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泓格科技G-4500(mini PAC)产品简介
G-4500系列是坚固而小型的M2M (Machine to Machine)嵌入式可程控器,结合PAC的控制功能与因应不同环境所需的通讯接口是针对远程设备自动化管理的优异解决方案。G-4500系列配备GPRS/GSM、Ethernet、GPS及RS-232/485通讯端口,对于移动对象或设置在偏远地区的设备,使用者可选择以GPRS TCP/IP、Ethernet TCP/IP封包方式或SMS简讯方式回传监测的数据,与传统的解决方案相比,更能节省资源和时间。G-4500可以被广泛的应用在各种环境,例如固定式远程设备管理、水质/坡堤监控、自动贩卖机营运报告、电力计量仪表自动量测以及船舰、车载移动终端机管理,在许多的应用与开发上更为便利与快速。
  1. 2009/12/29
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精馏实验演示
实验目的 1. 熟悉精馏的工艺流程,了解板式塔的结构; 2. 掌握精馏过程的操作及调节方法; 3. 在全回流及部分回流条件下,测定板式塔的全塔效率及单板效率; 4. 观察精馏塔内气液两相的接触状态; 5. 了解阿贝折光仪测定混合物组成的方法 二、 基本原理 精馏利用混合物中各组分的挥发度的不同将混合物进行分离。在精馏塔中,再沸器或塔釜产生的蒸汽沿塔逐渐上升,来自塔顶冷凝器的回流液从塔顶逐渐下降,气液两相在塔内实现多次接触,进行传质、传热过程,轻组分上升,重组分下降,使混合液达到一定程度的分离。如果离开某一块塔板(或某一段填料)的气相和液相的组成达到平衡,则该板(或该段填料)称为一块理论板或一个理论级。然而,在实际操作的塔板上或一段填料层中,由于汽液两相接触时间有限,气液相达不到平衡状态,即一块实际操作的塔板(或一段填料层)的分离效果常常达不到一块理论板或一个理论级的作用。要想达到一定的分离要求,实际操作的塔板数总要比所需的理论板数多,或所需的填料层高度比理论上的高。
  1. 2009/12/29
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应用视频第4集_Agilent N6700小型模块化电源系统
应用视频第4集- 对一个无线局域网的PCI卡进行极限测试,以确保它能在背板电源电压下正常工作。N6700 的每个输出可以用来提供5V、+12V、和-12V的电压。然后,N6700的输出电压可以迅速同步通过所要求的电压组合。Agilent N6700小型模块化电源系统简化了测试系统的组装、设计、调试和运行。它具有灵活,体积小和指令处理快的特点,非常适合ATE和产品测试环境。
  1. 2009/12/28
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流量计性能测定实验
实验目的 ⒈了解几种常用流量计的构造、工作原理和主要特点。 ⒉验证标准流量计的空流系数。 ⒊了解孔板流量计和文氏流量计流量系数的测量方法。 ⒋测量孔板流量及文氏流量的流量系数。 二、实验内容 ⒈通过实验室实物和图像,了解孔板、1/4园喷嘴、文丘里及涡轮流量计的构造及工作原理。 ⒉测定节流式流量计(孔板或1/4园喷嘴或文丘里)的流量标定曲线。 ⒊测定节流式流量计的雷诺数Re和流量系数C的关系。
  1. 2009/12/28
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使用Agilent VEE Pro采集数据
使用Agilent VEE Pro采集数据!Agilent VEE 8.0拥有用户最迫切需求的增强特性 :Watch Window(监视窗口),用户可以在该窗口中使用“编辑”和“继续”功能调试程序 代码完成和代码分析 编程属性提供得更好、更快GUI 微型地图和本地工具栏按钮提供在工作区内的导航 新数据类型:Int64、Boolean;以及新执行模式VEE 8.0 标准化的VISA型设备 动态显示图形对象的多条迹线,而无需提前知道有多少条迹线 可使用Windows标准快捷键完成多交易增强 支持NIDAQmx驱动程序 提供新的内部函数buildRecord( ),增强使用记录的能力
  1. 2009/12/27
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  1. 2009/12/25
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  1. 2009/12/25
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想降低成本?试试康耐视机器视觉新工具!
想知道机器视觉工具的新功能如何更好的为您降低生产成本同时提高生产效率? 赶快点击观看本次研讨会,了解以下新产品新功能! 也许一直困扰您的问题从此有了更好的解决方案! New! In-Sight 线性扫描视觉系统 New! In-Sight Micro 彩色视觉系统 New! In-Sight Explorer 4.3 新工具:数学和逻辑,群组和排序,彩色工具 New! Checker® 3G 系列视觉传感器
  1. 2009/12/25
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传热综合实验
一、实验目的 1学习总传热系数及对流传热系数的测定方法; 2学习用实验方法求取描述过程规律的经验公式; 3了解热电偶和电位计的使用,掌握测温基本技术; 4对比了解强化传热的途径; 5测定空气在圆形直管中作湍流流动时传热膜系数的准数方程式; 6测定冷凝传热膜系数。
  1. 2009/12/25
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流体流动阻力实验
一.实验目的 1、学会流体阻力的测定方法; 2、测定流体在管内流动时的摩擦摩擦阻力系数及突然扩大和阀门的局部阻力系数,找出摩擦系数λ与雷诺数Re之间的关系; 3、将所得光滑管λ-Re方程与柏拉修斯方程比较; 4.学习合理选用坐标系的方法。 二.基本原理 流体在管道内流动时,由于流体的粘性作用和涡流影响产生摩擦阻力。流体的直管摩擦阻力与摩擦系数,管道长度,管道直径.流速.密度.粘度以及管壁的粗糙度等相关,其大小通常表示为压力降,机械能损失压头等。
  1. 2009/12/24
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