液位自動(dòng)控制電路圖:控制器的水位控測(cè)器,觸發(fā)控制器和降壓整流電路組成。
2007-12-13 22:16:19
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閃爍燈控制電路
如圖所示為閃爍燈控制電路。這種美妙的情景可通過裝在前大
2010-02-25 17:05:23
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,電路簡(jiǎn)單易制,無需調(diào)試,可用于各種工礦儲(chǔ)液池的液位檢測(cè)與控制。 電路工作原理該液位自動(dòng)控制器電路由電源電路和液位檢測(cè)控制電路組成,如圖所示。 電源電路由刀開關(guān)Q、熔斷器FU1、FU2、電源開關(guān)S1、電源變壓器T、整流橋堆
2018-09-03 09:33:00
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本節(jié)介紹幾種常用的PLC控制電路,并與繼電器接觸器控制電路相對(duì)照,使讀者在掌握了繼電控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,全面地了解PLC的控制原理和應(yīng)用技術(shù)。
2022-08-17 15:20:39
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本節(jié)介紹幾種常用的PLC控制電路,并與繼電器接觸器控制電路相對(duì)照,使讀者在掌握了繼電控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,全面地了解PLC的控制原理和應(yīng)用技術(shù)。
2023-03-02 11:48:16
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實(shí)驗(yàn)名稱:場(chǎng)致潤(rùn)濕性梯度驅(qū)使液滴在超潤(rùn)滑表面上實(shí)現(xiàn)無損運(yùn)輸實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:在平坦的超潤(rùn)滑表面上引入場(chǎng)致潤(rùn)濕性梯度。通過打印徑向交指電極陣列,可以對(duì)電場(chǎng)進(jìn)行圖案化,從而產(chǎn)生潤(rùn)濕性梯度實(shí)現(xiàn)液滴的定向運(yùn)輸。理論
2020-11-20 14:11:44
如上圖所示為無塔增壓供水裝置液位控制電路。該控制電路由電容降壓整流電路、電接點(diǎn)壓力表、555觸發(fā)電路、可控硅控制電路等組成。其中降壓整流電路為整個(gè)控制電路提供直流電壓。 對(duì)電接點(diǎn)壓力表P,當(dāng)供水器內(nèi)
2021-05-19 07:06:34
簡(jiǎn)介:T型液滴發(fā)生芯片是一款用于實(shí)現(xiàn)單分散液滴發(fā)生的玻璃微流控芯片??蛻艨赏ㄟ^調(diào)節(jié)連續(xù)水油兩相流速、水油界面表面張力等方法,在芯片通道內(nèi)生成不同規(guī)格的液滴。T型液滴發(fā)生芯片適用于我公司開發(fā)
2018-07-10 10:38:37
該制作原理簡(jiǎn)單,利用金屬條來感知液位的高度,在超過預(yù)定值或未達(dá)到預(yù)定值時(shí),控制繼電器采取相應(yīng)的動(dòng)作,比如報(bào)警、增加液體等等,可根據(jù)讀者的實(shí)際情況進(jìn)行外圍電路的擴(kuò)充,具有非常廣闊的應(yīng)用范圍。此外通過
2021-05-14 06:48:53
PWM控制電路的基本原理是什么基于復(fù)雜可編程邏輯器件的PWM控制電路設(shè)計(jì)和它的仿真波形
2021-05-07 06:16:10
有線通信控制和無線通信控制的區(qū)別在哪?WiFi技術(shù)在智能家居中的應(yīng)用的主要優(yōu)點(diǎn)有哪些?如何去設(shè)計(jì)WiFi插座的控制電路?
2021-05-20 06:58:24
水溫控制電路 電路中的報(bào)警控制電路是怎么工作的?
2016-06-21 09:45:15
材料表面上,在規(guī)定尺寸(2mm×5mm) 的鉑電極之間 ,-施加某一電壓并定時(shí)(30s)定高度(35mm)滴下規(guī)定液滴體積的導(dǎo)電液體(0.1%NH 4CL),用以評(píng)價(jià)固體絕緣材料表面在電場(chǎng)和潮濕或污染介質(zhì)
2017-10-25 14:30:33
激光陀螺控制電路有設(shè)計(jì)過的嗎,有參考資料嗎
2022-03-25 17:36:15
反饋控制電路:反饋控制是現(xiàn)實(shí)物理過程中的一個(gè)基本現(xiàn)象。反饋控制方法的采用是為了準(zhǔn)確地調(diào)整某一個(gè)系統(tǒng)或單元的某些狀態(tài)參數(shù)。如采用反饋控制方法穩(wěn)定放大器增益是反饋控
2009-09-16 16:15:15
24 摘要:在研究PTC熱敏電阻特性的基礎(chǔ)上,時(shí)現(xiàn)有的金屬電極型液住控制電路進(jìn)行改進(jìn) .提 f l :了一種采用PTC熱敏電阻作為侍感元件的液位柱制電路 ,克服了原液位柱制電路的缺點(diǎn)
2010-04-26 11:08:06
18 泵類電路往往需要液位控制電路,以實(shí)現(xiàn)液位的自動(dòng)控制。許多情況下,這種泵及其控制電路常是成雙設(shè)置,兩相切換,互為備用。關(guān)鍵詞:繼電器 電路 自動(dòng)控制
2010-05-28 08:29:39
30 摘要:設(shè)計(jì)并制作了一種基于溫度梯度驅(qū)動(dòng)的液滴傳輸芯片,以實(shí)現(xiàn)對(duì)微液滴傳輸?shù)木_控制.介紹了驅(qū)動(dòng)原理和工藝流程,分析了仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果.該芯片利用溫度梯度下液滴表
2010-09-18 22:15:48
36 自動(dòng)相位控制電路圖:計(jì)數(shù)器A,B各為四位,各有16種不同的輸出狀態(tài)。。。。
2007-12-13 21:13:38
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裝飾彩燈控制電路圖,本控制電路以集聲光驅(qū)動(dòng)電路MP1826為核心組成。具有功能多,元件少,費(fèi)用低,彩燈狀態(tài)各異,變化多樣,絢麗多彩等優(yōu)點(diǎn)。
2007-12-26 21:05:30
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現(xiàn)有的金屬電極型液位監(jiān)控器,由于檢測(cè)信號(hào)是液位和液質(zhì)的函數(shù),因此它的應(yīng)用范圍受到一定限制。本液位控制電路是以PTC熱敏電阻作為液位傳感元件,配備適當(dāng)?shù)淖o(hù)套可
2008-04-24 13:09:09
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燈光控制電路
2008-08-27 15:08:43
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pwm控制電路
摘要:介紹了PWM控制電路的基本構(gòu)成及工作原理,給出了美國Silicon General公司生產(chǎn)的高性能集成PWM控制器SG3524的引腳排列和功能說
2008-09-08 21:22:12
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吊扇溫度控制電路圖
吊扇溫度控制電路圖由測(cè)溫控制電路和降壓整流
2008-11-07 21:09:39
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狀態(tài)控制電路
交通燈控制器的控制過程分為四個(gè)階段,對(duì)應(yīng)的輸出有四個(gè)狀態(tài),分別用S0,S1,S2和S3表示,經(jīng)過2-4譯碼器譯碼后可以
2008-12-01 16:09:58
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音樂控制電路
2009-02-05 15:50:26
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干簧管液位控制電路
2009-02-15 14:09:31
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節(jié)水控制電路
2009-02-15 14:14:33
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水位控制電路.
2009-02-15 14:22:47
1957 
溫度控制電路
2009-02-19 22:28:26
4438 
絕緣液面測(cè)控電路圖
2009-04-13 09:34:20
907 
無塔增壓供水裝置液位控制電路圖
2009-05-26 14:38:54
1566 
農(nóng)用液位自動(dòng)控制電路圖1
2009-05-30 14:16:40
877 
農(nóng)用液位自動(dòng)控制電路圖2
2009-05-30 14:17:07
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控制電路圖
控制電路
2009-07-17 09:26:16
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電流控制電路
圖 電流控制電路 點(diǎn)燈時(shí)首先K1、K2、K3閉合(K2處于電容C充電位置),燈絲
2009-07-18 13:59:54
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雙向可控硅液位控制電路
2009-07-27 11:46:46
1000 
高音控制電路
該高音控制電路含有兩個(gè)于
2009-10-09 16:03:15
2948 
低音控制電路
本電路利用
2009-10-09 16:06:45
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四狀態(tài)互鎖控制電路圖
本電路要求在任何時(shí)刻只允許一種狀態(tài)工作,而排赤其他狀態(tài),且要求任一狀態(tài)工作時(shí),能立即進(jìn)入工作狀態(tài)
2009-11-17 12:24:02
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摘 要:在室溫和微量環(huán)己烷存在下,?環(huán)糊精能誘導(dǎo)溴代菲產(chǎn)生出強(qiáng)烈的磷光發(fā)射。微量的蘇丹Ⅲ能顯著猝滅溴代菲的室溫磷光。利用液滴磷光傳感技術(shù)考察了蘇丹Ⅲ的濃度與反應(yīng)體系磷光強(qiáng)度之間的關(guān)系,并對(duì)試驗(yàn)條件進(jìn)行了優(yōu)化,提出了液滴化學(xué)傳感室溫磷光法測(cè)定
2011-02-08 15:01:55
18 的狀態(tài)。在測(cè)試系統(tǒng)中,該控制電路可在 ISA測(cè)試總線的控制下將數(shù)據(jù)信號(hào)、指令信號(hào)和電源信號(hào)分配至不同電路,實(shí)現(xiàn)對(duì)導(dǎo)彈的自動(dòng)測(cè)試。實(shí)際應(yīng)用結(jié)果表明,研制的多通道控制電路達(dá)到設(shè)計(jì)要求,可完全替代俄制電路。
2013-02-04 16:44:55
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分析了脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制電液比例閥的基本原理,采用C8051F340單片機(jī)設(shè)計(jì)控制電路,通過可編程計(jì)數(shù)器陣列(PCA)模塊編程實(shí)現(xiàn)了變周期PWM信號(hào)的產(chǎn)生,通過達(dá)林頓晶體管陣列芯片實(shí)現(xiàn)
2013-09-25 16:31:49
221 微流控液滴芯片是微流控芯片的一種重要模式,液滴的核心功能是微反應(yīng)器。
2018-01-10 15:18:08
5698 針對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)在翼清洗過程中射流霧化液滴進(jìn)入風(fēng)扇級(jí)的運(yùn)動(dòng)過程,對(duì)其在飛機(jī)進(jìn)氣口處的運(yùn)動(dòng)特性進(jìn)行研究。通過航空發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)氣液兩相流場(chǎng)以及射流的數(shù)值模擬,獲得了液流運(yùn)動(dòng)和液滴傳質(zhì)傳熱特性。分析結(jié)果顯示進(jìn)入
2018-03-14 16:41:16
0 針對(duì)現(xiàn)有流式分選儀在工作壓力發(fā)生變化時(shí)難以維持液滴延遲穩(wěn)定的問題,基于液滴延遲產(chǎn)生機(jī)理和射流不穩(wěn)定性理論,在推導(dǎo)出射流速度隨工作壓力的數(shù)學(xué)關(guān)系后,又推導(dǎo)出了液滴延遲與工作壓力和壓電激勵(lì)幅值的數(shù)學(xué)關(guān)系
2018-03-20 15:23:35
3 對(duì)大型活動(dòng)平臺(tái)狀態(tài)轉(zhuǎn)換技術(shù)進(jìn)行研究,提出一種電液比例同步控制系統(tǒng),采用壓力觸地判斷和載荷全程監(jiān)控策略,實(shí)現(xiàn)多個(gè)液壓支腿的同步伸縮,提高了平臺(tái)狀態(tài)轉(zhuǎn)換過程中的同步性和安全性。利用AMESim建立了系統(tǒng)仿真模型,驗(yàn)證控制策略的正確性;并在實(shí)際系統(tǒng)中得到充分應(yīng)用,達(dá)到非常好的控制效果。
2018-03-26 10:51:56
0 眾所周知,由于重力作用,所有的液滴都會(huì)往下滴——不管是沿著水龍頭快速滴下的水,還是數(shù)年才會(huì)落下一滴的瀝青。然而,如果打印時(shí)僅有重力的作用,液滴的尺寸就會(huì)很大,并且液滴的滴落速率很難控制。在著名的瀝青滴漏實(shí)驗(yàn)中,每十年才會(huì)有一滴瀝青滴落,科學(xué)家據(jù)此估測(cè)瀝青的粘度大約是水的 2000 億倍。
2018-09-13 11:20:20
4416 如圖所示為無塔增壓供水裝置液位控制電路。該控制電路由電容降壓整流電路、電接點(diǎn)壓力表、555觸發(fā)電路、可控硅控制電路等組成。其中降壓整流電路為整個(gè)控制電路提供直流電壓。
2018-09-29 10:47:00
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本視頻主要詳細(xì)介紹了正反轉(zhuǎn)控制電路圖,分別有倒順開關(guān)正、反轉(zhuǎn)控制電路圖;接觸器聯(lián)鎖正、反轉(zhuǎn)控制電路圖;按鈕聯(lián)鎖正、反轉(zhuǎn)控制電路以及按鈕、接觸器雙重聯(lián)鎖正反轉(zhuǎn)控制電路。
2018-10-21 10:56:39
121085 由于高精度壓電式噴墨打印所釋放液滴的尺寸僅在數(shù)十微米間,而尺寸越小的液滴相對(duì)蒸發(fā)效應(yīng)越強(qiáng)(干燥時(shí)間短),完全可以充分利用該特點(diǎn)促使液滴在較低溫度下發(fā)生“溶膠-凝膠”轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)噴射狀態(tài)為“溶膠態(tài)”,而沉積狀態(tài)為“凝膠態(tài)”。
2019-01-03 11:47:29
3552 
調(diào)試,可用于各種工礦儲(chǔ)液池的液位檢測(cè)與控制。該液位自動(dòng)控制器電路由電源電路和液位檢測(cè)控制電路組成,如圖所示。
2019-01-04 17:17:28
44146 燈和風(fēng)扇是單獨(dú)控制的,只是把兩種不同功能的電器組合到一起。電子式風(fēng)扇控制電路由電源、發(fā)射電路、接收電路、風(fēng)扇電路、繼電器控制電路、狀態(tài)指示電路等組成。使用上,風(fēng)扇燈的燈和風(fēng)扇是單獨(dú)控制的,把兩種不同功能的電器組合到一起。
2019-07-08 15:08:09
19507 
液滴碰撞到圖案化浸潤(rùn)性基底表面后,在慣性力的作用下首先鋪展形成圓形的液膜。隨后,液膜在親水區(qū)域發(fā)生粘附,在疏水區(qū)域回縮,最終自發(fā)切割形成數(shù)目及形貌均精確可控的微液滴陣列,并在特定位置發(fā)生沉積。
2020-11-25 11:11:34
1953 在Covid-19大流行期間,進(jìn)行了許多研究,運(yùn)用流體力學(xué)原理提供了許多重要見解,涉及不同大小的呼吸液滴傳播的距離,人與人之間的安全距離以及各種口罩的功效。減少污染液滴的轉(zhuǎn)移。
2021-01-21 15:29:07
3202 采用商業(yè)數(shù)值軟件 Fluent模擬硏究磁液滴在恒定磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)變形情況。模擬考查磁液滴在空氣中處于懸浮狀態(tài)時(shí),受到水平方向的恒磁場(chǎng)作用,進(jìn)而發(fā)生運(yùn)動(dòng)變形行為。研究結(jié)果表眀:磁通密度越大,對(duì)液滴造成
2021-04-15 11:45:56
3 AN5-測(cè)量和控制電路中的熱技術(shù)
2021-04-27 10:53:26
10 采用商業(yè)數(shù)值軟件鬥 luent模擬硏究磁液滴在恒定磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)變形情況。糢擬考査磁液滴在空氣中處于懸浮狀態(tài)到水平方向的恒磁場(chǎng)作用,進(jìn)而發(fā)生運(yùn)動(dòng)變形行為。研究結(jié)果表眀:磁通密度越大,對(duì)液滴造成
2021-05-29 17:08:25
2 用狀態(tài)機(jī)設(shè)計(jì)A_D轉(zhuǎn)換器ADC0809的采樣控制電路實(shí)驗(yàn)(通信電源技術(shù)期刊版面費(fèi))-用狀態(tài)機(jī)設(shè)計(jì)A_D轉(zhuǎn)換器ADC0809的采樣控制電路.適合新手學(xué)習(xí)參考
2021-09-16 12:05:05
31 通過設(shè)計(jì)制作了一款集微顆粒聚焦、顆粒包裹、液滴減速及液滴分選功能的顆粒分選芯片,成功地將包含有熒光顆粒的液滴從包裹普通顆粒的液滴及空液滴中分離出來,分選成功率可達(dá)87%。
2021-11-08 14:31:59
2194 
搭建熒光檢測(cè)系統(tǒng),將微流控芯片與光學(xué)系統(tǒng)耦合,通過信ATA-2161功率放大器將10Vpp的信號(hào)放大至1.5KV以上,對(duì)微液滴施加介電泳力,使得液滴發(fā)生偏轉(zhuǎn)/電聚合,從而完成微液滴高通量分選與融合。
2021-11-30 14:22:18
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剖析功率放大器在微流控技術(shù)液滴微顆粒分選中的應(yīng)用
2022-01-14 10:11:02
8 液滴在電極陣列上的運(yùn)動(dòng)是通過對(duì)電極施加電壓來進(jìn)行控制的。圖 1表示的是 0.1 M KCl的運(yùn)動(dòng)控制。當(dāng)電極所施加的電壓達(dá)到一定值時(shí),液滴就會(huì)在表面張力作用下向帶電電極板移動(dòng)。因此可根據(jù)特定的電壓操縱順序達(dá)到對(duì)液滴進(jìn)行控制的目的。
2022-03-16 16:02:50
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所謂的液滴微流控技術(shù),指的是在封閉的微通道網(wǎng)絡(luò)中生成和操控上百萬個(gè)納升至皮升級(jí)液滴的一種尖端技術(shù),可以顯著加快生物、醫(yī)學(xué)研究速度,降低樣本消耗,為生物和醫(yī)學(xué)研究搭建了全新的平臺(tái)。
2022-07-12 14:38:48
3087 為了填補(bǔ)這一空白,來自約翰斯·霍普金斯大學(xué)的研究人員開發(fā)了一種液滴生成裝置,該裝置具有新穎的無需管道的樣品加載接口(TESLI)。
2022-08-12 15:15:40
2776 液滴的封閉微環(huán)境限制了分離的線粒體的移動(dòng)距離,增加了分離的線粒體接觸細(xì)胞的概率。
2022-09-01 10:33:28
2098 液滴操縱在生物過程中無處不在,在能源、微流體、微反應(yīng)器、生物分析和醫(yī)療設(shè)備等技術(shù)應(yīng)用中也必不可少。
2022-09-09 09:32:28
2485 數(shù)值模擬表明液滴在超疏水表面上的蒸發(fā)過程呈恒接觸角(CCA)蒸發(fā)模式,主要是因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">液滴蒸發(fā)時(shí),在熱量從基底底部向上部傳輸?shù)倪^程中,液滴表面不同位置存在的溫度差異引起表面張力梯度,造成的馬蘭戈尼流動(dòng)和內(nèi)部自然對(duì)流綜合效應(yīng)導(dǎo)致液滴內(nèi)部形成兩個(gè)環(huán)流單元。
2022-11-04 09:36:43
1984 實(shí)驗(yàn)名稱:電壓放大器在液滴微流控芯片的功能研究中的應(yīng)用 研究方向:微流控生物芯片 測(cè)試目的: 液滴微流控技術(shù)能夠在微通道內(nèi)實(shí)現(xiàn)液滴生成,精準(zhǔn)控制生成液滴的尺寸以及生成頻率。結(jié)合芯片結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和外部控制
2023-02-14 17:25:56
1453 在最新研究中,筑波大學(xué)科學(xué)家利用人工“荷葉效應(yīng)”,創(chuàng)造出了可以像激光一樣工作的液滴,而且,這種液滴激光器可在長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月的時(shí)間里保持穩(wěn)定,而目前的“液滴激光器”不能在開放環(huán)境條件下使用,只能將其封閉在容器內(nèi),否則它們會(huì)蒸發(fā)。
2023-02-15 11:22:10
1551 控制電路和工作電路之間的聯(lián)系主要是通過控制信號(hào)來實(shí)現(xiàn)的。控制電路接收控制信號(hào),在內(nèi)部進(jìn)行處理后,通過控制量的變化影響工作電路的狀態(tài),使其按照設(shè)定的操作要求進(jìn)行工作。同時(shí),工作電路的狀態(tài)反過來也會(huì)對(duì)控制電路進(jìn)行反饋,使控制電路不斷進(jìn)行修正和調(diào)整,達(dá)到最終控制效果。
2023-04-23 11:40:09
5117 自鎖控制電路是指控制電氣設(shè)備在運(yùn)行時(shí)有自鎖保持功能,只有在按下停止按鈕才能停下。在開啟設(shè)備時(shí),按下起動(dòng)按鈕,設(shè)備開始運(yùn)轉(zhuǎn),當(dāng)手推開關(guān)返回到原位時(shí),通過保持電磁鐵保持控制電路的通電狀態(tài),設(shè)備能一直保持
2023-04-24 09:46:21
9847 為了滿足用戶的液滴生成需求,點(diǎn)成生物聯(lián)合cellix推出了點(diǎn)成生物液滴生成解決方案,該套裝可以一站式輕松滿足用戶液滴生成實(shí)驗(yàn)的需求。
2023-04-27 16:18:26
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Leidenfrost效應(yīng)是流體研究領(lǐng)域的經(jīng)典物理現(xiàn)象,即液滴在高溫表面會(huì)呈現(xiàn)懸浮態(tài)。
2023-05-29 10:02:56
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、生物、材料、光學(xué)等不同實(shí)驗(yàn)室的各種功能的一種技術(shù)。在過去的20年里,微流體技術(shù)的應(yīng)用得到大幅增長(zhǎng),從通過液滴生成技術(shù)在單個(gè)液滴中進(jìn)行數(shù)百萬次反應(yīng)到利用“器官芯片
2022-11-17 10:25:23
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利用基于介電潤(rùn)濕(EWOD)的數(shù)字微流控(DMF)技術(shù)可以獨(dú)立處理和操縱單個(gè)液滴。
2023-08-14 09:47:27
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實(shí)驗(yàn)名稱:功率放大器基于微流控技術(shù)的液滴微顆粒分選中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)?zāi)康模横槍?duì)生物分子的檢測(cè),需對(duì)微液滴進(jìn)行篩選,從大量液滴中篩選出滿足目標(biāo)的液滴,從而極大地提高了檢測(cè)效率和準(zhǔn)確度。實(shí)驗(yàn)設(shè)備:微流控芯片
2022-11-29 10:02:05
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對(duì)跨尺度液滴的多樣化操縱,在精細(xì)化學(xué)和生物醫(yī)療檢測(cè)等領(lǐng)域都有重要的應(yīng)用前景。從實(shí)用角度出發(fā),有效的液滴操縱技術(shù)需要多功能集成及多尺度適用性。
2023-09-08 16:45:12
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對(duì)跨尺度液滴的多樣化操縱,在精細(xì)化學(xué)和生物醫(yī)療檢測(cè)等領(lǐng)域都有重要的應(yīng)用前景。從實(shí)用角度出發(fā),有效的液滴操縱技術(shù)需要多功能集成及多尺度適用性。
2023-09-19 15:06:11
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信號(hào)的功能。本文將詳細(xì)介紹如何使用繼電器模塊來控制電路。 第一部分:繼電器模塊的基本工作原理 繼電器是一種電磁開關(guān),通過線圈中的電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)來控制觸點(diǎn)的開關(guān)狀態(tài)。繼電器模塊通常由一個(gè)電磁繼電器和一個(gè)控制電路(
2023-11-17 14:28:36
5228 本研究提出了一種基于液-固摩擦電納米發(fā)電機(jī)的微液滴監(jiān)測(cè)方法算法,它可以實(shí)現(xiàn)對(duì)微液滴參數(shù)的無創(chuàng)和自動(dòng)力監(jiān)測(cè)??梢酝ㄟ^電信號(hào)的脈沖頻率和t得到微液滴的頻率、長(zhǎng)度和速度。
2023-12-05 15:23:38
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液滴微流控作為一項(xiàng)發(fā)展了近二十年的先進(jìn)技術(shù),由于其高通量、高精度、獨(dú)立反應(yīng)等優(yōu)勢(shì),已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于分析化學(xué)、材料科學(xué)以及分子生物學(xué)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域。
2024-01-23 09:17:29
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基于液滴的單細(xì)胞分析是一種非常強(qiáng)大的工具,可用于以單細(xì)胞分辨率研究表型和基因組異質(zhì)性,從而解決各種生物問題。
2024-03-26 11:17:10
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目前跨界面的液滴轉(zhuǎn)移方法主要分為主動(dòng)和被動(dòng)兩種。主動(dòng)方法依賴于外部場(chǎng)(如磁場(chǎng)、聲場(chǎng)、光場(chǎng))來控制液滴的運(yùn)動(dòng),雖然可以實(shí)現(xiàn)精確控制,但對(duì)流體性質(zhì)的限制較多。被動(dòng)方法則利用微流控裝置的特殊配置或流體動(dòng)力學(xué)特性來實(shí)現(xiàn)液滴的轉(zhuǎn)移。
2024-03-31 16:32:03
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微液滴 的生成方法 早期使用的生成液滴方法主要有高速攪拌法、逐層組裝技術(shù)、膜乳化法和界面聚合法等, 均可生成微納米尺寸的液滴。 高速攪拌法工序少、操作簡(jiǎn)單、成本低; 逐層組裝技術(shù)通用性和可控性強(qiáng)
2024-07-26 13:27:23
966 一、微流控芯片相關(guān)技術(shù) 1、微液滴技術(shù) 微液滴操控包括微液滴生成和微液滴驅(qū)動(dòng),按生成方式可以將操控微液滴的方法分為兩大類。一類是被動(dòng)法,即通過對(duì)微通道結(jié)構(gòu)的特別設(shè)計(jì)使液流局部產(chǎn)生速度梯度來對(duì)微液滴
2024-08-14 14:28:32
1709 開關(guān)是電子電路中非常重要的一種元件,它可以用來控制電路的通斷狀態(tài)。通過控制開關(guān)的開合,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)電路的控制和調(diào)節(jié)。 一、開關(guān)的工作原理 開關(guān)的基本結(jié)構(gòu) 開關(guān)主要由兩個(gè)導(dǎo)電觸點(diǎn)和一個(gè)操作機(jī)構(gòu)組成。導(dǎo)電
2024-08-25 09:52:02
3117 01項(xiàng)目背景微控流技術(shù)是一種在微尺度條件下對(duì)少量流體進(jìn)行精確且系統(tǒng)地控制的技術(shù),其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,包括醫(yī)藥、化工、材料科學(xué)等多個(gè)行業(yè)。在微控流技術(shù)中,液滴的動(dòng)態(tài)行為如生成、運(yùn)動(dòng)、融合、分裂等是研究
2024-09-03 08:06:21
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我們開發(fā)了一種微流體裝置,可以基于介電電泳從多個(gè)液滴捕獲袋中選擇性提取液滴。該裝置由一個(gè)主微通道、五個(gè)帶側(cè)通道的液滴捕獲袋和適當(dāng)位于捕獲袋周圍的驅(qū)動(dòng)電極對(duì)組成。由于主通道和側(cè)通道之間的流動(dòng)阻力
2024-11-11 14:10:59
808 高通量篩選技術(shù)是解開生物學(xué)奧秘的關(guān)鍵。然而,液滴微流體在實(shí)現(xiàn)單細(xì)胞分辨率、超高通量篩查方面的前景在很大程度上仍未實(shí)現(xiàn)。由多分散液滴尺寸引起的液滴分選誤差在多步驟分析中通常是不可避免的,這嚴(yán)重限制了該
2024-12-18 16:28:04
701 LORAWAN無線水浸漏液傳感器由數(shù)據(jù)采集盒與水浸漏液傳感器兩部分組成,水浸漏液傳感器利用液體導(dǎo)電原理,采用4探針檢測(cè)漏水情況,正常時(shí)兩極探頭被空氣絕緣,在浸水狀態(tài)下探頭導(dǎo)通產(chǎn)生告警信號(hào),高靈敏度精準(zhǔn)檢測(cè)漏水事件,可根據(jù)客戶需求定制線纜長(zhǎng)度;數(shù)據(jù)采集盒內(nèi)置LoRa模組及大容量電池
2024-12-20 16:20:07
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液滴微流體基于一個(gè)由幾個(gè)已建立的單元操作組成的工具箱,包括液滴生成、培養(yǎng)、混合、微微注射和分選。在過去的二十年里,將這些多單元操作整合到工作流程中的液滴微流體系統(tǒng)的開發(fā),在從單細(xì)胞轉(zhuǎn)錄組分析到材料
2024-12-26 15:04:17
695 摘要:通過對(duì)微液滴的大小和形狀進(jìn)行控制,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)單個(gè)細(xì)胞的分選。本文綜述了國內(nèi)外在微液滴分選領(lǐng)域的最新研究進(jìn)展,并介紹了不同類型的功率放大器及其在微流控細(xì)胞分選中的應(yīng)用。基于功率放大器在微液滴分選
2025-04-03 10:08:19
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微流控技術(shù)(Microfluidics)是一種在微觀尺度對(duì)流體進(jìn)行控制的技術(shù),能夠把實(shí)驗(yàn)室完成的分析過程集成在一個(gè)微米尺度的微流控芯片上,可以大大提高實(shí)驗(yàn)研究效率。因此該技術(shù)應(yīng)用于多項(xiàng)科學(xué)研究。微流
2025-07-30 13:55:00
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實(shí)驗(yàn)名稱: 電壓放大器在液滴微流控芯片的功能研究中的應(yīng)用 研究方向: 微流控生物芯片 測(cè)試目的: 液滴微流控技術(shù)能夠在微通道內(nèi)實(shí)現(xiàn)液滴生成,精準(zhǔn)控制生成液滴的尺寸以及生成頻率。結(jié)合芯片結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和外部
2025-07-30 14:24:41
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實(shí)驗(yàn)名稱: 基于脈沖氣流的液滴噴射方法 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容: 該技術(shù)主要利用控制氣流通道的通斷狀態(tài)從而形成周期性的脈沖氣流,脈沖氣流流入液滴噴射裝置內(nèi)并作用于微通道內(nèi)的液體,對(duì)微通道內(nèi)的液體產(chǎn)生強(qiáng)烈剪切,在
2025-08-14 11:06:45
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實(shí)驗(yàn)名稱: 微流控芯片中操控液滴充電分選實(shí)驗(yàn) 研究方向: 微流控芯片液滴操控與分選技術(shù) 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容: 通過靜電誘導(dǎo)機(jī)制對(duì)液滴進(jìn)行充電,利用非均勻電場(chǎng)實(shí)現(xiàn)帶電液滴的偏轉(zhuǎn)分選。充電信號(hào)由信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生,經(jīng)
2025-09-16 11:35:03
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該技術(shù)主要利用控制氣流通道的通斷狀態(tài)從而形成周期性的脈沖氣流,脈沖氣流流入液滴噴射裝置內(nèi)并作用于微通道內(nèi)的液體,對(duì)微通道內(nèi)的液體產(chǎn)生強(qiáng)烈剪切,在脈沖氣流的速度與壓力作用下,使液體斷裂形成液滴。在液滴
2025-12-09 16:36:54
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實(shí)驗(yàn)名稱:電壓放大器在液滴微流控芯片的功能研究中的應(yīng)用 研究方向:微流控生物芯片 測(cè)試目的: 液滴微流控技術(shù)能夠在微通道內(nèi)實(shí)現(xiàn)液滴生成,精準(zhǔn)控制生成液滴的尺寸以及生成頻率。結(jié)合芯片結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
2024-07-10 18:24:03
評(píng)論