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松下投影机维修站
产品详细介绍 内容提要  本书系统地介绍了数字化信息系统的关键设备——投影机的使用与维修。第一部分,简要介绍数字化信息系统与投影机的基本知识,投影机的构造和工作原理;第二部分,详细介绍投影机的选购、安装及使用中的技巧;第三部分,重点介绍投影机基本维护保养、故障排除技巧、常见投影机故障排除;第四部分,介绍市面上常见的投影机以及投影机应用于数字化“教学信息系统”的工程实例。   编辑本段 编辑推荐   本书约有25万字,从实用的角度出发,先对投影机的构造原理做扼要讲解,为接触投影机不多的读者做知识准备。针对读者日常使用中遇到的主要问题,将重点介绍CRT、LCD、DLP这3种常见投影机的安装、使用、维护保养和故障排除等方面的知识。对目前使用较广泛的几种投影机,则详细地叙述从安装、调试到常见问题解决等3个方面的内容。全书共分为11章。   编辑本段 目录   第1章数字化信息系统中的投影机     1.1 信息系统及其基本类型     1.1.1 信息系统     1.1.2 信息系统的基本类型     1.2 信息系统的数字化     1.3 信息系统的融合发展     1.3.1 数字会聚现象     1.3.2 消费类电子技术与计算机、通信技术的融合     1.3.3 广播电视、通信与计算机技术的融合     1.4 投影机在数字化信息系统中的重要地位     第2章投影机的基本知识     2.1 投影机的发展史及发展趋势     2.1.1 投影机的发展历史     2.1.2 投影机的相关技术     2.1.3 投影机的发展趋势     2.2 投影机的基本分类     2.2.1 按原理分类     2.2.2 按使用方式分类     2.3 投影机常见术语及英文缩写     2.3.1 投影机常见术语     2.3.2 投影机常见英文缩写     2.4 投影机的主要性能指标     2.4.1 通用性能指标     2.4.2 CRT三枪投影机的技术参数     2.4.3 LCD液晶投影机的技术参数     2.4.4 DLP数码光路投影机的技术参数     2.5 投影机最新技术及最新产品     2.5.1 投影机最新技术发展     2.5.2 投影机最新主流产品     第3章投影机的构造和工作原理     3.1 CRT三枪投影机的构造和工作原理     3.1.1CRT三枪投影机的构造     3.1.2CRT三枪投影机的工作原理     3.2LCD液晶投影机的构造和工作原理     3.2.1LCD液晶投影机的构造     3.2.2LCD液晶投影机的工作原理     3.3 DLP数码光路投影机的构造和工作原理     3.3.1DLP数码光路投影机的构造     3.3.2DLP数码光路投影机的工作原理     3.4 LCOS投影机的构造和工作原理     3.4.1LCOS投影机的构造     3.4.2LCOS投影机的工作原理     第4章投影机的选购     4.1 投影机的市场动态     4.2 投影机的选购     4.2.1选购前的准备     4.2.2从类型来考虑     4.2.3从亮度、对比度来考虑     4.2.4从分辨率来考虑     4.2.5从色彩的选择来考虑     4.2.6从光源的选择来考虑      4.2.7其他性能方面的考虑     4.3 投影机验机注意事项     第5章投影机的安装     5.1 投影机的投影方式     5.1.1正投方式     5.1.2背投方式     5.1.3吊投方式     5.1.4桌面方式     5.1.5大屏幕拼接系统     5.2 几款投影机的安装     5.2.1Barco(巴可)Graphics808S三枪投影机     5.2.2Infocus(富可视)ScreenPlay4805DLP投影机     5.2.3SONYVPL-S900液晶数据投影机     5.3 调试     5.4 安装过程中的注意事项     第6章投影机使用技巧     6.1 投影机一般使用技巧     6.2 三枪投影机使用技巧     6.3 液晶投影机使用技巧     6.4 DLP投影机使用技巧     6.5 投影机附加实用功能     6.6 投影机便携包的使用     6.7 使用中的注意事项     第7章投影机的基本维护保养     7.1 投影机维护常识     7.1.1投影机维护中的注意事项     7.1.2解决投影机散热问题     7.2 三枪投影机日常维护保养     7.3 液晶投影机日常维护保养     7.4 DLP投影机日常维护保养     7.5 配件的选购、拆卸与安装     7.5.1配件的选购     7.5.2配件的拆卸与安装     第8章投影机故障排除技巧     8.1 投影机常见故障排除     8.1.1亮度相关故障排除     8.1.2投影机无法显示图像     8.1.3变形失真     8.1.4图像色彩失真     8.1.5无法显示整个图像     8.1.6使用过程中定时关机故障     8.1.7投影画面出现抖动条纹     8.1.8投影灯泡故障     8.2 三枪投影机常见故障排除     8.3 液晶投影机常见故障排除     8.4 DLP投影机常见故障排除     第9章投影机常见故障的分析处理实例     9.1 惠普(HP)系列投影机维修实例     9.2 爱普生(EPSON)系列投影机维修实例     9.3 佳能(Canon)系列投影机维修实例     9.4 联想(Lenovo)系列投影机维修实例     9.4.1主要部件的拆卸     9.4.2光学组件的调整     9.4.3故障检查     9.4.4电路原理图     9.4.5印制电路板图     第10章几款投影机型号及功能特点     10.1 惠普(IIP)系列投影机     10.2 爱普生(EPSON)系列投影机     10.3 佳能(Canon)系列投影机     10.4 联想(Lenovo)系列投影机     第11章数字化信息系统的工程实例     11.1 数字化信息技术     11.1.1基于二值逻辑的数字化系统     11.1.2多值逻辑与数字化     11.1.3数字化是信息时代的新阶段     11.2 数字化教育系统     11.2.1以数字校园为目标,优化“e构”模型的设计     11.2.2结合实际,推动“e构”模型进入教学实践     11.2.3基于“e构”模型的数字化校园整体解决方案
深圳龙影科技有限公司 2021-08-23
数控铣床维修实验台
型号: XD5002数控铣床维修实验台 XD5002数控铣床 维修实验台是由故障设置电气柜与真实机床C31小型数控铣床进行有机的结合,可以做实际编程加工产品用,也可学习数控铣床维修知识和维修,融入高新技术与一体,是本科及职业院校数控技术专业、数控技术原理和技能培训的首选设备。可用于培养学生掌握数控系统的编程方法、数控系统电气设计、安装、调试、维修、数控机床操作等实际动手 能力的一套实验装置。数控综合实训系统采用模块化设计,便于组合和扩展
佛山市先导数码科技有限公司 2022-09-14
隧道及地下工程风险管理软件
为了科学地管理和控制隧道及地下工程建设风险,运用建立的工程风险分析理论与 方法,开发了一套隧道及地下工程风险管理软件。该软件可根据拟建工程信息和资料, 结合风险备选数据库中存储了大量的隧道及地下工程风险资料,自动生成工程风险调研 表格,对拟建工程进行风险辨识、估计和评价,实现科学的风险决策与管理。同时,软 件可根据工程施工进度进行实时分析和评估,并利用施工监测数据对在建工程各项风险 进行动态跟踪管理,对施工中风险进行全面控制,保证工程的顺利进行。软件的基本功 能包括:工程风险数据存储、辅助风险识别、风险估计计算与风险评价、风险决策和风 险跟踪管理等。
同济大学 2021-04-13
基于烟囱效应的地下工程通风系统
本实用新型涉及一种新型地下工程通风系统,特别是一种基于烟囱效应的地下工程通风系统。该系统包括通风竖井、烟囱、反射镜、太阳能热水子系统等四部分。本实用新型通过将太阳能转化为热能并以此人为制造烟囱效应以实现地下工程的持续、无能耗的通风动力供应。一种基于烟囱效应的地下工程通风系统,该系统包括通风竖井、烟囱、反射镜、太阳能热水子系统等四部分;通风竖井布置在地下工程顶部构成空气由外界向地下工程输送新鲜空气及地下工程向烟囱输送污浊空气的通道;烟囱由基座、烟囱体、烟囱盖等构成,基座对烟囱体进行固定,烟囱体外涂吸热材料,内涂防腐耐磨材料,烟囱体上部设置烟囱盖,并布置避雷针及高空探照灯;反射镜设置在烟囱体周围将太阳光反射到烟囱体吸热材料上;太阳能热水子系统设置在烟囱体下部及与烟囱体相连的通风竖井上部将太阳能转化为水的热能。
四川大学 2016-09-28
地下水水位动态监测设备CTD-Diver
产品详细介绍CTD-Diver是一款以防腐蚀陶瓷为外壳的三参数自动记录仪,可以记录水位、温度、电导率,因而又称温盐深记录仪。如果你面临监测海水入侵,追踪注入地下的废水去向、观测地下水污染等问题,那么CTD-Diver就是你需要的一款仪器!CTD-Diver内部装有一个四电极的电导率传感器,可以测量 0~120 mS/cm之间的电导率。你可以用它来测量实际电导率,也可以测量25 ℃比电导率。当然,CTD-Diver在测量同时,也会帮你记录下水位和温度。CTD-Diver可存储48000组数据,若按每10分钟测量一次的设置使用,能容纳大约一年的监测数据。每次测量时,Diver都会记录下日期时间、水位、温度。CTD-Diver的外壳采用陶瓷制成,直径仅22mm。CTD-Diver可以使用事件激发法、平均值法、抽水试验法等多种方法测量压力和温度,并将数据保存在内置的存储介质中。CTD-Diver按压力量程提供以下三种型号:10 m、50 m和100 m.特点创新性的陶瓷外壳技术一个探头内置三种传感器电导率量程达120 mS/cm小巧的尺寸:∅22毫米,长度135毫米内置多种监测方式存储能力:48000组记录(一组记录包含时间,压力、温度、电导率)30个压力点的工厂校准流程,仪器更精确优势防腐蚀的水位计同时监测水位、温度、电导率绝大多数场地都可使用任何井孔中都能轻松放入可使用事件驱动法、平均值法、抽水试验法等多种监测方法,达到节约内存、存储更多数据的目的对于高频率长期监测来说,具有很高的性价比可靠、准确的数据应用领域咸水入侵监测农业水质监测污染场地修复监测获得电导率数据,通过相关性分析得到其他水质指标(总溶解固体、高锰酸钾、硝酸盐、硫酸盐等)潮汐监测河口与湿地监测垃圾填埋场渗滤液监测含水层储存与回采项目地下水监测网的自动化地下水、地表水监测矿山开采(尾料监测、环境监测、边坡稳定性监测)卤水储存监测、废水回用监测
成都耀华科技有限公司 2021-08-23
地下水水位动态监测设备TD-Diver
产品详细介绍全新的 TD Diver水位记录器是一款全新设计产品,其设计结合了超过 75 年的地下水监测经验以及当今市场最新的技术和部件。TD Diver基于经过验证的独创概念,是公认的最可靠的仪器,可用于自动测量和记录地下水位和温度。通过能够存储 72000 条测量值/参数的内部工作存储器,该仪器可提供充足容量来执行长达 2 年以上时间每隔 15 分钟的测量工作。针对每次测量,Diver登记数据和时间、地下水位和温度。关注长期可靠性和稳定性开发 TD Diver水位记录器时,对长期可靠性和稳定性的关注从未动摇。全新的 TD Diver水位记录器较其前代更重,所以您将会体验到在钻孔方面更为简易且顺畅的部署工作。通过添加更多的内存和处理器能力,改善了压力传感器的补偿和校准功能。从而使得 TD Diver水位记录器能够确保实现最佳线性、准确性和稳定性。TD Diver的优点等待数据检索的时间减少可选择您自己的数据记录方法、连续内存或固定长度的内存拥有 72000 条记录,您可在 2 年以上的时间执行每隔 15 分钟进行一次样本记录的操作更高效的电子产品可容纳 2 倍以上的样本,而不会损耗电池使用寿命重启Diver后,之前数据的备份仍可用;容纳 72000 条备份记录附加的外壳表面处理增强了耐腐蚀性容易与 SDI-12,Modbus 协议连接重量翻倍,更加容易部署Diver全新的 TD Diver和压力Diver可使用所有现有的Diver配件
成都耀华科技有限公司 2021-08-23
FZGX-2000地下管线探测仪
产品详细介绍 【使用范围】:    FZGX-2000型地下管线探测仪由一台发射机和一台接收机构成,用于地下管线路由的精确定位、深度测量和长距离的追踪。FZGX-2000型地下管线探测仪采用了双水平线圈和垂直线圈电磁技术,提高了管线定位定深的精度和目标管线的识别能力,在管线密集复杂的区域也能准确地对目标管线进行追踪和定位。因而 FZGX-2000型地下管线探测仪在电信、网通、移动、联通、铁通、电力、自来水、煤气、物探、石化和市政等行业得到了广泛的应用。【技术参数】:a)       发射器指标注入模式 :  480Hz  31KHz感应、钳夹模式:  31KHz输出电压:  0-400VP-P根据绝缘情况自动/手动调节输出波形:   正弦波电    源:   12VDC  4AH NI-NH 电池最大输出功率: 〉10Wb)       接收机指标接收灵敏度:   1≤100μA@1M对50HZ干扰防卫度: ≥100db  功    耗:    <1.0W供电电源:  12V  1.5AH NI-NH电池最大测试埋深: 4.5米 测试埋深误差: ±0.05h±5CM (h为光缆的埋深)  测试路由误差:  ≤5Cm测试线路绝缘程度: ≤25MΩ用注入法测试管线路由及埋深有效长度   不小于20Km (正常情况下)。利用感应法测试线路路由及埋深有效长度   不小于3Km  (正常情况下)。 注:正常情况下指所测试的管线在上述测量范围内没有绝缘故障及其它干扰.
西安广昕丰泽电子科技有限公司 2021-08-23
新型组合式防火通道门
目前高速公路隧道、铁路隧道、市政隧道、水底隧道一般都采用双孔或多孔隧道, 根据防灾的需要,在各孔隧道之间每隔一定距离需要设置联络通道。通过设置在通道内 的常闭防火门的防火隔烟,就能够将火灾分区,能够使双孔隧道之间的通道变成避难所。 由于防火通道门在火灾时要承受隧道中的冲击气流气压作用,且门洞的尺寸较大,所以 对于门的可靠性和耐久性要求更高。现有的隧道内横通道防火门普遍采用卷闸门。在火 灾后自动启动完全依靠设备处于正常运行状态,而外线电源往往被烧断,逃生人员只能 非常费力的撬开卷闸门,黑暗中慌乱时难以寻找工具开门,即使开启门,常常会忘记关 掉门,使得防火门起不到防火隔烟的作用。为解决隧道防火门这些问题,交通部西部交 通重大专项课题中立子课题研制了双向启闭组合式防火通道门。 
同济大学 2021-04-13
多通道通用数据采集器
本发明涉及电子电路技术领域,公开了一种多通道通用数据采集器,其技术要点是:包含采集探头、信号通道、电路调理模块和微控制器MCU,采集探头、信号通道和电路调理模块内部结构均按电流型、电阻型、电压型和脉冲频率型进行区分已实现在本数据采集器能够在各个场景使用。微控制器MCU通过预设的软件控制电路调理模块中数据选择器实现不同功能电路的切换。采用这样的结构通过特有的电路和微控制处理弥补了传统采集器只能采集单一数据的弱点,提供了一种能够适用于各个领域的采集器。
西南交通大学 2016-10-19
光控CRAC通道研究成果
山东大学药学院李敏勇教授团队与美国德州农工大学、北京师范大学的研究团队合作在Journal of the American Chemical Society(J. Am. Chem. Soc.April 24. 2020 doi:10.1021/jacs.0c02949)上发表了光控CRAC通道抑制剂的研究成果,该光控抑制剂成功用于治疗斑马鱼模型上的Stormorken综合症。钙释放激活钙通道(CRAC通道)在所有的兴奋性和非兴奋性细胞中广泛存在,与一系列重要的生理功能密切相关。构成CRAC通道的STIM和ORAI蛋白介导钙池操纵钙内流(SOCE)产生钙信号。SOCE是由内质网(ER)内腔内Ca2+储存耗竭和STIM1 ER-管腔结构域多聚化引发。激活的STIM1分子积聚在ER-PM连接处,结合并激活细胞膜上的门控ORAI1通道,引发钙内流。异常的STIM-ORAI信号与多种人类疾病相关,包括免疫缺陷、自身免疫炎性疾病、心脏肥大、癌症转移和Stormorken综合症。研究表明,Stormorken综合症是由ORAI1或STIM1(例如R304W)中的获得性突变引起的,导致部分Ca2+进入细胞。因此CRAC通道作为一种很有前途的治疗靶点受到了广泛关注。光药理学方法利用可光切换的分子在时空上精确控制生物活性靶点,如离子通道、受体、酶和核酸。为了更精确地控制CRAC通道的活性,李敏勇教授团队开发了一系列光控CRAC通道抑制剂,以良好的时空分辨率控制Ca2+信号,从而对与CRAC通道过度激活相关的疾病进行光药理调节。该团队基于N-芳基苯甲酰胺类CRAC通道抑制剂(GSK系列化合物和Synta 66)开发了一系列可光切换的CRAC通道调节剂。在这些化合物中引入偶氮基得到piCRACs,实现反式和顺式构型之间的快速和可逆光转化,从而使piCRACs对CRAC通道显示出相反的抑制作用。经过一系列的实验发现piCRAC-1光热稳定好、良好的光化学性质、高时空精度、能够高选择地光诱导CRAC通道开关。首先该团队通过UV-Vis、HPLC和NMR方法探讨piCRAC-1的光化学性质,对紫外吸收光谱、紫外以及蓝光照射下的trans-cis转换率、光热稳定性以及光敏特性进行测定,通过对CRAC通道和下游Ca2+响应转录因子(NAFT核内转运)的光依赖抑制作用考察piCRAC-1的生物活性。研究发现trans-piCRAC-1在50 µM以下对SOCE几乎没有抑制,然而cis-piCRAC-1对SOCE有明显的抑制作用(IC50=0.5 µM)。同时,cis-piCRAC-1对CRAC通道电流抑制高达80%,而trans没有抑制。同样紫外光照下TG诱导的NFAT核内转运被piCRAC-1显著抑制。piCRAC-1作为无创光学工具可以用于治疗CRAC通道相关的Stormorken综合征。在斑马鱼出血实验中,piCRAC-1在紫外光下能够拯救血小板减少症(78.9%),抑制出血,蓝光、无光下仅有轻微的拯救效果。该研究成果显示piCRAC-1以高时空精度对细胞内CRAC通道和依赖Ca2+信号的生理过程进行光诱导调节。PiCRAC-1可以作为潜在治疗剂用于光控调节与钙信号失调相关的病理过程,例如由CRAC通道过度激活引起的Stormorken综合征。该研究成果有助于Ca2+通道的结构-功能关系的研究,而且在研究无数Ca2+调节信号过程和与Ca2+动态平衡相关的人类疾病方面具有潜在应用价值。李敏勇教授团队博士研究生杨兴业、周育斌教授团队博士研究生马国林、王友军教授团队博士研究生郑思思为该论文的共同第一作者。该工作得到了国家自然科学基金、山东大学杰出中青年学者、山东省泰山学者、山东省自然科学基金等项目的资助。文章链接:https://doi.org/10.1021/jacs.0c02949
山东大学 2021-04-11
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