内存条-简介(内存条简介)
内存条 , 简介

内存条-简介(内存条简介)

内存条-简介本文内容来自于互联网,分享内存条-简介(内存条简介)内存条内存是用来存放当前正在使用的(即执行中)的数据和程序,计算机的内存指的是动态内存(即DRAM),动态内存中所谓的“动态”,指的是将数据写入DRAM后,经过一段时间,数据会丢失,因此需要一个额外设电路进行内存刷新操作。一个DRAM的存储单元存储的是0还是1取决于电容是否有电荷,有电荷代表

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同步示波器
示波器 , 同步

同步示波器

同步示波器本文内容来自于互联网,分享同步示波器同步示波器(SYNCHROSCOPE)是一种观察和测定各种电讯变化过程最理想的电子测量仪器。早期发展的示波器属机械式,利用扫描笔在移动纸带上留下电讯痕迹,由於记录电讯的扫描笔具有较大的惰性,所以频率响应局限在数千赫(Hz)。在电子技术飞跃发展下,为了

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零序电抗(零序电抗和正序电抗)
电抗 , 零序

零序电抗(零序电抗和正序电抗)

零序电抗本文内容来自于互联网,分享零序电抗(零序电抗和正序电抗)零序电抗-零序电抗零序参数(阻抗)与网络结构,特别是和变压器的接线方式及中性点接地方式有关。一般情况下,零序参数(阻抗)及零序网络结构与正、负序网络不一样。对于变压器,零序电抗则与其结构(三个单相变压器组还是三柱变压器)、绕组的连接(△或Y)和接地与否等有关

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干涉仪(干涉仪的作用)
干涉仪 , 作用

干涉仪(干涉仪的作用)

干涉仪本文内容来自于互联网,分享干涉仪(干涉仪的作用)interferometer利用干涉原理测量光程之差从而测定有关物理量的光学仪器。两束相干光间光程差的任何变化会非常灵敏地导致干涉条纹的移动,而某一束相干光的光程变化是由它所通过的几何路程或介质折射率的变化引起,所以通过干涉条纹的移动变化可测量几何长度或折射率的微小改变量,从而测得与此

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位置跟踪器
跟踪器 , 位置

位置跟踪器

位置跟踪器本文内容来自于互联网,分享位置跟踪器位置跟踪器Top三维空间跟踪定位器是作用于空间跟踪与定位的装置,一般与其他VR设备结合使用,如:数据头盔、立体眼镜、数据手套等,使参与者在空间上能够自由移动、旋转,不局限于固定的空间位置,操作更加灵活、自如、随意。产品有六个自由度和三个自由之分。当接收传感

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前馈反馈综合控制(前馈反馈综合控制原理)
前馈 , 反馈 , 控制

前馈反馈综合控制(前馈反馈综合控制原理)

前馈反馈综合控制本文内容来自于互联网,分享前馈反馈综合控制(前馈反馈综合控制原理)前馈反馈综合控制Top综合控制是将前馈和反馈的优点结合起来的控制。前馈控制是一种预测控制,通过对系统当前工作状态的了解,预测出下一阶段系统的运行状况。如果与参考值有偏差,那么就提前给出控制信号,使干扰获

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微流体技术(微流体技术的名称)
流体 , 技术 , 名称

微流体技术(微流体技术的名称)

微流体技术本文内容来自于互联网,分享微流体技术(微流体技术的名称)在生物、化学、材料等科学实验中,经常需要对流体进行操作,如样品DNA的制备、PCR反应、电泳检测等操作都是在液相环境中进行。如果要将样品制备、生化反应、结果检测等步骤集成到生物芯片上,则实验所用流体的量就从毫升、微升级降至纳升或皮升级,这时功能强大的微流体装置就显得必不可少了。因此随着生物芯片技术的发展,微流体技术作为生物芯片的一项

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CAT5271
CAT5271

CAT5271

CAT5271本文内容来自于互联网,分享CAT5271ONSemi conductor推出两款新的数字可编程电位计(DPP)集成电路(IC),为广泛的工业和消费产品中的可变电阻调节应用提供高精度及高稳定性。新的CAT5271是双通道数字电位计,带有256电阻抽

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光生伏打效应(什么是光生伏打效应)
光生 , 效应 , 什么

光生伏打效应(什么是光生伏打效应)

光生伏打效应本文内容来自于互联网,分享光生伏打效应(什么是光生伏打效应)光生伏打效应-正文由光照引起电动势的现象。严格来讲,包括两种类型:一类是发生在均匀半导体材料内部;一类是发生在半导体的界面。虽然它们之间有一定相似的地方,但产生这两个效应的具体机制是不相同的。通常称前一类为丹倍效应,而把光生伏打效应的涵义只局限于后一类情形。半导体界面包括有:由于

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