在基于生物识别的基础上,提出了一种利用高精度的压力传感器收集压力数据,从而鉴别身份的一种新的生物识别技术。不仅分析了压力识别技术的原理,而且通过一个小型的测试系统,初步验证了其可用性,同时也提出了需要解决的问题。
1
从吸引外资、技术引进走向对外投资--来自日本制造业的经验,陈涛涛,宋爽,本文以日本制造业为研究对象,考查了跨国公司的直接投资和技术贸易活动对产业对外投资的作用。基于投资发展路径理论,构建了实证
2024-02-25 12:33:36 295KB 首发论文
1
型号材料最高电压最大电流最大功率频率沟道电阻 MAT02FH 2 x SI-NPN 40 V 20 mA 0,5 W 450 MHz - MPSA06 SI-NPN 80 V 0,5 A 0,625 W - - MPSA10 SI-NPN 40 V 0,1 A 0,21 W 50 MHz - MPSH10 SI-NPN 25 V 40 mA 0,35 W 650 MHz - VN10KM N-FET 60 V 0,31 A - - 5,0 Ohm MPSA12 N-DARL 20 V 0,5 A 0,625 W - - BSR14 SI-NPN 75 V 0,8 A - - - MPSA14 SI-NPN 30 V 0,5 A 0,625 W - - ASZ15 GE-PNP 100 V 8 A 30 W - - BLX15 SI-NPN 110 V 6,5 A 195 W 275 MHz - AS
2024-02-25 12:26:07 20KB 电子技术基础
1
IBM的技术巩固了日本航空公司几乎所有电子商务方面的基础,包括大多数新近的电子商务解决方案。日本航空公司的Web体系结构使用了IBM的 硬件、软件和中间插件,这一切都能和IBM设备的旧有系统相结合。日本航空公司将IBM视为一个重要的角色,IBM推动订票系统的各种Web服务器和 S/390主机间的整合,同时还将优化实时连接在一起的服务器和主机间的资料同步问题。
2024-02-25 12:15:05 30KB 网络
1
VICOR电源的DC/DC变换器都是固定输出模式,但为了方便用户,又设置了输出电压调节端。当输出电流较大,传输线路较长时,为弥补线路上的压降,需要将输出电压调高。如某电子组件的+5V电源就设置一个调压电阻R3,调节原理如图3所示。 图3输出电压调高 调节原理是改变基准电压,若将+5V调高至5.2V,即调高了4%,因而基准电压2.5V也应调高4%。 2.5(1+4%)V=2.6V 流经10kΩ电阻的电流为(10kΩ电阻设在模块内部)流经R3的电流也应为10μΑ(4)保护电路的设计 一般集成电源都设有过流保护,VICOR电源VI-200系列设有过流、过压和过热保护;但VI-J00系列无过压保护,若要设置过压保护可如图4所示来实现。 当+5V过压时,可利用+15V使晶闸管导通,使光电耦合器饱和导通,从而关掉N1DC/DC变换器的禁止门,使输出电压为零。 防雷击保护,可在输入端加瞬变电压吸收二极管(TVS)。 热设计 电源的散热设计是可靠性设计的重要组成部分。性能优良的电源模块,也有将近20%的功率损耗,这将产生大量的热量,如何将这些热量传递出去是热设计的主要任务。抗恶劣
2024-02-25 11:59:33 84KB 保护电路 技术应用
1
为了保证无轨胶轮车在煤矿井下的安全作业,探讨了各种启动保护技术形式的优劣,并通过分析气启动电保护技术的工作原理、组成及性能特点,论述了气启动电保护技术在无轨胶轮车中的应用。
2024-02-25 11:27:42 292KB 行业研究
1
在详细分析深部巷道围岩变形特征及主要影响因素的基础上,提出了深部巷道"双壳"支护理论,认为通过对巷道浅部进行支护形成浅部应力支护壳,对巷道深部进行加固形成深部应力加固壳,深浅壳体形成的支护体系能有效减小巷道围岩破坏范围,阻隔深部高地应力传播,保持巷道围岩稳定与巷道成形。根据巷道破坏范围不同,构建了由"单壳"支护、连续"双壳"支护和非连续"双壳"支护组成的巷道"双壳"围岩支护体系,并分析了巷道"双壳"围岩支护机理,研发了深部巷道"双壳"支护技术。以陶二煤矿深部巷道修复工程实践为例,验证了深部巷道"双壳"支护的合理性。
1
曙光天阔A840r-H 服务器是曙光公司最新推出的一款性能优异,稳定可靠,配置灵活的新一代四路机架式服务器。它支持4 颗新一代AMD 8000 系列处理器,配备更高性能的大容量DDR2 内存模组,为企业级应用提供了充分的性能保障。
2024-02-25 09:43:39 193KB
1
本文描绘了惠普Touchpad Gesture触摸板多点触控技术的概念,并详解了其设置及基本应用,同时就常见的一些疑问进行了解答。
2024-02-25 09:13:36 644KB 职场管理
1
LED显示屏的驱动方式有静态扫描和动态扫描两种,静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟,动态扫描也分为动态实像和动态虚拟。
2024-02-25 08:56:41 37KB 电子显示屏 技术应用 光电显示
1