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ATA-3090B功率放大器在醫(yī)療行業(yè)器官芯片中的應(yīng)用
科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,不斷改變著我們的世界,也造福著我們的生活,在未來我們會(huì)擁有健康的體魄,長(zhǎng)久的器官芯片技術(shù)在醫(yī)療行業(yè)的應(yīng)用越來越廣泛。該技術(shù)基于生物工程和微電子領(lǐng)域的交叉學(xué)科,在實(shí)現(xiàn)和組織復(fù)雜功能的同時(shí),也面臨著能耗和信號(hào)處理的挑戰(zhàn)。本文將介紹器官芯片技術(shù)的原理,并探討功率放大器在其中的具體應(yīng)用。器官芯片是一種模擬或組織的微型芯片,可用于模擬和研究的功能與病理過程。然而,器官芯片需要處理多種不同類型
高壓放大器的叫法對(duì)于不同的人來說是完全不同的,有人叫功率放大器,有人叫高壓功率放大器,也有人叫電壓放大器,但它們都是指內(nèi)部能擁有電壓和功率放大電路,可以把微弱的外部信號(hào)進(jìn)行放大輸出的放大器。今天就讓安泰電子的小編來介紹高壓放大器在超聲波氣體中如何應(yīng)用。高壓放大器在超聲波氣體應(yīng)用中比較常見的就是超聲氣體檢測(cè),超聲氣體檢測(cè)和傳統(tǒng)方法相比,增加一對(duì)超聲傳感器,這一對(duì)傳感器能夠放置在沒有混合的背景氣體中,
高壓放大器在復(fù)合視覺的深度測(cè)量技術(shù)中的應(yīng)用
深度信息恢復(fù)是計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域的一個(gè)重要研究?jī)?nèi)容。使用傳統(tǒng)的光學(xué)成像系統(tǒng)對(duì)不同距離的物體成像時(shí),需要機(jī)械移動(dòng)會(huì)造成圖像放大率變化,導(dǎo)致深度測(cè)量產(chǎn)生誤差。近年來,電控調(diào)焦的液晶透鏡光學(xué)成像系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)對(duì)焦、變焦、深度測(cè)量等功能,利用液晶透鏡光學(xué)成像系統(tǒng)進(jìn)行雙目立體視覺深度測(cè)量可以擴(kuò)張雙目深度測(cè)量范圍。雙目立體視覺深度測(cè)量步驟在對(duì)液晶透鏡的光焦度和像差等光學(xué)特性的研究過程中,研究發(fā)現(xiàn)了液晶透鏡的動(dòng)態(tài)特性。
實(shí)驗(yàn)名稱:縱振型超聲振子的設(shè)計(jì)與有限元分析研究方向:超聲振子測(cè)試目的:利用壓電陶瓷的逆壓電效應(yīng),依據(jù)夾心式壓電超聲換能器的設(shè)計(jì)理論,設(shè)計(jì)了一款可用于旋轉(zhuǎn)超聲銑削加工的縱振型超聲振子。采用PZFLex軟件對(duì)影響超聲振子諧振頻率的因素進(jìn)行了研究,結(jié)果表明:超聲振子諧振頻率隨有效長(zhǎng)度和過渡圓柱長(zhǎng)度的增加而減小,隨預(yù)緊螺栓長(zhǎng)度和后端蓋孔深度的增加而增大。根據(jù)結(jié)果加工了縱振型超聲振子,并對(duì)振子進(jìn)行阻抗分析,
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