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多谐振荡器
含电路板、散装元器件、制作说明书等
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
电磁振荡演示仪
宁波浪力仪器有限公司(余姚市朗海科教仪器厂) 2021-08-23
台式恒温振荡器
产品特点: 1.恒温和低温两种温度范围可供选择。 2.透明窗设计方便观察样品。 3.配有过电保护装置不影响其它设备。 4.符合国际环保要求的安全无氟制冷系统 5.控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速,保证实验样品安全。 6.采用变频电机长寿命、宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、 免保养。 7.具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行。 8.独特的电机过热、温度失控自动断电保护装置。 9.工作室内腔304全镜面不锈钢圆弧转角,容易清理。 10.三重安全保护对人员的安全保护。漏电流和过电流保护系统。当设备出现漏电流、过电流危险情况时,能自动快速切断电源,确保操作人员的安全。
北京亚泰科隆仪器技术有限公司 2021-12-08
叠加恒温振荡器
YTHW系列叠加式培养振荡器是专为面积窄小的实验室研制开发的一款具有多单元叠加、多功能组合、多振幅回旋和多温度区控制的高性能产品。 产品特点: 1、摆放方式灵活,可以单层落地使用或台上使用,也可以双层或三层叠加使用,每层单独控制。 2、下拉式开门,具有良好的隔热性能,柔性缓冲式轨道托板,操作灵活,托板可拉出35CM,轻松取放样品瓶,操作 简单快捷且大大提高了空间利用率。门中心设置钢化玻璃观察窗,可随时观察内部摇瓶,平整的表面也易于清洗。 3、7寸真彩触摸式大屏幕,同界面显示设定及检测的时间、温度、转速、曲线;并显示当前的运行模式,日期及报警故障。 4、超大存储量能全程自动记录存储实验过程数据,可在屏幕中显示温度曲线图,速度曲线图,并且能随时查看历史 数据,报警记录与开门记录。 5、USB数据存储系统。全程自动记录存储试验过程数据。U盘全程记录实验数据(可记录温度、转速、时间)。 下载数据自动列表成图保存打印。鼠标轻点轻松回放实验过程。便于优化反应条件,筛选实验方法,确认实验过程。 6、高品质伺服电机,控制速度精确、确保高低速性能稳定。启动、停止速度可调,可设定正转、反转、正反交替 三种运转模式。三重平衡装置可有效确保样品的运行平衡,运转平稳、可靠无噪音。 7、漏电流和过电流保护系统。当设备出现漏电流、过电流危险情况时,能自动切断电源,确保操作人员的安全。 8、故障自诊断功能,故障时显示故障部位,故障代码,可迅速方便发现问题,解决问题。 9、紫外消毒包括风道消毒和照明的功能。 10、人性化设计开门即停功能,使用更加安全方便快捷 11、工作室内腔304全镜面不锈钢圆弧转角,容易清理,液体不会进入摇床底部。 12、可选配置光照,二氧化碳摇控制单元,嵌入式打印机等附件。
北京亚泰科隆仪器技术有限公司 2021-12-08
微型宽频拉-扭材料疲劳试验机
成果与项目的背景及主要用途:目前,多轴拉扭疲劳试验机多采用液压系统 实现,液压疲劳试验机主要存在以下几个问题:1、液压系统的量程较大,无法 满足小型试件的精密试验;2、动态响应速度慢,无法进行高频疲劳试验;3、功 率大,试验过程中产生较多热量,试验机进行高周疲劳试验时会有散热问题。因 此,液压试验机无法满足微电子材料、高分子材料等各种新型材料的力学性能测 试要求。 本试验机可以满足新型材料的拉扭复合应力下微电子材料、高分子材料等各 种新型材料的力学性能的测试。 技术原理与工艺流程简介:音圈电机是本试验机的基本作动单元,该电机具 有卓越的直线进给运动控制功能。其工作原理是利用通电线圈在恒定磁场中受电 磁力作用,力的大小与磁场强度、线圈运动速度及通电电流成正比。当电机型号 确定,磁场强度也就确定,因此电机的作动单元可根据需要形成力矩环或速度环 的闭环控制方式。电机的动态响应性能优越,运动加速度可达到 20g。同时,输 出力与通电电流成正比,可方便对输出载荷的大小进行控制调节。将电机控制器 与上位机相连,可单独对电机进行控制或与上位机通讯控制。电机控制器提供 AD 输入接口,可以将外部载荷传感器信号输入形成闭环控制,或采用电机控制 器的命令将信号读出进行显示和存储。扭转方向采用微型直流电机与减速器配合 使用,可在保证 0.0068 度的角度控制精度下输出 1N·m 大小以内的扭矩。采用 与直线动动方向相同的控制器对扭转方向的运动进行控制。扭矩的大小同样可以 通过外部扭矩传感器测量得到后输入到控制器进行处理。 试验机的控制装置为全数字闭环控制系统,两种控制模式(载荷、位移) 可根据需要自由选择。由于位移控制的精度极高(最大分辨率 1um),经标 定可以将位移信号用作应变信号。轴向运动与扭转运动由独立的控制器分别 控制,两通道可无干扰的异步工作,也可同步协调工作。控制波形由音圈电 机控制器的内部数字寄存器产生,可生成三角波、正弦波、方波、斜波、梯 形波等各种控制波形。合理的设置拉扭方向的控制方式及波形、频率,可实 现比例路径和各种非比例路径的加载,用于研究金属、非金属材料在多轴非 比例加载条件下的力学响应。通过将电机控制器与上位机相连,可以把试验 过程中的载荷、位移信号在上位机实时显示、控制或存储以备后续处理。 音圈电机控制器可以解释和执行 ASCII 码命令,可利用 VB 或 Delphi 等编程 语言制作疲劳试验程序界面,形成上位机对音圈电机的控制。控制器对单条指令 的解释时间不超过 200μs,可以满足疲劳试验动态响应要求。自主开发的疲劳 试验程序功能主要包括初始化电机控制器的控制参数,对试验数据如轴向力、位 移、扭矩、转角进行实时显示和存储,设定试验参数,对电机进行位移和载荷方 式保护等。 技术水平及专利与获奖情况:试验机具有精度高、响应快、功耗小、易操作 等主要特点。拉扭电机及拉扭传感器均为美国原装进口。 拉伸载荷±100N;扭转载荷±1Nm;位移行程 50mm;频率 0.01-80Hz。 [1] 专利:微型宽频拉-扭疲劳试验机,申请号:2004200298116,已授权。 [2] 专利:高频响应高温拉-扭疲劳引伸计,申请号:2004100721891 应用前景分析及效益预测:将单轴疲劳模型应用到多轴情况已不能满足现代 工业的设计要求,因此材料多轴疲劳的试验研究已成为疲劳领域的重要课题。随 着新材料,如高分子材料,电子材料的涌现,对其力学性能的试验研究有很大的 需求。 应用领域:材料的力学性能试验,包括单轴拉伸,扭转,拉扭复合的疲劳试 128天津大学科技成果选编 129 验。 合作方式及条件:可提供现成产品,或技术转让。 
天津大学 2021-04-11
对数量子振荡的发现
传统的量子振荡理论,包括考虑了塞曼劈裂的SdH振荡,都无法解释最新发现的对数周期现象。这预示着该工作为量子振荡家族增加了一个新的成员。此外,相对于已知的量子极限以外的量子态,例如分数量子霍尔态、魏格纳晶体以及密度波相变等,该研究同时揭示了一种量子极限之外的新型量子态。 进一步分析表明,这一新奇发现中磁电阻振荡的对数周期性实质上是离散标度不变性的明显特征。标度不变性指体系在任何尺度下都是自相似的,体系不存在特定的特征尺度。离散标度不变性是连续标度不变性破缺的结果,其显著特征是体系的特征尺度满足等比数列。对数周期振荡是离散标度不变性的典型特征,这一特征在动物学、金融危机、地震、湍流等多种研究领域中都有所体现。在经典物理体系里,离散标度不变性存在于非线性方程导致的分形结构中。譬如著名数学物理学家庞加莱提出的庞加莱圆盘模型就是一种满足自相似性的分形结构,参见荷兰著名画家埃舍尔的画作Circle Limit III (图2A)。对于量子体系,目前已知的只有Efimov三体束缚态表现出离散标度不变的行为。近年来,Efimov三体束缚态在冷原子实验中得到了观测,进而激发了相关领域极大的研究热情。
北京大学 2021-04-11
混合模式切换谐波振荡器
太赫兹雷达应用、太赫兹医疗成像等。
电子科技大学 2021-04-10
双模电压波形整形振荡器
大数据无线传输、智能驾驶车载雷达系统,第五代移动通信(5G)、物联网等。
电子科技大学 2021-04-10
揭示生物振荡网络的设计原则
生物振荡网络作为生命体的内禀时钟,调节各种与时间信息相关的生命过程,因此需要在减小计时涨落的同时,保持对环境信号的敏感性。 对于处于热力学平衡态的系统,涨落耗散定理表明,高响应与低涨落不可能同时完成。但是生命系统处于非平衡态,并没有涨落耗散定理的约束。对于振荡网络这一非平衡态系统,如何保持高敏感性和精确性,以及对应的热力学的设计原理,是一个重要的利用物理原理理解生命系统的基本问题。 欧阳颀教授研究组与美国IBM沃森研究中心的涂豫海教授(北京大学物理学院/定量生物学中心教授)展开合作,首次从理论上揭示了生化反应网络优化振荡功设计原则。研究发现,通过增加系统的自由能耗散,振荡的计时精确性增加,这与之前的研究相符;更重要的是,耗散的增加还能够增强系统对于外界信号的响应,两者呈正比关系。通过对简单模型的解析发现,额外的自由能耗散可以加强振荡相位与振幅的耦合,借此来增强对信号的响应,从而打破了平衡态的涨落响应关系。为了同时达到高敏感性和精确性,系统需要精细的分配参与反应的非平衡环路中的自由能耗散。研究基于化学势与反应流提出了两条重要的能量分配原则,并在相关实验数据分析中得到验证。
北京大学 2021-04-11
宽频智能化长周期大地电磁测量系统    
本发明公开了一种宽频智能化长周期大地电磁测量系统,相比现有的大地电磁测量系统具有宽频带、低噪声、智能化的优势。采用磁通门传感器与感应式磁传感器结合实现100000s——1000Hz频率范围的磁场信号观测,拓展系统观测带宽;采用斩波放大技术实现对电场信号的低噪声放大、抑制低频1/f噪声,提高低频段信噪比;采用低功耗技术、外接多块大容量锂电池组、扩展太阳能充电板、远程仪器状态查询技术提高仪器的智能化水平。为实现数月时间的MT信号长周期野外观测提供仪器支撑。
中国地质大学(北京) 2021-02-01
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