者。 1873年,他通过国家中学教师考试,在莱比锡的一家中学教数学和自然科学,在那里他同时进行对振荡电流的科学研究。1874年,他发现某些金属硫化物具有使电流单方向通过的特性,并利用半导体的这个特性制成了无线通信技术中不可或缺的检波器,开创了人类研究半导体的先例。 布劳恩先后在马尔堡大学(1876年)、斯特拉斯堡大学(1880年)和卡尔斯鲁厄大学(1883年)任物理学副教授和教授,1887年又应蒂宾根大学的邀请负责建立物理学研究所,1895年他回
[测试测量]
汽车空调是如何制冷的——说说汽车空调系统的结构和工作原理
夏天到了,天气越来越炎热了,大家开车上路基本上都会开启空调。同时夏季也是汽车空调故障的高发期,最常见的就是空调不制冷、制冷量不足、空调异味等,给我们的日常用车带来不小的困扰。那么汽车空调系统为什么能制冷呢?它的结构和工作原理又是怎样的呢?常见的故障又该如何解决呢?下面我们来探讨一下这些问题。 所谓的汽车空调系统,是指能够对车厢内空气的温度、湿度、气流速度、空气洁净度等进行调节的装置,目的是为车内乘员创造清新舒适的乘车环境。它的作用并不单单是制冷,还包括制热(暖风)、对车内空气换气与净化、控制车内空气的湿度等,理想的汽车空调系统可以把车内温度控制在20~28℃之间、相对湿度控制在50~70%之间,这是人体感觉最舒适的温度和
[汽车电子]
单片微机原理P0:80C51结构原理
51这种货色,学了最多就所谓的垃圾科创利用一下,但是想一下这门课我也要考试,还是写一点东西顺便放博客上吧。 这一系列主要参考《单片微机原理与接口技术》这本书的内容(这本书的特点就是废话特别多,中国式特色教科书)+ 一点CSAPP,还有老师的课件。 0. 机器码的表示 简单的原码,反码和补码的表示相信大家一定很熟了,下面我们来聊下BCD码的计算和IEEE标准的浮点数 BCD码的表示与计算: BCD码是用4位二进制码来表示十进制数中的0-9这10个数码,BCD码有很多种形式,如8421码、余3码、5421码和2421码等,其中8421码应用最为广泛。 对于8421 BCD码计算我们要注意一个tri
[单片机]
酶标仪的原理及结构
酶标仪即酶联免疫检测仪,是酶联免疫吸附试验的专用仪器。可简单地分为半自动和全自动2大类,但其工作原理基本上都是一致的,其核心都是一个比色计,即用比色法来分析抗原或抗体的含量。 酶标法是什么 酶联免疫吸附试验方法简称酶标法,是标记技术中的一种,是从荧光抗体技术,同位素免疫技术发展而来的一种敏感,特异,快速并且能自动化的现代技术。 酶标法的基本原理是将抗原或抗体与酶用胶联剂结合为酶标抗原或抗体,此酶标抗原或抗体可与固相载体上或组织内相应抗原或抗体发生特异反应,并牢固地结合形成仍保持活性的免疫复合物。当加入相应底物时,底物被酶催化而呈现出相应反应颜色。颜色深浅与相应抗原或抗体含量成正比。 由于此技术是建立在抗
[测试测量]
存储器的结构工作原理、总线与选片问题
1、存储器构造 存储器就是用来存放数据的地方。它是利用电平的高低来存放数据的,也就是说,它存放的实际上是电平的高、低,而不是我们所习惯认为的1234这样的数字,这样,我们的一个谜团就解开了,计算机也没什么神秘的吗。 图2〈存储器构造〉 图3〈存储器构造〉 让我们看图2。单片机里面都有这样的存储器,这是一个存储器的示意图:一个存储器就象一个个的小抽屉,一个小抽屉里有八个小格子,每个小格子就是用来存放“电荷”的,电荷通过与它相连的电线传进来或释放掉,至于电荷在小格子里是怎样存的,就不用我们操心了,你能把电线想象成水管,小格子里的电荷就象是水,那就好理解了。存储器中的每个小抽屉就是一个放数据的地方,我们称之为
[单片机]
涡轮流量计的工作原理与结构
1.涡轮流量计的工作原理 涡轮流量计的原理示意图如图3-1所示。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比。由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量。 涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测。当涡轮叶片切割由壳体内永久磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化。传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信
[测试测量]