用小规模集成电路设计24秒倒计时电路; 1 用555定时器产生1Hz的标准脉冲信号; 1 当计时器显示00,同时报警; 1 计时器应具有清零、启动、暂停/继续计时等控制功能。 1 并用相关仿真软件对电路进行仿真,并制出SCH和PCB图 1 2 设计方案 2 2.1整体设计思路及其设计框图 2 2.2元器件选择 3 2.2.1 计数器芯片74ls192 3 2.2.2 七段共阴极数码管译码芯片74ls48 4 2.2.3七段共阴极数码 5 2.2.4 NE555振荡电路 5 2. 2. 5 DSWPK_4 6 3 单元电路设计 7 3.1 倒计时电路 7 3.2 CP脉冲信号控制电路 7 3.3 时钟电路模块(555振荡电路) 7 3.4 控制电路及报警电路 8 4 Multisim电路仿真电路 9 5 AD09仿真的SCH图和PCB图 12 结论 13 附录 14
2024-01-14 20:50:07 5.64MB PCB图 实验报告
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背景:本文研究了乳清蛋白摄入对小鼠脂质代谢相关基因转录表达的影响。 方法:连续4周,给小鼠饲喂由酪蛋白或乳清蛋白组成的AIN-93G作为蛋白源。 然后切除腓肠肌,肝脏和附睾脂肪组织。 通过实时PCR测量转录因子PPARα,PPARγ和SREBP1c的表达水平,以及由这些因子调节的酶HSL,LPL,ACCα和FAS的表达水平。 将乳清蛋白的作用与对照例进行比较。 结果:腓肠肌中PPARα的mRNA表达增加,而肝脏和附睾脂肪组织中PPARγ的mRNA表达增加。 HSL和LPL的表达分别在附睾脂肪组织和腓肠肌中增加。 在所有三个组织中,SREBP1c的mRNA表达均被抑制。 在腓肠肌和肝脏中,ACCα的表达被抑制,而在所有三个组织中,FAS的表达均被抑制。 结论:这些结果表明,乳清蛋白的摄入可通过转录调节PPAR和SREBP1c,从而指导脂质代谢,促进甘油三酸酯的分解和脂肪酸合成的抑制。
2024-01-14 12:30:48 533KB 乳清蛋白 调节脂质
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STM32控制4个白炽灯调节亮度
2024-01-11 17:33:42 6.22MB stm32
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14-3-3σ调节膀胱癌BIU-87细胞的增殖能力,张哲,,目的:探讨14-3-3σ蛋白在膀胱癌BIU-87细胞的增殖中的作用。方法:免疫印迹法(Western-Blot)检测14-3-3σ蛋白在膀胱永生化细胞SV-HUC-1细胞系
2024-01-09 14:19:33 320KB 首发论文
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基于QT QGraphics Viewer开发框架 在windows下实现的源代码,对基本图形实现了放大缩小功能,可用于相关开发中,进行二次开发。开发环境:vs2008+QT4.6
2023-12-17 08:01:24 3.3MB 调节大小
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越来越多的证据表明,Treg在调节感染免疫力方面发挥着积极作用。 Treg不仅抑制自身免疫反应,还抑制其他免疫反应,例如在急性感染,针对炎症性疾病或慢性疾病的共生微生物期间。 已显示Treg可限制加剧的炎症以避免副组织损伤。 Treg还建议在某些病毒感染中提供早期保护性反应,因为允许效应细胞及时进入感染组织。 此外,已显示Treg在感染消除后有助于形成记忆库。 在这篇综述中,我们调查和分析了我们在各种感染环境中Treg的当前知识和相对动态,并举例说明了这些细胞在赋予耐受性,抑制发病机理,诱导保护和优化免疫力以消除感染方面至关重要。 。
2023-12-13 19:17:42 337KB 抑制Treg T细胞反应 T细胞反应
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用plecs搭建三相逆变器模型,进行电压前馈的PI控制
2023-12-05 09:58:26 5KB 三相逆变器 PLECS PI控制
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Tim-3/Galectin-9途径在肝脏区域免疫调节中的作用 ,叶于富,俞军,肝脏是机体重要的免疫特惠器官。近年来,越来越多的研究证实,Tim-3/Galectin-9信号通路在机体免疫调节、肿瘤免疫逃逸以及免疫耐受中�
2023-12-01 21:37:46 370KB 首发论文
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摘要:ADS1202是美国德州仪器公司(TI)生产的1-Bit 10MHz 2阶Δ-∑精密信号调节器芯片。文中详细介绍了ADS1202的技术特点、内部结构、工作原理和实际应用方法,同时提高了在设计电路时使用ADS1202需要特别注意的技术问题。 关键词:Δ-∑精密调节器 A/D变换 测量 ADS12021 概述ADS1202是一种高精度、80dB动态范围的Δ-∑调节器,其工作电源为+5V。该芯片的差分输入端可直接与传感器或低电平信号相连,并具有合适的数字滤波器和调制速率,可以完成16-bit模数变换(A/D),而且不会遗漏代码。在调节速率为10MHz、数字滤波器带宽为10kHz情况下,该
2023-11-28 12:46:48 102KB 电源技术
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PID控制可根据测量信号与给定值的偏差进行比例(P)、积分(I)、微分(D)运算,从而输出某个适当的控制信号给执行机构...
2023-11-04 13:52:08 85KB PID调节和温度控制
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