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ST STM32F103 CORTEX-M3 ARM实验箱
ST STM32F103 CORTEX-M3 ARM教学实验箱基于ST公司CORTEX-M3内核的ARM处理器STM32F103ZCT6,配以独立的按键、矩阵键盘等输入输出设备,和数码管、LED、LCD屏等显示设备,以及RS232/I C/SPI/CAN等通信总线,使得学生们可以在该实验箱上完整地学习基于STM32处理器的原理和实验内容。
上海皮赛电子有限公司 2021-02-01
ST STM32F103 CORTEX-M3 ARM学习板
上海皮赛电子有限公司
上海皮赛电子有限公司 2021-02-01
HLY-3电脑心肺听诊仪(二十人以上临床教学
HLY-3电脑心肺听诊仪(二十人以上临床教学用)   HLY-3型电脑心肺听诊仪(二十人以上临床教学用)由电脑芯片控制,在临床患者身上录制了 34种典型的心音和呼吸音,经过高保真技术处理编辑制成语言芯片,学员通过听诊器可进行真实听诊,其声音真实,最多可供20人同时听诊,每个输出器上有5个听诊插座。   心音序号和名称: 1、生理性杂音 2、二尖瓣关闭不全 3、二尖瓣狭窄(舒张中期) 4、二尖瓣狭窄(收缩期前) 5、二尖瓣狭窄(关闭不全) 6、海鸥鸣 7、主动脉瓣狭窄 8、主动脉瓣关闭不全 9、主动脉瓣狭窄(关闭不全) 10、室间隔缺损 11、动脉导管未闭 12、正常心音 13、第一心音减弱 14、第二心音增强 15、大炮音 16、第二心音增强 17、第一心音分裂 18、第二心音分裂 19、生理性第三心音 20、开瓣音 21、舒张早期奔马律 22、收缩期前奔马律 23、喷射音 24、喀喇音 25、四音律 26、窦性心律不齐 27、房颤 28、二联律 29、心包摩擦音 30、湿罗音 31、哮鸣音 32、胸膜摩擦音 33、混合性呼吸音 34、支气管呼吸音
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-HY3外阴缝合练习模型(外阴切开展示模型
XM-HY3外阴缝合练习模型   XM-HY3外阴缝合练习模型(外阴切开展示模型)由3个模型组成,展示外阴正中切口、左侧切口和右侧切口,采用高分子材料制成,具有形象逼真、操作真实等特点,可进行反复缝合操作训练。 功能特点: ■ 采用高分子材料制成,仿真度高。 ■ 模型为女性会阴部,解剖标志明显,便于操作定位。 ■ 外阴切开缝合:正中切口、左侧切口、右侧切口。 · 左侧会阴切开,即自会阴后联合中线向左旁侧45°方向剪开,长约40-50mm。 · 右侧会阴切开,即自会阴后联合中线向右旁侧45°方向剪开,长约40-50mm。 · 正中会阴切开,从会阴后联合中点向肛门垂直方向切开,长约20mm。 ■ 可反复进行练习。
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
一种基于忆阻的非易失性 D 触发器电路
本发明公开了一种基于忆阻器的非易失 D 触发器电路;包括忆阻器 ME、定值电阻 R、第一 MOS 管、第二 MOS 管、第三 MOS 管、第一反相器 N1、第二反相器 N2 和第三反相器 N3 以及将忆阻器与定值电阻串联构成的分压电路模块。主要是利用了忆阻的非易失和阻值随流经本身的电荷大小改变的特性,实现了触发器的锁存以及触发功能。本发明所构建 D 触发器不仅具有传统触发器的功能,而且具备响应速度快以及非易失性的特点
华中科技大学 2021-04-14
3656A/B/D矢量网络分析仪 100kHZ~20GHz
上海启莫科技有限公司 2022-03-17
一种激光溅射法制备CsPbBr3薄膜的方法
本发明阐述了一种激光溅射法制备CsPbBr3薄膜的方法。具体步骤为:先通过DMF、DMSO、环己醇、PbBr2、CsBr材料以溶液加热方法制备出足量的CsPbBr3单晶并压成靶材,再采用脉冲激光沉积薄膜制备技术:调整激光能量和基底温度,通过激光脉冲数控制薄膜厚度,真空沉积制备CsPbBr3薄膜。本发明利用脉冲激光沉积技术制备CsPbBr3薄膜,可实现均匀大面积薄膜的便捷制备,易于有效控制薄膜厚度并且节约材料,有利于该材料在太阳能电池的工业化生产与应用。
东南大学 2021-04-11
Ag/La1-xSrxCoO3电接触复合材料的制备方法
本发明涉及电接触复合材料的制备,旨在提供一种Ag/La1-xSrxCoO3电接触复合材料的制备方法。该方法包括:采用溶胶-凝胶法制备La1-xSrxCoO3体系导电陶瓷微纳粉体;将上述La1-xSrxCoO3微纳粉体与银粉在V型混粉器中混合均匀,La1-xSrxCoO3粉体占混合粉体总质量的8%~20%;将混合均匀后的粉体通过等静压压制成坯体,然后依次经过烧结、复压、复烧工艺,最后热挤压成型获得Ag/La1-xSrxCoO3电接触复合材料。本发明通过溶胶-凝胶法制得Ag/La1-xSrxCoO3电接触复合材料中的增强相La1-xSrxCoO3为纳米级粉末,其高比表面活性可改善电弧作用下电接触材料表面微熔池中的熔体粘度,综合提高电接触材料的电导率、机械强度、耐磨性、抗电弧烧蚀等性能,同时不存在加工、成型困难的问题。
浙江大学 2021-04-11
一周科创资讯 |6月27日-7月3日
一周科技创新、就业创业政策导读
高教科创 2022-07-04
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高教科创 2023-03-06
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