974应用是咧

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eta9740技术手册

eta9740技术手册

eta9740技术手册第一章:介绍1.1产品概述ETA 9740是一款高性能、多功能的技术设备,适用于各种领域。

本手册将为用户提供详细的技术参数和使用指南,帮助用户更好地了解和使用ETA 9740。

1.2主要特点-高性能:ETA 9740采用先进的技术设计,具备出色的性能表现。

-多功能:ETA 9740支持多种功能和应用,适用于各个领域的需求。

-稳定可靠:ETA 9740经过严格的质量控制和测试,以确保其在不同环境下的稳定性和可靠性。

-易于使用:ETA 9740的操作简单,用户可以轻松上手,并快速掌握其功能。

1.3适用范围ETA 9740广泛应用于以下领域:-工业生产:ETA 9740可用于监测和控制各类生产设备,提高生产效率。

-智能家居:ETA 9740可用于智能家居系统,实现家庭设备的自动化控制。

-物联网:ETA 9740支持物联网技术,可连接并管理各类智能设备。

-通信网络:ETA 9740可用于网络设备的测试和调试,确保网络通信的稳定性和效率。

第二章:技术参数2.1性能参数-处理器:ETA 9740搭载高性能处理器,支持快速数据处理和计算。

-存储空间:ETA 9740拥有大容量存储空间,可存储大量数据和应用程序。

-内存:ETA 9740配备大容量内存,支持多任务处理和快速读写操作。

-显示屏:ETA 9740配备高清显示屏,显示效果清晰,操作界面友好。

2.2连接与通信-无线连接:ETA 9740支持Wi-Fi和蓝牙无线连接,便于与其他设备进行数据传输和通信。

-有线连接:ETA 9740提供多个USB接口和以太网口,支持有线连接和数据传输。

2.3功能与应用-测量与监测:ETA 9740可用于各种测量和监测任务,如温度、湿度、压力等参数的测量。

-控制与调节:ETA 9740可对各类设备进行控制和调节,实现自动化和智能化控制。

-数据分析与处理:ETA 9740支持数据分析和处理功能,用户可对收集到的数据进行处理和分析。

三年级数学下册综合算式专项练习题减法练习题之退位与不退位的应用

三年级数学下册综合算式专项练习题减法练习题之退位与不退位的应用

三年级数学下册综合算式专项练习题减法练习题之退位与不退位的应用在三年级数学下册的学习中,综合算式是一个重要的部分。

其中,减法是一个需要掌握的基本运算。

而在减法中,退位与不退位的应用是一个相对难点的内容。

接下来,我们将详细介绍关于退位与不退位应用的练习题。

一、不退位的应用在减法运算中,有一些情况下,不需要进行退位操作。

这种情况主要发生在借位的位数上,如果被减数的对应位数大于减数的对应位数,则不需要进行退位。

下面是一些不需要退位的应用练习题。

1. 用不退位法计算下列减法:(1)865 - 536 =(2)789 - 123 =(3)542 - 236 =(4)927 - 364 =(5)651 - 127 =(6)974 - 521 =二、退位的应用在减法运算中,有一些情况下,需要进行退位操作。

这种情况主要发生在借位的位数上,如果被减数的对应位数小于减数的对应位数,则需要进行退位。

下面是一些需要退位的应用练习题。

1. 用退位法计算下列减法:(1)642 - 398 =(2)745 - 526 =(3)896 - 347 =(4)543 - 289 =(5)732 - 415 =(6)985 - 672 =三、退位与不退位的混合应用在实际问题中,减法的运用可能会涉及退位和不退位的混合应用。

这种情况下,我们需要根据实际的计算要求进行相应的运算。

下面是一些混合应用的练习题。

1. 根据题意,用退位或者不退位法计算下列减法:(1)小明有854元,他花掉了326元,他还剩下多少钱?(2)一辆火车从A站到B站共行驶了742千米,其中有289千米是在山区行驶的,剩下的路程是在平原行驶的。

请问从A站到B站的平原路程有多远?(3)小明家一共有846本书,其中有247本是科学类书籍,剩下的是文学类书籍。

请问文学类书籍有多少本?通过以上的练习题,我们可以巩固对于退位与不退位应用的理解和掌握,提高在减法运算中的技能。

希望同学们能够认真完成这些练习,不断提高自己的数学水平。

我应该使用哪个小日本软件?——小日本系列软件一览【TMPGEnc家族】

我应该使用哪个小日本软件?——小日本系列软件一览【TMPGEnc家族】

我应该使用哪个小日本软件?——小日本系列软件一览【TMPGEnc家族】TMPGEnc(网友及爱好者俗称小日本)小日本系列软件众多,其版本的差别新手可能无法仔细辨别,特发此帖以帮助新手朋友选择适合自己的软件。

视频转换软件(主要为刻视频光盘准备MPEG-1或MPEG-2素材,本身并不能制作DVD光盘):小日本2.54 (TMPGEnc Plus 2.54):此系过往经典,在视频转换业界有良好口碑,有许多老鸟制作了关于它的N多教程,在网络上流传甚广,知名度很高,但是因为开发时间较早,所以功能比较少,特别是对视频文件的批量处理特别麻烦。

小日本4(TMPGEnc 4.0 XPress):是小日本2.54的升级版本,与小日本2.54之间本来还有一个3.0 版本,不过3.0 没有产生太大影响即升级到4.0 版本。

尽管是小日本2.54的升级版本,但3.0 以后此软件便属于全新开发,因此界面已经全面改观。

现在的小日本系列软件大都具有清晰的分步提示。

TDSC4(TMPGEnc DVD Source Creator),小日本4的简化版,仅包含三个特殊模板:DVD、SVCD、VCD,其他和4.0 XPRESS没有两样。

适合为标准DVD、SVCD、VCD 准备素材。

如果想刻录KVCD或KDVD,不能使用这个。

(这个很少有人用了)小日本4 比 2.54 版胜在以下几点:1、能够转出更多的格式,除了我们最常用的MPEG-1和MPEG-2之外,还能将视频转换编码成AVI、WMV、divx、MP4等格式。

当然,我们最常用的还是转换成作为视频DVD源文件的MPEG-2。

2、对视频源的设定和对输出模板的设定分开,清晰把握当前设置的环节。

3、视频源文件的设定和输出模板的设定界面均直观易读。

4、可批量添加视频文件。

5、可将多个文件批量输出合并成一个。

6、针对双核进行优化,速度是小日本2.54的两倍。

7、新版支持nVidia显卡的CUDA技术,提升特效编码速度。

194数的运算之计算与应用习题

194数的运算之计算与应用习题

194数的运算之计算与应用习题1、已知一个数是194,求这个数的百位、十位、个位数。

解:百位数是9,十位数是4,个位数是12、已知一个数的个位数是4,百位数是9,十位数是1,求这个数。

解:这个数是1493、请用24除以194,求商和余数。

解:24除以194,商是8,余数是24、有一些数,它们的个位数是1,十位数是9,百位数是2、请用194减去这些数的和,求差。

解:这些数的和是219,所以差是194-219=-255、学校举行趣味运动会,共有194名学生参加。

其中男生占全体学生的三分之一,女生占全体学生的四分之一、求男生和女生各有多少人参加运动会。

解:男生人数是194*1/3=64人,女生人数是194*1/4=48人。

6、一个三位数,百位、十位、个位数各不相同。

这个数除以9余3,除以7余5,除以6余2、求这个数。

解:根据题意可知,个位数必须是3,因为除以6余2、百位和十位数可以是任意不被3或7整除的数字。

所以这个数是3X2X1=6X1X3=12X3X1=36X2X1=72X1X3=2167、用194除以9,得到的商是多少?除以7,得到的商是多少?解:194除以9,商是21;194除以7商是278、一个数除以194,商是17,余数是33,这个数是多少?解:根据题意可知,这个数是17*194+33=33319、一个三位数,它的百位数和个位数字的和是11,十位数比个位数大2、求这个数。

解:假设百位数是a,十位数是b,个位数是c。

根据题意可得到以下等式:a+c=11b=c+2又因为这个数是一个三位数,所以a、b、c的取值范围分别是1-9、0-8、0-9、通过尝试不同的取值组合可以得到,a=9,b=7,c=4、所以这个数是97410、求一个小于194的最大的整数,使得它的个位数是2,百位数是3,十位数是7解:根据题意可知,这个数是327。

卡波姆

卡波姆

卡波姆(carbomer)在片剂中的应用使用Carbomer作为辅科的片剂表现出零级或近于零级的释放动力学。

这些聚合物在1氏含量(小于10%)时即能在模拟胃液(SGF)或模拟肠液(SIF)中,陕速有效地形咸凝胶。

在压片力范围较宽的条件下,都可以制得牢固度好且易碎度低的产品,与其它的控释赋形剂不同,Carbomer在低用量下,药物亦能达到长时间的释放要求,配方中用量弹性很大,Carbomer为优秀的功能性控释赋形剂。

在药物制剂中应用Carbomer树脂的优势●药物线性释放(零级释放动力学)●能增加生物利用度●低用量支持缓慢释放●节省成本●增加配方的选择性●能减少的片剂体积●合成聚合物的重现性好●制备好的片剂需要的压片力低●能和纤维素以及其它的组分很好地配伍。

卡波姆(Carbomer)理化特性卡波姆(Carbomer)有着非常高分子量的丙烯酸聚合物,上面分别连结着戍四醇或丁二烯乙二醇。

线性聚合物能在极性溶剂中溶解,如水或乙醇。

但卡波姆(Carbomer)不溶,它们只会在水中溶胀。

其它的如MethOCe,K4M(DOW ChemiCal)和Klucel EXF(AquaIOn)等亲水性的控释赋形剂,是不交联且是线性的聚合物,它们是水溶的,这些聚合物是通过溶解和侵蚀来达到控释药物的目的。

因为卡波姆(Carbomer)的交联结构特性,使它不用象其它控释辅料用量那么高,只需较少的用量便能达到良好的控释效果。

由于卡波姆(Carbomer)是完全人工合成的,它与天然树脂和聚纤维素醚比较起来,其重现性和稳定性高很多。

卡波姆(Carbomer)的分子量可达35亿之高。

卡波姆(Carbomer)不同于那些线性可溶的聚合物体系,它们的交联度,粘度以及分子量并不是控制药物释放的最主要因素。

还要取决于药物的水溶性。

一、选用合适的国人逸康公司药用聚合物制备片剂和胶囊卡波姆(Carbomer)934P在半固型配方中的粘度特性相似,两者都是高交联度的聚合物,形成凝胶后的粘度值很高,但是,在释放药物方面卡波姆(Carbomer)974P不同于卡波姆(Carbomer)934P。

第9章食品的微波技术

第9章食品的微波技术

2.电场强度 2.电场强度
电场强度是与微波加热器功率相联系的指标。 电场强度是与微波加热器功率相联系的指标。功 率越大,电场强度越大,其加热速度快。 率越大,电场强度越大,其加热速度快。在食品加工 中,加热速度不一定越快越好,加热操作应根据加工 加热速度不一定越快越好, 要求来进行。因此,在微波加热器的设计中, 要求来进行。因此,在微波加热器的设计中,都有功 率调节旋钮,以满足不同的加工要求。 率调节旋钮,以满足不同的加工要求。
普通家用微波炉使用的频率一般为2450MHz, , 普通家用微波炉使用的频率一般为 而食品工业所使用的微波加热设备的频率则 美国用896MHz)和2450MHz两种。 两种。 有915MHz (美国用 和 两种
§9.1 微波加热的原理与特点
9.1.1微波加热的基本原理 微波加热的基本原理
食品微波加工技术的原理主要是利用它的热效应。 食品微波加工技术的原理主要是利用它的热效应。食品 热效应 中的水分、蛋白质、脂肪、碳水化合物等都属于电介质,微 中的水分、蛋白质、脂肪、碳水化合物等都属于电介质, 波对它们的加热称作介电感应加热。由于水分子的特殊结构, 波对它们的加热称作介电感应加热。由于水分子的特殊结构, 介电感应加热 水分子的特殊结构 在微波作用下,是引起食品材料发热的主要成分。 在微波作用下,是引起食品材料发热的主要成分。 +
2.非热效应 2.非热效应
细胞膜离子通道改变; ① 细胞膜离子通道改变; ② 蛋白质变性; 蛋白质变性; 改变生理生化反应的活化能; ③ 改变生理生化反应的活化能; 诱发各种离子基团,使微生物的生理活性物质发生改变; ④ 诱发各种离子基团,使微生物的生理活性物质发生改变; 导致DNA和RNA结构中氢键的松弛、断裂和重新组合, 结构中氢键的松弛、 ⑤ 导致 和 结构中氢键的松弛 断裂和重新组合, 诱发一些基因突变,中断细胞的正常生理功能。 诱发一些基因突变,中断细胞的正常生理功能。

应用技巧

应用技巧

3D字诀见0多半没有0,小防有1大半没有1,但不是绝对有2一定要用2,有3不如选4和6有4常会出6和9有5常见1和9有6多有47随7试8见还有0有8长出偶数字9能减1或减7[应用技巧]试机号与开奖号关系(试机号的对应码)这图给的是号码对照表.如:444=156459=099凡事没有绝对的,只有相对的!我们只看概率,如果说此图一月只错1-2次,那就相当有价值!就能省钱!就能中奖!126期3D试机号444,相对应的号码是156.在这种情况下,多数时间可杀151656组合.开奖594,正确!126期开奖594.对应号码为099.多数时间里可杀0999组合.另:如某天你非常看好一注号码,假如是:678,那他的对应号码为993.678如果你打了很多,那么,993你就一定要补上一组!019 029 039 012 013 014 015 016 017 018028 038 048 049 059 023 024 025 026 027-------------------------037 047 057 058 068 069 079 034 035 036000 001 002 003 004 005 006 007 008 009-------------------------046 056 129 067 149 078 123 089 125 045118 119 110 111 112 113 114 115 116 117-------------------------127 128 138 139 158 159 169 124 134 126226 227 228 229 220 221 222 223 224 225-------------------------136 137 147 148 167 168 178 179 189 135334 335 336 337 338 339 330 331 332 333-------------------------145 146 156 157 239 249 259 269 279 234442 443 444 445 446 447 448 449 440 441-------------------------235 236 237 238 248 258 268 278 369 289 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 -------------------------389 245 246 247 257 267 349 359 378 379 668 669 660 661 662 663 664 665 666 667 -------------------------479 489 345 256 347 348 358 368 468 469 776 777 778 779 770 771 772 773 774 775 -------------------------569 579 679 346 356 357 367 458 567 478 884 885 886 887 888 889 880 881 882 883 ------------------------578 678 589 689 789 456 457 467 459 568 992 993 994 995 996 997 998 999 990 991 -------------------------3D的规律杀码当十位出现8第二天通杀4当十位出现5第二天通杀9当十位出现2第二天通杀6当十位出现7第二天通杀2当十位出现6第二天通杀1当十位出现3第二天通杀4当十位出现1第二天通杀8当十位出现0第二天通杀0当十位出现9第二天通杀6当十位出现4第二天通杀73D对应号码杀码法(1)数字:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (2)对冲号:6 7 8 9 0 1 2 3 4 5,8 5 2 7 4 1 9 6 3 0 使用方法:⑴找出上期开奖号码⑵将它的对应数找出⑶通杀它们.3D试机号的特性 << 最新 >>试机号的特性 << 最新 >>当十位出现5第二天通杀9 当十位出现2第二天通杀6当十位出现7第二天通杀2 当十位出现6第二天通杀1当十位出现3第二天通杀4 当十位出现1第二天通杀8当十位出现0第二天通杀0 当十位出现9第二天通杀6当十位出现4第二天通杀7出组三规律, 及部分胆号规律个位出8或4后,1-5期内就有组三出1-2期 (准确率百分之:85.3) 请验证!十位0出后,1-3期内就有组三出. (准确率百分之:86.9) 请大家验证!百位出8后,下期胆号:109出1-3. (准确率百分之:85.2) 请大家验证!百位出6后,下期胆号:974出1-2.百位出0后,下期胆号:493出1-3十位6出后,下期胆号:734出1-3 (上述全部是指出奖号).个位出8后,下期胆号:846 个位出2后,下期胆号:831 出1-3 个位出9,下期胆号:840(3 )个位出1后,下期胆号:102(9)出1个位出1后,下期胆号:102(9)出1每当个十百出1的时候。

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简化电路设计的高通过率、高精度ADC-AD974
作者: 天津大学精仪学院 吴开杰 李刚 来源:《国外电子元器件》
摘要:AD974是美国模拟器件公司生产的第一个200kSPS 、4通道、16位数据采集系统。

具有高通过率、低功耗、高精度等特性,此外,该器件还集成了外围器件,并采用串行通讯方式,因而可极大地简化数据采集电路的设计,非常适合于体积小、信号复杂的应用系统,如工业控制、医疗仪器等。

本文介绍了AD974的特点,结构及应用设计。

关键词:ADC 串行接口 通过率 AD974
AD974是一个四通道、16位串行通讯数据采集模数转换器。

该器件内含模拟输入多路转换器、高速16位采样模数转换器和+2.5V 参考电压。

1 内部结构及引脚
AD974的内部功能框图如图1所示。

该芯片有28脚的DIP 、SOIC 和SSOP 三种封装形式。

引脚分布如图2所示。

各引脚的功能说明见表1。

表1 AD974的主要引脚功能 引脚号 引脚号 功 能 说 明
1 AGND1 模拟地。

作为REF 引脚的地参考点。

2-5,
25-28 VxA VxB 模拟输入范围选择端。

6 BIP 双极性偏移量。

连接VxA 输入以提供双极性的输入范围
7 CAP 参考缓冲输出。

在CAP 与模拟地之间连接一个2.2µF 钽电解电容器
8 REF 参考输入/输出端。

从该引脚可以获得+2.5V 内部参考电压,也可以部参考电压代替内部参考电压。

9 AGND2 模拟地
10 R/C 读取/转换输入端。

用于控制转换和读模式。

当CS 为低时,在R/C 的下降沿,AD974内部保持模拟输入并开始转换;在上升沿开始传送转换结果。

11 VDIG 数字电源端。

通常为+5V
12 PWRD 掉电模式输入端。

若将它置于高电平,则禁止转换以达到降低电源消耗的目的,并把上一次的转换结果存储在片内移位寄存器中。

13 EXT/INT 数字时钟选择输入端,决定器件采用内部时钟还是外部时钟。

14 DGND 数字地
15 SYNC 数字输出帧同步端。

只有在使用外部时钟时它才起作用。

16 DATACLK 串行数字时钟输入或输出端。

17 DATA 与DATACLK 同步的串行数字输出端。

转换结果存储在片内寄存器上。

18,19 WR1
WR2 多路转换器写输入端。

这些输入是通过内部或操作来产生混合多路转换器的使能输入,当WR1和WR2均为低电平时,将启动多路转换器。

20 CS 片选输入端
21 BUSY 忙状态信号输出端。

22,23 A1,A0 通道选择端。

见表2
24 VABA
模拟电源端。

通常为+5V
2 AD974的特性
表2 通道选择
A1 A0 通道
0 0 AN1
0 1 AN2
1 0 AN3
1 1 AN4 AD974具有如下的特点:
●支持复杂的信号采集系统。

具有四个单端的模拟输入通道,能提供多种可设置的模拟输入范围,包
括0V~4V、0V~5V或-10V~+10V;
●采用串行接口。

与大多数微处理器的串行接口兼容,具有数
据传送效率高、数据连线少的特点;
●能保证常规的直流参数,如偏移、增益和线性等;同时也明
确给定了SNR(信噪比)和THD(总谐波失真)等交流参数;
●采用模拟器件公司先进的双CMOS(BiCMOS)工艺制造,
该工艺能将高性能双极性器件与CMOS晶体管结合起来;
●可简化电路的设计,AD974由单电源+5V供电,并且只需
较少的外围电路。

为了达到简化电路设计的目的,AD974内部
还集成了模拟输入多路转换器、高速逐次逼近开关电容ADC、
时钟电路和内部2.5V参考电压电路等(参考电压也可以由外部
参考电路供应);
●高通过率、低功耗。

AD974可提供200kSPS的高通过率,而功率耗散最大却只有120mW,因此其转
换速率可以高达2kSPS/mW。

此外,在掉电模式下,AD974的功耗仅为
50µW(典型值)。

3 应用设计
3.1 模拟输入
AD974可以工作在三种不同的满量程模拟输入范围,图3中的
(a)、(b)、(c)分别给出的-10V~+10V、0V~5V和0V~4V时
模拟输入与VXA、VXB之间的连接方式及额定输入阻抗。

AD974具有
两个模拟地(AGND1、AGND2)。

而模拟输入是以AGND1引脚为参
考的。

使用具有一定阻抗的模拟输入电路时,AD974可以由各种模拟放大器
驱动。

但为减小失真,非常有必要仔细选择驱动电路的运放。

图4为
AD974片内简化了模拟输入电路。

3.2 转换控制
AD974的模数转换由R/C、CS两信号来控制。

在R/C降为低电平时,若CS也为低电平,在至嫠经过50ns后,输入信号将被保留在内部的电容阵列上并准备开始转换。

一旦转换开始,BUSY信号将变为低
电平直到转换完毕。

图5给出了基本的转
换时序图。

在内部,信号R/C和CS需进
行或操作,但是对啊一信信号先变为低电
平做为开始转换的标志并没有严格要求。

唯一的要求是这两个信号变为低电平的时
间延迟不得少于10ns。

转换完毕后,
BUSY信号返回高电平,另一方面,
AD974准备下一次转换以确保能继续跟踪
输入信号。

在某些情况下,将CS引脚保
持低电平,而将R/C用于决定是开始转换还是读取数据。

需要指出的是,在AD974上电后进行首次转
换时,其DATA输出将是不确定的,转换输出需要经过一定时
间之后才能稳定下来。

模数转换可以使用由AD974的内部时
钟,也可以使用外部时钟,这并不影响转换结果的连续性。


果EXT/INT为低电平,则AD974被设置为内部数据移位时钟
模式;相反,如果EXT/INT为高电平,则AD974被设置为外
部数据移位时钟模式。

4 应用举例
利用AD974与微处理器的接口电路可以很方便地测量传统的直流信号,如果与数字信号处理器接口,则更适合于交流信号的处理。

AD974了容易与绝大多数微处理器的串行或I/O端口连接。

适当使用外部缓冲可以避免数字噪声进行模数转换器中。

4.1 与SPI的接口
图6是AD974与带串行外围接口(SPI)的微控制器的接品电路框图。

该接口电路采用外部时钟模式(EXT/INT=1),转换脉冲来自于微控制器,AD974在该系统中做为从设备。

转换脉冲的初始化可以通过响应内部时钟中断而进行。

输出数据的读取可以根据转换信号的结束标志(变为高电平)来初始化。

4.2 与ADSP2181的接口电路
图7是AD974与ADSP2181数字信号处
理器的接口电路框图。

在该数字采集信号系
统中,AD974采用内部时钟模式
(EXT/INT=0),转换命令由外部振荡器提
供。

对于ADSP2181,SPORT可以看作非
连续时钟,为了使SPORT时钟与外部非连
续时钟保持同步,在数据读取操作的准备阶
段必须采取以下步骤:
(1)通过系统控制寄存器,启用SPORT0;
(2)将SCLK分频寄存器置0;
(3)通过将PFTYTE中与PF0和PF1的对应位分别置0和1而将PF0和PF1设置为输出端口;(4)通过PF0将RFS0置为低电平。

然后通过程序把接收帧同步脉冲设置为高电平有效;
(5)通过PF1将CS置为低电闰,启动AD974进行转换;
(6)通过IMASK寄存器启用SPORT0接收中断;
(7)等待至少一个以上的转换周期,忽略被接收的数据;
(8)通过PF1将CS置为高电平,禁止AD974进行转换;
(9)等待大约一个转换周期;
(10)通过PF0将RFS0置为高电平;
(11)通过PF1将CS置为低电平,启动AD974进行转换。

这样,在随后的转换过程中,ADSP2181的SPORT0就会与外部非连续时钟保持同步。

5 结束语
AD974是一款新颖的高精度、高速模数转换器,它在设计上的许多特性可为用户的使用带来极大便利。

AD974适合于大多数数字信号采集系统。

随着该产品的推广,相信它在工业控制、医疗仪器等方面的应用交更加普遍。

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