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喉软骨及喉肌解剖放大模型XM-520C
XM-520C喉软骨及喉肌解剖放大模型   XM-520C喉软骨及喉肌解剖放大模型可拆分为5部件,显示咽喉、舌骨、气管、韧带、肌肉、血管、神经、甲状腺。 尺寸:自然大,12×12×23cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-C-II综合穿刺训练模型(综合穿刺模拟人
XM-C-II综合穿刺训练模型(综合穿刺模拟人)   一、功能特点: ■ XM-C-II综合穿刺训练模型(综合穿刺模拟人)采用高分子材料制成,肤质仿真度高。 ■ 模拟人为大半身女性仿真人体模型,内部各腔囊等采用优质硅胶制成,骨架采用复合树脂制成,胸腔、腹腔、蛛网膜下腔、心包腔中可容纳相应的浆膜腔液。 ■ 控制器:由机箱、微电脑、自动控制集成电路板、各种开关等组成。 ■ 人造髂骨:由仿生材料制成,内含有人造骨髓。 ■ 人造浆膜腔液:由有机化合物及适量色素加水制成。 ■ 可进行胸腔穿刺术、腹腔穿刺术、腰椎穿刺术、心包穿刺术、骨髓穿刺术、气胸穿刺排气术、胸腹部叩诊技能训练、术前无菌术训练及考核。 ■ 模拟人体位的调整自动化:当进行心包穿刺术或胸腔穿刺术时,按动控制器面板按钮,即可使模拟人由平卧位自动变为半卧位或坐位,当进行腰椎穿刺术时,可使平卧位自动变位侧卧位,实习完毕按复位按钮可使模拟人恢复平卧位。 ■ 自动语音提示:当心包穿刺或胸腔穿刺进针部位错误(沿肋骨下缘穿刺),模拟人会发出“穿刺错误 损伤了神经血管!”的语音警告,提示操作者重新正确操作。   二、标准配置: ■ 综合穿刺模拟人:1具 ■ 体位调整实验台:1张 ■ 穿刺针:2根 ■ 电源线:1根 ■ 皮肤修补液:1瓶 ■ 说明书:1册 ■ 保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-709C缩小型男性盆腔矢状切模型
XM-709C男性盆腔矢状切模型(缩小型)   XM-709C缩小型男性盆腔矢状切模型按照正常比例缩小了1/2,显示盆腔和睾丸的解剖正中矢状切面。 尺寸:1/2自然大,18×14×12cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-617C-2脑干、小脑和第四脑室模型
XM- 617C-2脑干、小脑和第四脑室模型   XM-617C-2脑干、小脑和第四脑室模型可分为小脑和脑干3部分,纵向切片,显示颅神经的内部解剖结构。 尺寸:18×12×13cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-604C脑外形及右半侧脑血管模型
XM-604C脑外形及右半侧脑血管模型   XM-604C脑外形及右半侧脑血管模型可拆分为5部件,大脑作正中矢状切面,显示脑的外形结构、大脑外侧面主要结构、大脑半球内侧面和底面的主要结构、脑干各面的主要结构、小脑的主要结构、右半侧脑的动脉分布。 尺寸:自然大,20×20×15cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
单片机教学开发套件ITS-C51DK
产品详细介绍 单片机原理与应用课程是电类专业基础课之一, 在电子、通信、自动化及其他相关专业的课程中占有重要的地位。该课程具有很强的实践性, 实验是本课程重要的实践性教学环节。实践教学对加深学生对课堂上讲授内容的理解, 提高动手能力及独立分析问题和解决问题的能力具有重要的作用。   ITS-C51DK 是针对高职院校办学宗旨和教学特点研制开发的实验设备,采用美国Silabs 公司的增强型51 系列单片机C8051F340 作为核心控制器,我们针对C8051F340 单片机片上的全部资源,编写了所有功能的测试程序,对该单片机的性能做了全面的测试评估,使用方便。使用该开发套件能使学生迅速掌握C8051F340 单片机应用系统的软硬件设计,大大缩短了产品开发周期。   ITS-C51DK 可以选配LF RFID 模块、HF RFID 模块、UHF RFID 模块、433M 有源RFID 模块、2.4G 有源RFID(Zigbee)模块、传感器模块、各种扩展模块。   强大的C8051F340 单片机:   1. 高速流水线结构的8051 兼容的CIP-51 内核,最高48MIPS 执行速度;  2. 全速非侵入式的系统调试接口(片内,C2 接口),不占用IO,仿真和下载都支持;  3. 真正10 位200ksps 的多通道单端/ 差分ADC,带模拟多路器;  4. 内部高精度的高频振荡器,精度满足USB 和串口通信;内部低频振荡器;4 倍时钟乘法器;外部晶体或RC 振荡器; 可在运 行时随意切换外部内部时钟源,或改变频率;  5. 64K FLASH, 支持在系统编程,4532 字节片内RAM。系统时钟高达48M,绝大多数指令为单周期,与传统51 完全兼容。KEIL 开发环境;  6. USB 2.0 通信接口,支持全速12Mbps 通信和低速1.5Mbps 通信,内部1K 字节的USB 缓存;  7. 硬件增强型SPI,SMBus/IIC ,两个UART 串口,独立波特率发生器;  8. 4 个通用定时/ 计数器,16 位可编程定时/ 计数器阵列,5 个比较/ 捕捉模块,片内看门狗;  9. 具有5 个捕捉/ 比较模块的可编程计数器/ 定时器阵列;  10. 片内上电复位,看门狗定时器,2 个电压比较器,VDD 监视器和温度传感器;  11. 40 个IO,均可耐5V,两种输出方式,弱上拉或推挽;  12. -40~85 度工业级温度范围;  13. 2.7V~3.6V 工作电压,TQFP48 封装;   板上资源:       MCU 为Silabs 公司C8051F340,64KB FLASH、(4096+256)B RAM、最高48MIPS 执行速度;外扩32KB SRAM( 选用IS62LV256, 速度70ns),外扩64KB 串行FLASH ( 选用AT25F512,,也可以选用更大的FLASH);       2 路10 位AD 采样+ 模拟信号接口+ 模拟信号电位器,AIN1 到AIN2 输入信号量程0 ~+24.4V;     2 路标准RS232 通讯接口;     IIC 接口的EEPROM AT24C02( 可选更大容量的EEPROM);     IIC 接口的RTC 时钟,选用PCF8563, 带停电保护功能;     3X3 矩阵键盘,蜂鸣器,LED 指示;     1.8 寸彩色LCD 液晶屏,最高支持320×240;      USB2.0 通信口,可以通过一根USB 线完成供电,下载程序;     ESD 防静电保护芯片;     高达1M 的SPI EEPROM 芯片;     以太网接口+ 以太网滤波器+RTL8019AS;      继电器+ 继电器指示灯+ 继电器接口;      红外线接收器;      JTAG(C2)调试接口;      SD 卡座;       3 个贴片二极管灯。直接通过IO 口控制灯的开和关;       BootLoader 按键。通过该按键可以实现USB 下载编程,也可以完成中断实验;       74HC573。标准的D 触发器,完成8 位总线转16 位总线功能;       32K SRAM 存储器。该存储器直接挂到C8051F340 总线上,扩展单片机访问空间;       7 片74HC595 静态的串转并芯片,把3 个IO 扩展到56 IO 口;       ULN2003+ 步进电机座子+ 步进电机;       直流电机座子+ 直流电机;       8 个直插二极管灯,通过74HC595 串转并芯片控制;       6 个独立的共阳数码管;       500ma 自恢复保险丝;      RFID 读卡器扩展接口。        
北京华育迪赛信息系统有限公司 2021-08-23
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深圳市天雁电子有限公司 2021-08-23
用于艾滋病基因治疗的 CRISPR/Cas9 重组慢病毒载体及其慢病毒
本发明属于医药及生物工程领域,涉及一种可用于艾滋病基因治疗的 CRISPR/Cas9 重组慢病毒载体 及其慢病毒,该重组慢病毒载体由慢病毒载体 lentiCRISPR 用 BsmBI 酶切后,连入带 BsmBI 粘性末端 的 CXCR4 特异靶序列重组而得,获得的 CRISPR/Cas9 重组慢病毒载体能够在艾滋病毒辅助受体 CXCR4 的 4&nbs
武汉大学 2021-04-14
一种用于连接和解锁卫星的同步分离装置
本发明公开了一种用于连接和解锁卫星的同步分离装置,包括分别固定安装在卫星两侧的两组连接块,两组安装在卫星分离部件上且分别与对应组连接块插接配合的插接件,以及用于同时解锁两组插接件退出连接块的同步驱动机构,每组连接块至少设有两个,所述同步驱动机构包括:支撑底座,固定在卫星分离部件上;拉杆,一端铰接在支撑底座上;连杆,一端与拉杆的自由端铰接;同步转轴,转动安装在连杆的自由端;两根活动滑杆,分别垂直固定在同步转轴的两端,每根活动滑杆对应固定一组插接件;所述的垂直固定是指活动滑杆的滑动方向与同步转轴的长度方向垂直;本发明通过纯机械结构来连接分离卫星,结构简单,安装方便,工作稳定,特别适合在地面上代替火工品进行卫星分离试验,从而大大降低试验成本。
浙江大学 2021-04-11
一种皮纳卫星星箭固定及分离装置
本发明公开了一种皮纳卫星星箭固定及分离装置,包括底板,所述底板上固定有卫星支撑座、拉杆、拉杆切断机构以及卫星弹出机构,所述卫星支撑座设有至少一对,任一一对卫星支撑座两两相对布置,所述拉杆设有至少一对,每对拉杆分别安装在任一一对卫星支撑座内,每根拉杆伸出对应卫星支撑座的卫星支撑面与卫星连接并将卫星压紧在该卫星支撑面上;本发明的皮纳卫星星箭固定及分离装置,在连接卫星与底板时将底板所受的拉力和压力设置在同一直线上,从而使底板和卫星之间的相互作用力合理分布,整体结构简单、稳定,且安装方便,制造成本低。
浙江大学 2021-04-11
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