CPU種類:Xeon/Core 2 Duo/Pentium D/奔騰...
CPU插槽:Socket 775
支持CPU數(shù)量:1
內(nèi)存描述:支持DDR2 667/533內(nèi)存,最大支持...
PCI插槽:5條PCI插槽,1條PCI-X
主板板型:ATX
電源插口:一個八針,一個24針電源接口
顯卡插槽:PCI-E 8X
網(wǎng)絡(luò)芯片:板載82573V/ 82573L雙千兆網(wǎng)卡
芯片廠商:Intel
芯片組描述:采用Intel 3000 ICH7R SB PXH-V芯片組
圖形芯片:集成 XGI Z7顯示核心
網(wǎng)絡(luò)芯片:板載82573V/ 82573L雙千兆網(wǎng)卡
CPU規(guī)格
CPU種類:Xeon/Core 2 Duo/Pentium D/奔騰 4
CPU插槽:Socket 775
支持CPU數(shù)量:1
總線頻率:FSB 1066MHz
內(nèi)存規(guī)格
內(nèi)存類型:DDR2
內(nèi)存描述:支持DDR2 667/533內(nèi)存,最大支持8GB
擴展插槽
顯卡插槽:PCI-E 8X
PCI插槽:5條PCI插槽,1條PCI-X
IDE插槽:一個IDE插槽
FDD插槽:一個FDD,接軟驅(qū)
SATA接口:4個SATA接口
I/O接口
PS/2接口:PS/2鼠標,PS/2鍵盤接口
并口串口:1個串口
外接端口:VGA接口
板型
主板板型:ATX
外形尺寸:30.5cm×24.4cm
軟體管理
BIOS性能:8Mb Flash EEPROM with Phoenix BIOS
其他參數(shù)
電源插口:一個八針,一個24針電源接口
附件
隨機附件:說明書、驅(qū)動光盤、FDD/IDE數(shù)據(jù)線、擋板
目前,市場上大多數(shù)櫥柜使用以下幾種板材:雙飾面板(MFC)、膜壓板(PVC)、烤漆板 1、雙飾面板是采用刨花板做為中間基材,將浸漬過三聚氫胺的色紙在高溫高壓下壓貼到基材表面。目前市場上進口的雙飾面板主...
超微 X8DTL-3 1366服務(wù)器工作站主板, 雙CPU支持 約 ¥1898 超微 &nb...
atsmart智能微插座用著效果很好的,它支持遠程遙控、定時開關(guān)、情景設(shè)定。智能插座,最主要的目的是改造傳統(tǒng)電器,實現(xiàn)諸如遠程控制,自定義場景等小部分的智能化。除此以外,智能家居智能插在wifi中繼、...
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頁數(shù): 4頁
評分: 3
超晶格微制冷器物理模型分析——文章提出了簡化后的物理模型,具體分析了影響熱電轉(zhuǎn)換效率的熱阻和電阻、制冷影響因素和誤差等因素,計算結(jié)果與實際器件接近。
格式:pdf
大?。?span id="b4f7m4d" class="single-tag-height">184KB
頁數(shù): 4頁
評分: 4.4
定向耦合器由多個光子晶體單模波導(dǎo)平行、鄰近放置構(gòu)成。在輸入光場對稱入射時,根據(jù)自映像原理數(shù)值分析了光在其中的傳播行為。基于此結(jié)構(gòu),以3通道為例,設(shè)計了超微多路光分束器,僅僅通過對稱地改變耦合區(qū)中兩個介質(zhì)柱的折射率,使光場在橫向發(fā)生重新分布,實現(xiàn)了輸出能量的均分或自由分配。這種調(diào)制方法簡單且輸出效率更高。
超微納米氣泡發(fā)生裝置,超氣泡微納米發(fā)生器微納米氣泡特點:超微納米氣泡發(fā)生裝置,超氣泡微納米發(fā)生器 http://www.panglvqi.com
超微納米氣泡發(fā)生裝置,超氣泡微納米發(fā)生器(1)水中停留時間長一般的氣泡在水中產(chǎn)生后,會很快上升到水面并破裂消失,即存在時間短。而微米氣泡在水中由產(chǎn)生到最終破裂消失會有幾十秒鐘甚至達到幾分鐘。有研究數(shù)據(jù)標明,直徑為1mm的氣泡在水中的上升速度為6m/min,而直徑為10um的氣泡在水中的上升速度為3mm/min??梢钥闯觯⒚讱馀菰谒械纳仙俣确浅>徛?,所以可在水中停留較長時間。
超微納米氣泡發(fā)生裝置,超氣泡微納米發(fā)生器(2)帶電性微米氣泡表面帶負電荷,而且相對于普通氣泡,其所帶負電荷比較高,一般30um以下的氣泡的表面負荷在-40mV左右,這也是微米氣泡能大量聚集在一起時間較長而不破裂的原因之一。利用微米氣泡的帶負電性,可以吸附水中帶正電的物質(zhì),對去除水中懸浮物或污染物的吸附和分離起到很好的效果。
超微納米氣泡發(fā)生裝置,超氣泡微納米發(fā)生器(3)自我增壓和溶解氣泡內(nèi)部的壓力和表面張力有關(guān),氣泡的直徑約小,內(nèi)部壓力越大。由于微米氣泡的直徑很小,比表面積很大,所以它內(nèi)部的壓力要比外界液體的壓力大很多,而正式由于由于微米氣泡的這種內(nèi)部增壓和比表面積大的優(yōu)勢,它的氣體溶解能力是毫米級氣泡的幾百倍之多。因為溶解度與壓力有很大關(guān)系,所以微米氣泡內(nèi)部壓力增大到一定闕值時,會使界面達到過飽和狀態(tài),在將更多氣泡內(nèi)的氣體溶解到水中的同時,自身也會慢慢溶解消失。
超微納米氣泡發(fā)生裝置,超氣泡微納米發(fā)生器(4)收縮性微米氣泡在水中產(chǎn)生后因為自身增壓,會不斷的收縮或膨脹,其直徑是一直變化的。據(jù)最新研究標明,20um~40um的氣泡會以1.3um/s的速度搜索到8um左右,然后收縮速度會土壤急劇增加,此后可能進一步分裂成納米級氣泡或者完全溶解于水中。(5)界面動電勢高微米氣泡的表面會吸附帶電荷的離子如OH-,而在這OH-離子層周圍,又會分布反電荷離子層如H+,這樣微米氣泡的表面就形成了雙電層,雙電層界面的電位又稱為界面動電勢,界面動電勢的高低在很大程度上決定了微米氣泡界面的吸附性能。因為微米氣泡的收縮性,使得電荷離子在段時間內(nèi)大量聚集在氣泡的界面,一直到氣泡完全破裂溶解之前,界面動電勢一直都會增高,表現(xiàn)出對水中帶電粒子的吸附性能越好。
MEMS陀螺是陀螺儀發(fā)展的一個重要方向。不同于發(fā)展成熟的支懸梁-活動質(zhì)量塊結(jié)構(gòu)的振動微陀螺,本項目提出了一種基于超磁致伸縮材料塊體的固體振子雙輸入軸微陀螺,其結(jié)構(gòu)簡單,無支撐梁,抗沖擊振動能力強;借助于超磁致伸縮材料(GMM)的大應(yīng)變振動特性,其測量靈敏度高。 本項目主要對超磁致伸縮固體微陀螺的振動模態(tài)、結(jié)構(gòu)設(shè)計、機電磁系統(tǒng)仿真、制造工藝以及測控方法進行研究,為實現(xiàn)微陀螺裝置奠定理論與實驗基礎(chǔ)。本項目的實施取得了預(yù)期成果,主要總結(jié)為: 1、微陀螺的設(shè)計和仿真。根據(jù)GMM數(shù)理模型,采用更具擴展性的弱解方程方法,利用COMSOL軟件計算了GMM振子的振動工作模態(tài),結(jié)果與壓電-壓磁比擬法的相近。微陀螺的設(shè)計結(jié)構(gòu)由GMM方體振子、平面線圈定子、偏置永磁體和GMR傳感器組成,進行了部件選用和設(shè)計。采用磁矢勢弱解方程法對通電平面線圈和永磁體的空間磁場分布進行了系統(tǒng)級仿真。 2、微陀螺表頭的制造。采用濺射、光刻、電鍍等MEMS工藝,獲得了多種線寬和匝數(shù)的驅(qū)動平面線圈定子。對集成厚金屬結(jié)構(gòu)的發(fā)煙硫酸氧化刻蝕去除SU-8膠模的技術(shù)深入試驗研究,獲得了刻除SU-8膠模的速率曲線,從而提供了一次浸入發(fā)煙硫酸干凈刻除SU-8膠模的時間,避免了反復(fù)取出觀測或過刻對金屬結(jié)構(gòu)的腐蝕;成功集成了厚達500μm的電鑄鎳微結(jié)構(gòu)。根據(jù)設(shè)計結(jié)構(gòu),成功組裝了長寬高尺寸之和不大于20mm的磁致伸縮固體振子微陀螺表頭。 3、微陀螺的驅(qū)動及檢測電路。為微陀螺表頭設(shè)計了激勵信號發(fā)生電路(采用DDS芯片)、恒電流輸出線圈驅(qū)動電路、GMR磁場信號檢測電路和信號解調(diào)處理電路,進行了電路仿真分析和PCB板制作。 4、微陀螺的測試實驗。利用LCR儀測量了定子平面線圈的阻抗,為表頭中上下定子驅(qū)動線圈的配對選取提供參考。采用鎖相放大器分別利用定子平面線圈和繞制線圈進行掃頻激勵,測量了GMM體振子的阻抗頻率特性曲線,二者測得微陀螺GMM振子的工作諧振頻率基本相同,證明了本微陀螺采用雙側(cè)平面線圈的激振方式使GMM振子工作在驅(qū)動諧振頻率上是可行的。對微陀螺表頭及其測控電路進行了聯(lián)調(diào),發(fā)現(xiàn)微陀螺能靈敏地檢測輸入角速度的變化,證明了設(shè)計結(jié)構(gòu)及其實現(xiàn)方案在原理上是可行的。 上述研究成果已發(fā)表6篇學(xué)術(shù)論文,其中SCI/EI已檢索英文論文5篇;申請發(fā)明專利2項;培養(yǎng)畢業(yè)碩士生2名。 2100433B
微型固態(tài)振動陀螺結(jié)構(gòu)簡單,抗沖擊能力強,適合MEMS技術(shù)制作,是一種極具發(fā)展?jié)摿Φ男滦屯勇輧x。相比帶支懸梁的微機械振動陀螺,本項目創(chuàng)造性地將超磁致伸縮材料整體作為振子,基于MEMS技術(shù)制成無支懸梁的固體微陀螺,主要特點如下:(1)超磁致伸縮體伸縮振幅大,可極大提高微陀螺檢測的靈敏度;(2)結(jié)構(gòu)簡單,無支撐梁,抗沖擊抗震動能力強;(3)易于微加工批量制造,對真空封裝無特殊要求;(4)驅(qū)動電壓低,起振時間極短,因而陀螺啟動時間短。(5)將巨磁阻(GMR)敏感元件集成于陀螺本體上,提高了檢測分辨率,且體積??;(6)可同時測量二軸角速率。本項目主要對超磁致伸縮固體微陀螺的工作機理、機電磁系統(tǒng)仿真、結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計、基于非硅MEMS技術(shù)的制造工藝以及測控方法進行深入研究,為實現(xiàn)較高測量靈敏度的、多軸微固體陀螺裝置奠定理論與實驗基礎(chǔ)。本項目屬機械、材料、測控、電子等交叉學(xué)科課題,學(xué)術(shù)價值高,應(yīng)用前景廣泛。