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[第1讲]netIC-支持现场总线与实时以太网接口的DIL-32模块(上)
netIC-支持现场总线与实时以太网接口的DIL-32模块(上)主要介绍了: netIC概述  netIC模块  netIC评估版  netX配置诊断工具  netIC示例  netIC应用  netIC亮点 全球工业通讯专家——德国赫优讯(Hilscher)由Hans-Jürgen Hilscher先生于1986年创建,总部位于德国Hattersheim。作为国际领先的工业通讯产品与技术供应商,赫优讯提供各种主流现场总线和工业以太网技术的工程应用与产品开发解决方案。
  1. 2009/9/8
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识别和验证--康耐视VisionPro Power Tools识别和验证
视频显示一系列使用 IDMax 和 OCVMax 技术而难以读取的应用。 优势:只需使用 解决不能正常读取或验证的应用 IDMax 甚至可以读取最差的数据矩阵码,为工件追踪提供始终如一的高读取率。OCVMax 通过基于图像和打印机字体的培训,提供高速的代码验证,即使是非常扭曲的打印效果。
  1. 2009/9/8
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OPTO一游
美国Opto 22公司 始建于1974年,Opto 22公司是一个全球技术领先的产品制造商,它提供了用计算机网络连接现实设备的高品质硬件与软件解决方案。其客户应用包括数据采集,企业管理,远程监视与控制,工业自动化,SCADA。Opto 22是最先认识到并提供用网络、计算机与现实世界中的设备相联连的系统解决方案的公司之一。目前,世界上有超过10000万点的设备与Opto 22系统相连接。详细介绍
  1. 2009/9/7
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高频小信号调谐放大器4-射频模拟电路(10)
高频小信号调谐放大器: 了解:高频小信号调谐放大器工作不稳定的原因及保证稳定工作的条件和措施。 理解:高频晶体管小信号等效电路模型与参数;晶体管的高频参数和公式。 掌握:晶体管高频小信号单调谐回路谐振放大器的分析方法及主要技术指标的意义及公式
  1. 2009/9/7
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高频小信号调谐放大器3-射频模拟电路(9)
高频小信号调谐放大器: 了解:高频小信号调谐放大器工作不稳定的原因及保证稳定工作的条件和措施。 理解:高频晶体管小信号等效电路模型与参数;晶体管的高频参数和公式。 掌握:晶体管高频小信号单调谐回路谐振放大器的分析方法及主要技术指标的意义及公式
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高频小信号调谐放大器2-射频模拟电路(8)
高频小信号调谐放大器: 了解:高频小信号调谐放大器工作不稳定的原因及保证稳定工作的条件和措施。 理解:高频晶体管小信号等效电路模型与参数;晶体管的高频参数和公式。 掌握:晶体管高频小信号单调谐回路谐振放大器的分析方法及主要技术指标的意义及公式
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高频小信号调谐放大器1-射频模拟电路(7)
高频小信号调谐放大器: 了解:高频小信号调谐放大器工作不稳定的原因及保证稳定工作的条件和措施。 理解:高频晶体管小信号等效电路模型与参数;晶体管的高频参数和公式。 掌握:晶体管高频小信号单调谐回路谐振放大器的分析方法及主要技术指标的意义及公式
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研华将如何服务与中国轨道交通事业
我国政府出台的扩大内需十项措施,是应对当前金融危机冲击的有效手段。在这一系列刺激经济的措施中,铁路投资被认为是拉动内需的火车头。当前铁路大建设的序幕已经拉开,国务院批复的铁路投资额已达到2万亿元,这对于铁路建设企业是一个历史性的发展机遇,庞大的投资规模,无疑为我国经济带来新的活力。   大力建设集高科技于一体的高速铁路将会带动铁路自动化科技产业的兴起,促进自动化技术在高铁建设中的应用,信号控制、电力监控、站控系统、线路设备监控、隧道监控、机车车辆和铺装/养路机械设备等相关铁路建设和运营自动化系统的设计应用也必然获得持续的发展空间。   2008年12月,中国工控网(www.gongkong.com)开通了“铁路自动化”频道,旨在推广和引导自动化技术在铁路行业中的应用。在2009年4月,工控网再次引领铁路自动化潮流,举办铁路自动化在线研讨会,将为自动化供应商和铁路自动化产业相关人士搭建便捷的沟通平台,共商良策,共谋发展。 查看实况
  1. 2009/9/3
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电子测量原理(20)
4章.时间与频率的测量 (1)时间、频率的基本概念、时间与频率标准 (2)频率和时间的数字测量原理和模拟测量原理 (3)电子计数器的组成原理,测量功能:频率、周期、时间间隔。 (4)频率和周期测量的误差分析,量化误差、触发误差、标准频率误差 *(5)高分辨时间和频率测量技术,闸门同步测量技术、内插法、游标法 *(6)微波频率测量技术,变频法、置换法 *(7)频率稳定度概念。
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电子测量原理(19下)
4章.时间与频率的测量 (1)时间、频率的基本概念、时间与频率标准 (2)频率和时间的数字测量原理和模拟测量原理 (3)电子计数器的组成原理,测量功能:频率、周期、时间间隔。 (4)频率和周期测量的误差分析,量化误差、触发误差、标准频率误差 *(5)高分辨时间和频率测量技术,闸门同步测量技术、内插法、游标法 *(6)微波频率测量技术,变频法、置换法 *(7)频率稳定度概念。
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