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2025-03-18 11:45:34534

高壓放大器在介電彈性減振器振實驗中的應用

實驗名稱: 介電彈性減振器振實驗 測試設備:高壓放大器 、介電彈性減振器、激振器、直流電源、加速度傳感器等。 實驗過程: 圖1:振實驗平臺 驗測試平臺如圖1所示,由兩個加速度傳感器、一個
2025-03-17 11:46:25675

在線研討會 | @3/11 NOVOSENSE 驅動 × 磁測 創新應用與技術解析

,大聯大世平集團聯合納芯微電子將于3月11日在大大通直播舉辦一場聚焦驅動與磁測技術的創新研討會。本次研討會將深入探討高效能驅動技術與磁測技術的最新應用,內容涵蓋
2025-03-04 16:34:12714

DMD怎么做反射

購買了DMD,但是怎么把他作為反射?提供的資料都是電腦端口直接送入圖片,而不是反射的作用
2025-03-03 07:31:23

請問dlp2010nir的微狀態可以用顯微看到嗎?

在提出需求之前,想明確一個問題,我們希望開發DLPC150+DLP2010NIR的光譜平臺,有個問題是,我們不知道如何check是否成功實現微的翻轉。 問題如下: 1.請問,使用顯微能看
2025-02-28 08:25:01

DLPC150和DMD2010NIR的通信協議是什么?

我們希望開發自己的光譜分析儀,使用TI 的DLPC150和DMD 2010NIR,但是看了相關文檔后,并未看到說明信息,是通過MCU和DLPC的RGB總線傳輸圖像,從而控制微的翻轉嗎? 而且
2025-02-28 08:14:10

DLP6500EVM每個微是怎么運轉的?

On-The-Fly Mode 下load一個bmp圖片加載到DMD時,比如一個8bit的圖,每個像素0-255,這個數值加載到DMD,DMD每個微是怎么運轉的?比如第一個像素值200,指的是DMD對應的第一個微翻轉持續時間200/255再乘以設置的曝光時間嗎?
2025-02-28 06:46:07

能否實現對mems微陣列中每個微單元傾斜角度的定量控制?

能否實現對mems微陣列中每個微單元傾斜角度的定量控制?TI產品中最大的傾斜角度能達到多少?
2025-02-27 07:45:59

FOC控制原理

FOC風機控制是一種高效、精確的電機控制技術,其核心原理是通過電機的磁場和轉矩進行解耦控制,實現高效的能量轉換和精確的速度調節。~~~~主要內容可下載以下文檔了解~~~~
2025-02-27 00:57:39

?超景深3D檢測顯微技術解析

在現代科技領域,顯微技術的發展始終是推動科學研究和技術進步的重要引擎。上海桐爾作為這一領域的探索者,其超景深3D檢測顯微技術的突破,為科學研究、工業檢測和醫療診斷等領域帶來了全新的可能性。這項
2025-02-25 10:51:29

DMD微部分微不受控制如何解決?

我的DLP4500的DMD微出問題了,投影出來的圖案最上方總是有一個亮的矩形條,也就是這個矩形條內的DMD微不受控制了,一直處于On狀態。不知該如何解決?
2025-02-25 08:08:25

DLPC230和DMD微在出廠前都下載好了配置固件嗎?

我有一塊ARM A7 的開發板,現在想用A7這個MCU通過RGB接口向DLPC230發送圖像/視頻數據,最后通過DMD微(DLP5531-Q1)實時投影。可是,使用RGB888格式發送數據后
2025-02-21 16:10:25

DLP9500是否有改變POM區域微狀態的方法?

請教一個關于DMD POM區域的問題:是否有改變POM區域微狀態的方法? 手冊中POM區域微處于“OFF”狀態,是否有方法使得微變為“ON”狀態?
2025-02-21 07:15:13

壓站安全監測自動告警系統方案

壓站作為工業生產的關鍵動力源,廣泛服務于制造、化工、電力等眾多領域。在制造業中,從汽車零部件加工到電子產品制造,空壓機為各類氣動設備提供穩定氣源;化工行業里,壓站支持物料輸送、反應釜攪拌等重
2025-02-18 16:58:51588

壓站能耗監測物聯網系統解決方案

在高效率、快節奏的制造業中,工廠的正常運轉離不開各類關鍵設施,壓站便是其中之一。它如同工廠的“動力心臟”,源源不斷地為生產線上的各類設備提供壓縮空氣,保障生產的有序進行。然而,這個“心臟”卻常常讓
2025-02-18 13:56:39758

DLP7000和dlpc410在數據加載狀態下,微是保持之前設置的狀態,還是處于flat(parked)狀態,或是其他狀態?

我們在使用二進制PWM對DMD進行256灰度顯示時發現colorbar灰度有突變,想請問下DLP7000和dlpc410在數據加載狀態下,微是保持之前設置的狀態,還是處于flat(parked
2025-02-17 08:15:17

使用DLP4500NIR作為紅外掃描,請問紅外的DMD最快可以達到多少?

我將使用DLP4500NIR作為紅外掃描,以替代機械振或轉。在使用中,只需要DMD從負角度到正角度,從正角度到負角度的循環掃描。請問紅外的DMD最快可以達到多少?我看到DLP650NIR可以
2025-02-17 07:53:10

偏振助力成像效果,有效消除反光

機器視覺硬件組成部分中,工業鏡頭的常用配件之一就是偏振。那么什么是偏振呢?偏振也可稱為偏光,是由兩片光學玻璃中間密封著肉眼看不見的條格狀結構偏光箔膜,它僅容許行進方向和偏光箔膜的條格狀結構
2025-02-11 15:33:342820

FRED應用:前房角

統。當加入任何一個對象時,可以相對地定位于其它的物件。如圖3所示,前房角鏡頭被置于相對于眼角膜的外表面。 圖 3. 在任一坐標系統定位一個對象. 實際上,此前房角是藉由一種表面的指數匹配液耦合到角膜
2025-02-08 09:39:56

激光焊接中振的擺動原理

激光錫焊是非常高效的一種焊接方式,通過振的擺動來對焊接的區域進行掃描、松盛光電來分享激光焊接中振的擺動原理,來了解一下吧。
2025-01-17 14:02:112631

一文看懂5G通

? 通化:擴展通信網絡業務邊界,提升網絡價值 通信引入感知構筑通 一網多能:鏈接物理世界和數字世界 網絡通信+傳統感知+泛在感知+云...,形成一張網多種能力,網絡即服務;泛在的通
2025-01-16 17:53:112946

VirtualLab Fusion案例:單分子顯微高NA成像系統的建模

隨著生物和化學領域新技術的出現,對更精確顯微的需求穩步增加。因此,研制出觀察單個熒光分子的單分子顯微。利用快速物理光學建模和設計軟件VirtualLab Fusion,我們可以模擬普遍用于單分子
2025-01-16 09:52:53

VirtualLab Fusion案例:高NA反射顯微系統

摘要 在單分子顯微成像應用中,定位精度是一個關鍵問題。由于在某一方向上的定位精度與圖像在同一方向上的點擴散函數(point spread function, PSF)的寬度成正比,因此具有較高
2025-01-16 09:50:45

一文帶你讀懂EBSD

電子背散射衍射(ElectronBackscatterDiffraction,簡稱EBSD)技術是一種基于掃描電子顯微(SEM)的顯微分析技術,它能夠提供材料微觀結構的詳細信息,包括晶體取向
2025-01-14 12:00:142981

SMT貼片焊異常

SMT廠使用我們同款產品在三種不同機種上皆出現焊現象,我們對不良品進行EDX分析,無異常;對同批次樣品上錫實驗無異常;量測產品尺寸(產品高度、焊盤大小、鍍層厚度)無異常,可能是什么原因導致的焊呢?
2025-01-08 11:50:10

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