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디지털 스케일/주파수 카운터 DS018. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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장치 기능:
측정 주파수 범위 1kHz...35MHz.
주파수 분해능 100Hz.
읽기 업데이트 속도 일정, 5회/초
입력 전압 0,5v 이상. 에프.
장치 공급 전압: 7...24V.
소비 전류 100mA 이하*
* DS018 및 DLED1_6의 총 소비 전류는 70mA 이하입니다.

측정 단위 DS018의 특징

  • 주파수 카운터 모드에서 사용 가능.
  • 측정 블록 DS018과 표시기의 별도 실행.
  • 최소 연결 와이어 수(GND; 데이터).
  • 읽기 업데이트 속도 5회/초.
  • 측정 장치 DS018에서 표시기로의 데이터 전송 속도는 가능한 한 낮게 선택되어 추가 차폐 없이 트랜시버의 민감한 수신 경로에서 간섭을 제거할 수 있습니다.
  • 측정 장치 DS018과 인디케이터를 위한 별도의 전원 공급 장치.
  • 측정 장치와 표시기 사이의 통신선 길이는 최대 5미터(I)입니다.
  • LSB 디지털 히스테리시스는 LSB "지터"를 최소화합니다.
  • 하나의 측정 장치 DS018(표시 중복)에 무제한의 표시기 병렬 연결 가능성.
  • LO 주파수 배가(*2)를 사용하는 트랜시버의 작동성.
  • 최대 12개의 작동 범위를 지원합니다.
  • 측정 장치의 보드에 있는 버튼을 눌러 주파수 카운터 모드로 단기 전환합니다.
  • 사용자가 IF 값 또는 각 범위에 대한 "스탠드"의 빈도 및 기호(더하기 또는 빼기)를 여러 번(최소 100000회) 다시 프로그래밍할 수 있습니다.
  • 이해하기 쉽고 사용자 친화적인 설정 변경.
  • 사용자 설정을 저장하기 위한 비휘발성 EEPROM 메모리.
  • 공급 전압 없이 10년 이상 사용자 설정 보존.
  • 정전 시 우발적인 삭제로부터 사용자가 전환 가능한 EEPROM 메모리 보호.
  • Reference Generator에 따라 사용자가 Digital Scale/Frequency Meter를 전자적으로 교정할 수 있습니다.
  • 낮은 전류 소비.
  • 컴팩트한 크기 54x44x23mm. (보드의 너비, 길이 및 높이).

LED 표시기 DLED1_6의 특징:

  • 모든 세그먼트의 균일한 조명.
  • 표시등 밝기를 부드럽게/단계적으로 조정합니다.
  • 고속 동적 표시.
  • 낮은 전류 소비.
  • 컴팩트한 크기 64x34x18mm. (보드의 너비, 길이 및 높이). 45,5x14mm(표시창).

디지털 스케일/주파수 카운터 DS018
측정 단위 DS018

디지털 스케일/주파수 카운터 DS018 디지털 스케일/주파수 카운터 DS018
LED 표시기 DLED1_6

측정 장치 DS018의 개략도

DLED1_6 LED 디스플레이의 개략도

저자: 니콜라이 볼샤코프, rf.atnn.ru

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싱가포르 전문가들은 미래의 재료인 전이 금속 디칼코게나이드의 양자점을 만드는 원리를 연구하고 있으며, 그래핀과 유사한 가능성이 있습니다.

그래핀과 유사한 구조를 갖는 몰리브데나이트(MoS2)와 같은 XNUMX차원 전이금속 다이칼코게나이드(TMD)는 다양한 응용 분야에서 미래 소재로 각광받고 있습니다. 센서, 촉매, 광검출기 및 에너지 저장 장치를 만드는 데 사용할 수 있습니다. 이러한 물질의 유사체인 양자점은 TMD의 광학 및 전자 특성을 더욱 확장합니다.

그러나 전이금속 디칼코게나이드의 합성은 쉬운 일이 아니다. 그것은 일반적으로 다음과 같습니다. 광물 광석은 물리적 또는 화학적 수단에 의해 나노 규모로 분쇄된 다음 여러 단계로 정제됩니다. 양자점의 경우 크기가 작기 때문에 공정이 훨씬 더 복잡합니다.

싱가포르 국립 대학교의 과학자들이 제안한 새로운 접근 방식은 다른 원리를 기반으로 합니다. 연구원들은 전이 금속의 산화물 또는 염화물과 칼코겐 전구체의 반응을 통해 "아래에서 위로" 특정 크기의 양자점을 만드는 방법을 배웠습니다. 이 방법을 통해 XNUMX가지 유형의 양자점을 합성하고 양자점의 전자적, 광학적 특성을 변화시킬 수 있었습니다.

그들의 방법이 실제로 작동하는지 입증하기 위해 과학자들은 MoS2 양자점에서 광역학 치료를 위한 프로토타입 생체의학 장치를 만들었습니다. 현대 종양학에서 광역학 요법은 산화 스트레스의 영향으로 암세포를 파괴하는 빛에 민감한 유기 성분을 사용합니다. 이러한 유기 물질은 며칠 동안 체내에 남아 있을 수 있으며 이 기간 동안 환자는 밝은 광선에 노출되는 것을 삼가는 것이 좋습니다.

TMD 양자점은 몰리브덴과 일부 다른 전이 금속이 신체에 빠르게 흡수되기 때문에 부드러운 대안입니다. 그러나 TMD 양자점의 잠재력은 생물의학을 훨씬 뛰어넘습니다. 싱가포르 연구원들은 이를 최적화하기 위해 노력하고 있으며 차세대 디스플레이, 전자 제품 및 태양 전지에서 응용 프로그램을 찾기를 희망하고 있습니다.

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