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模块式荧光仪

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  • 呕吐毒素检测仪任务预设模块是什么功能

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=16px]呕吐毒素检测仪任务预设模块是什么功能,呕吐毒素检测仪是一种专门用于检测食品中呕吐毒素的仪器。它的主要作用是帮助食品安全监管部门和食品生产企业及时发现并控制食品中呕吐毒素的含量,以保障公众的食品安全。这种仪器通常基于生物技术和化学分析技术开发,利用抗体-抗原反应或荧光定量快速免疫检测技术等原理来检测食品中呕吐毒素的含量。然而,关于“任务预设模块”的具体功能,很抱歉暂时无法直接给出。这可能是一个特定型号的呕吐毒素检测仪的功能模块,用于预设检测任务、设置检测参数或自动化检测流程等。不同的检测仪品牌和型号可能具有不同的功能模块和特性。为了更准确地了解“任务预设模块”的具体功能,建议查阅该型号呕吐毒素检测仪的用户手册或联系仪器制造商获取详细信息。这样您可以获得最准确和具体的信息,从而更好地利用这一功能模块来完成您的检测任务。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404181143494772_7397_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

  • 【原创大赛】没有脏的仪器,只有懒的自己--简述反应模块的清洁过程

    【原创大赛】没有脏的仪器,只有懒的自己--简述反应模块的清洁过程

    首先分享一张图片给大家,下图是一个用户2012年SK-2003A型原子荧光仪器中的多功能反应模块。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507161546_555827_2661131_3.jpg是我最喜欢的亮蓝色,不过是怎么做到这成色的,还真是需要点功夫的。所以,在大量测试样品后,要记得定期清洗多功能反应模块等各部件。仪器虽然冰冷一块,其实也挺不容易滴,打不还手,骂不还口。所以平时,我们除了有爱心地使用,清洁维护也很重要啊。要不然还怎么愉快地给我们干活了。所以今天和大家分享的就是如何洗刷刷我们的仪器部件,让仪器可以干净舒爽的干活。图解多功能反应模块的清洁过程:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507161548_555829_2661131_3.jpg首先将多功能反应模块从传输室连接口处取下。取下的时候可以边摇动边往下拔,千万不要用力过猛,否则容易造成接口处折断。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507161550_555831_2661131_3.jpg然后卸下废液管。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507161552_555832_2661131_3.jpg接着将反应模块专用接头及氩气管从多功能反应模块上拧下来。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507161553_555833_2661131_3.jpg这一步很重要,千万记得取下密封圈。如果将密封圈一同泡到酸里,就会涨起来,不能使用了。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507161553_555834_2661131_3.jpg之后将多功能反应模块用10%的硝酸浸泡1-2小时。脏的话,就多泡一会。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507161553_555835_2661131_3.jpg最后取出多功能反应模块,先用自来水冲洗,再用去离子水冲洗后晾干。反应模块的清洁工作完成,就是这么简单。被洗刷刷后的模块再拿出来,两个字“完美”!平时多清洁多维护,让我们的仪器旧貌换新颜。

  • 实验室运行决策模块的理解

    各位大咖,刚才看了一本书提到智能化实验室组成模块里包括:实验室运行决策模块,提出此模块是实验室智能化的基础。我的理解是数据分析平台和数据统计软件,各位大咖能给小弟解惑么?

  • 拉曼光谱仪模块

    看见有不少拉曼光谱仪产品,其中也有手持式的或者模块,那位能告知最便宜的模块估计要多少钱,足够便宜的话,准备拿来集成到我们系统里面去做产品卖。还有这东东是不是比较娇贵,在相对恶劣环境下不好用?

  • 氮吹仪模块选择问题

    氮吹仪模块选择问题

    常遇到如果选择氮吹仪模块孔径和位数的问题。[align=center][img=,219,140]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807041330213706_8343_676_3.jpg!w219x140.jpg[/img][/align]1、其实只要确认要实验试管的孔径,就确认了模块的孔径,两者是一样的。2、关于位数,根据实验加热温度要求不同,有的氮吹仪加热模块能放两块,有的能放三块。总体位数是所选择模块孔位数之和。3、如果多了,空着就好。

  • 世界上最酷的模块化光纤光谱仪

    http://www.oceanoptics.cn/sites/default/files/styles/product_details_thumbnail/public/product_jaz.jpg世界上最酷的模块化光纤光谱仪Jaz-ULM-200经过预配置和定标的光纤光谱仪Jaz系列光纤光谱仪是光纤传感领域的革命,它由不同功能的独立化模块叠加在一起构成, 从而为您的应用提供了一套完美的解决方案.Jaz是光纤传感领域的革命,Jaz的实力是毋庸置疑的。Jaz超越了传统意义上的光学传感器,其独特的功能和可扩展的平台使它非常适合野外应用、遥测、过程及质量控制。全新!Jaz现在有LED模块可供选择,这使得开关LED变得简便易行。不必更换整个模块,现在您只需拧动三个螺丝就可以更换LED部件。我们可提供白光LED灯泡或450 nm, 590nm, 640 nm的LED及模块。 可充电的锂电池最多支持的光谱仪模块达8个功能强大的微处理器和勿需PC的板载显示可堆叠、自动采集的仪器模块使用户可以根据各自应用需求定制系统以太网连接和SD卡数据存储使得远程操作简便易行Jaz 光谱仪模块- 狭缝和光栅可选- 在原有交叉式的Czerny-Turner光学平台的基础上采用超越传统的设计理念,最大化光谱仪的灵活性,专业人员便于更换狭缝和光栅 Jaz OLED显示模块- 除了采用强大的微处理器代替了PC外,OLED显示也提供了清晰生动的画质- Jaz OLED模块为用户界面。其强大的微处理器可直接协调各模块工作。除了作为用户界面外,Jaz的OLED模块还具有数据后处理,数据日志和分布式计算的功能Jaz EB 以太网和内存模块- 以太网连接给系统提供了电源,使远程访问成为了可能,同时还提供了存储等其他功能- 100 Mb/S以太网连接作为 “一线的解决方案” 使您可以通过方便了Internet网连接就可以远程访问和控制系统。模块还设有SD卡槽用于数据的存储。 Jaz MB 电池和外部存储模块- 锂电池可以通过以太网,USB口或外部供电来充电。使得数据的自动采集过程在休眠模式下也可以完成,适用于长期的测量。模块还提供两个SD卡槽进行数据的实时存储其他特性- 系统的额定能耗~2.5 W- 可采用以太网与PC通讯- 符合RoHS标准- TCP/IP通讯协议; 通过专业接口使模块间,模块与底板间通讯Jaz EL 200性能:1#光栅(200-850 nm)探测器 (200-850 nm)INTSMA-25-25微米狭缝L2聚焦透镜电池模块SpectraSuite软件Jaz EL 350性能:2#光栅(350-1000nm)探测器(350-1000nm)INTSMA-25-25微米狭缝L2聚焦透镜电池模块SpectraSuite软件

  • 【原创大赛】动物疫病荧光定量PCR检测方法的模块化构建及实践

    动物疫病荧光定量PCR检测方法的模块化构建及实践1 背景近几十年来,动物疫病的发生与发展越来越趋向频繁、复杂,造成的危害也不断加重。究其原因:一是动物数量大幅度增加,集约化程度不断提高。据《中国统计年鉴》:1990年底全国猪、羊存栏分别为5668万头、11362万头,2015年底则分别为45803万头、31174万头,分别增加7.08倍、1.74倍;二是动物调运频繁、距离不断延长。以前动物调运仅限省内或周边省市,现在动辄上千公里甚至数千公里。据报道:“从2013年底到2014年的上半年,我国新疆、甘肃、内蒙古、宁夏等省区接连爆发了较为严重的小反刍兽疫疫情,而后疫情逐渐扩展地全国20余个省份,造成了严重的经济、社会影响”(《中国畜牧业》2014年第21期《小反刍兽疫爆发对我国肉羊产业发展的影响》)。三是人畜共患病种类不断增加。2012年6月加拿大Haroling教授报告,目前人类已发现1000多种动物病原体,其中有600种存在于家畜之中,在这600种病原体中有40%的病原体为人畜共患病。从国内情况看,进入21世纪以来,禽流感(H5亚型、H7N9)、甲型H1N1流感、SARS、猪链球菌病2型、布氏杆菌病、结核、乙脑、狂犬病等人畜共患病不断发生。为确保公共卫生安全,以及畜牧业健康发展,有必要实施动物疫病的核酸监测,尽早发现疫情隐患并予以及时处置,避免重大动物疫情及公共卫生安全事件发生。2 常用试剂盒的缺点目前,动物疫病(主要指病毒病)核酸检测一般采用商品化荧光PCR试剂盒,多由双组分组成且独立保存,使用前按一定比例(一般PCR反应液与酶混合液体积比为9:1)混匀后用于检测。这种试剂盒存在几个缺点:一是只能用于某一特定的动物疫病检测,如果检测任务中途发生大幅度削减,则试剂盒只能作报废处理;二是试剂盒中有的组分容易缺斤少两,尤其是酶混合液更是如此。每个样品约需酶混合液1.2μL,一般10T试剂盒装量为15μL,50T试剂盒酶混合液装量为70[font=宋体-方正超大字符集][size=18px]μL[/size][/font],按理说应该足够使用。但实际检测中会出现10T试剂盒酶混合液只能检测7T,50T试剂盒酶混合液只能检测40T,严重影响检测工作的正常开展。分析其原因,可能与容器密闭不严、酶混合液中的水分在冰冻状态升华等有关;三是试剂盒中的引物探针信息缺失。出于保护商业秘密考虑,几乎所有试剂盒均对引物探针的具体序列进行保密。作为第三方检测机构,在开展检测工作时,应优先使用标准方法,并确保使用标准的有效版本。在使用标准方法前,应进行证实。在使用非标准方法(含自制方法)前,应进行确认。但由于试剂盒厂家不提供引物探针序列,检测机构无法判定使用试剂盒开展的检测是否符合标准方法的要求。另外,商品化试剂盒一般免费附带核酸提取试剂,但提取试剂根据检测项目的不同,一般为DNA专用提取试剂或RNA专用提取试剂。当一批样品要检测多种DNA及RNA病毒项目时,需要同时进行两次核酸提取,不仅费时费力且浪费试剂。由于上述缺点的存在,给动物疫病检测带来了不少麻烦。3 模块化检测方法的构建思路针对商品化试剂盒存在的缺点,进行了模块化检测方法的构建。总体思路是:将动物疫病荧光定量PCR检测分为三个模块,核酸提取采用DNA/RNA共提试剂,核酸扩增采用预混液+引物探针方式,质控品利用抗原或商品化疫苗自制。具体思路如下:——核酸提取采用DNA/RNA共提试剂;——引物探针严格按照标准方法,委托生物工程公司合成;——反应体系中其他成分,采购商品化qPCR预混液或RT-qPCR预混液(含逆转录酶);——质控品:阳性对照采用病毒抗原、商品化疫苗等,测定结果后按一定比例稀释,保存备用。——反应体系:一律固定为20μL,具体如下:[table][tr][td]DNA扩增[/td][td]RNA扩增[/td][/tr][tr][td=1,2]qPCR预混液(2×) 10μL[/td][td]RT-qPCR预混液(2×) 10μL[/td][/tr][tr][td]逆转录酶 1μL[/td][/tr][tr][td]ROX 0.4μL[/td][td]ROX 0.4μL[/td][/tr][tr][td]引物探针 适量[/td][td]引物探针 适量[/td][/tr][tr][td]水 补足18μL[/td][td]水 补足18μL[/td][/tr][tr][td]DNA模板 2μL[/td][td]RNA模板 2μL[/td][/tr][/table]——反应条件首先按照标准中的条件开展摸索,如达到预期效果则予以固定;如效果不佳则参照预混液及引物探针推荐条件进行适当调整。根据上述思路,一个实验室只需配备DNA/RNA共提试剂、qPCR预混液、RT-qPCR预混液共3种试剂,加上特定的引物探针,即可开展多种动物疫病的检测。此配置有以下优点:一是试剂通用性强。实验室只需配备DNA/RNA共提试剂、qPCR预混液(针对DNA病毒)、RT-qPCR预混液(针对RNA病毒)三种主要试剂,以及不同的引物探针,即可开展几种甚至几十种检测项目;二是灵活方便。根据动物疫病的发生发展,实验室可以随时调整检测项目和检测数量。以RT-qPCR预混液为例,不仅可以用于检测禽流感,也可以用于检测口蹄疫、猪瘟、蓝耳病等项目。实验室常备一定数量的预混液,当某个项目检测量突然增加时,可利用预混液的通用特性,迅速完成检测任务,尔后再采购预混液进行补充。当某个项目因故取消时,也可将预混液用于其他项目的检测,不致于造成大量浪费。三是方便开展项目检测。当突发新的重大疫情,上级有关部门公布引物探针序列及扩增程序后,可以委托生物工程公司紧急合成引物探针,利用现有的预混液,在几天内即可具备新方法的检测能力,而这一点是成品试剂盒很难做到的。4 质控品制备对于病毒核酸荧光定量PCR检测,每次实验都必须设立阴性对照和阳性对照。一般情况下,在核酸提取和核酸扩增,需分别设立阴性对照和阴性对照,也就是说每次检测至少需要设立E-(核酸提取阴性对照)、E+(核酸提取阳性对照)、R-(核酸扩增阴性对照)、R+(核酸扩增阳性对照)共4个质控。在开展多次检测,结果稳定后,可以仅使用E-/E+或R-/R+。阴性对照可用DEPC水,阳性对照是否可以利用商品试剂盒附带的质控品?经过部分项目的检测,证明大部分商品试剂盒附带的质控品,均无法作为实验室自制的准标准方法的阳性对照。原因可能是商品试剂盒质控品系根据其专有的引物探针(与检测标准不一致)扩增片段制成质粒,只能使用其特有的引物探针才能检测到。因此,需要自制阳性对照用于质控。对于基层实验室来说,制备质粒或者假病毒非常困难,较可靠的办法是直接利用全病毒来制备阳性对照,具体思路如下:——对于禽流感、新城疫、口蹄疫等项目,由于商品化试剂盒附带有全病毒抗原,可以尝试使用这些抗原来制备阳性对照;——对于蓝耳病、伪狂犬、圆环病毒、小反刍兽疫等项目,由于已经有商品化疫苗上市,可以尝试使用商品化疫苗来制备;——对于部分既无全病毒抗原又无商品化疫苗的检测项目,在不违反法律法规及部门规定的情况下,可以利用已确认阳性的病毒核酸,适当稀释后作为核酸扩增阳性对照(R+);或者将病毒核酸用已灭活的阴性血浆作适当稀释,复原成模拟阳性样品,作为核酸提取阳性对照(E+)。5 应用根据上述思路,进行了相关实验,取得了初步成果。现简要汇报如下:——核酸提取采用FastPure Viral DNA/RNA Mini Kit试剂盒,南京诺维赞生产,可以实现多种样品的DNA/RNA共提;——引物探针按照相应国家标准提供的序列,委托上海生工合成,引物稀释成10μmol/L、探针稀释成5μmol/L,分装成小包装冷冻保存备用;——qPCR预混液采用AceQ Universal U+ Probe Master Mix V2,RT-qPCR预混液采用2× One Step Q Probe Mix,逆转录酶采用One Step Q Probe Enzyme Mix,均为南京诺维赞生产;——质控品:禽流感选用血凝抑制抗原,口蹄疫选用液相阻断ELISA抗原,其他选用商品化疫苗,测定结果后用灭菌水稀释至Ct值约25~30,冷冻保存备用;——反应体系:设置为20μL,预混液(2×)10μL、逆转录酶1μL、ROX 0.4μL为固定量,引物探针加入量根据检测标准中的终浓度予以换算,加灭菌水补足18μL,DNA或RNA模板为2μL;——反应条件:绝大多数项目直接套用检测标准中的反应条件,效果良好不需要调整。6 讨论6.1 检测工作更加简捷高效模块化检测方法,极大地方便了检测工作的开展。目前实验室经常开展的检测项目有10余个,如果采用商品化试剂盒,则每个检测项目需专用的试剂盒,采购、保存和使用等各个环节,均显得很不方便。改用模块化检测方法后,只需要1种核酸提取试剂和2种扩增试剂,加上各检测项目专用的引物探针,即可开展多个项目的检测。6.2 适用性有待进一步验证尽管在构建新方法时,对适用性进行了尽可能多的验证,如对于动物A型流感,就验证了H5亚型Re-4、Re-5、Re-6、Re-7、Re-8、Re-10、Re-11、Re-12,以及H7亚型、H7N9、H7N9Re-1、H7N9Re-2等毒株的抗原,均证实有效。但对于其他毒株,尤其是较新型的变异株是否有效,尚有待进一步观察和验证。6.3 关于质控品质控品在某个检测方法中,起到非常重要的作用。E-出现阳性结果可能是核酸提取过程中受到污染,E+出现阴性结果可能是核酸提取试剂失效或提取过程出现问题,R-出现阳性结果可能是核酸扩增试剂受到污染,R+出现阴性结果可能是核酸扩增试剂失效。根据E-/E+/R-/R+的扩增结果,大致可以判断核酸提取和核酸扩增过程是否出现问题。阴性对照一般可用灭菌水代替,阳性对照可选用扩增效果较好的抗原或疫苗。6.4 规范操作避免污染由于阳性对照使用的是全病毒抗原或疫苗,一旦造成实验室内部环境污染,更换引物探针等方法无法有效消除污染。因此在实验操作各环节均要严格规范,阳性对照要事先经过可靠灭活,并尽可能降低其使用浓度,扩增产物、实验废弃物需进行无害化处理,以避免引起实验室内部环境污染和其他生物安全事故。6.5 严格依法依规操作农业农村部于2020年8月27日发布《关于非洲猪瘟病毒诊断制品生产经营使用有关事宜的通知》(农办牧〔2020〕42号),要求:自2021年1月1日起,各有关部门和单位在动物检疫或疫病监测、诊断中,对生猪及其产品开展非洲猪瘟病毒检测,应当使用已取得我部核发的产品批准文号的非洲猪瘟病毒诊断制品,确保检测结果准确。按照此规定,实验室自行构建的非洲猪瘟检测方法将不能继续使用,必须改用获得兽药批准文号的商品化非洲猪瘟检测试剂盒。

  • 【原创】电源模块的应用介绍

    所谓电源模块,是指可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。随着半导体工艺、封装技术和高频软开关的大量使用,电源模块功率密度越来越大,转换效率越来越高,应用也越来越简单。

  • 【求助】PCM模块!

    7890GC和7820GC采用了新的气体模块,就是PCM(压力控制模块),对这个模块有些模糊!查询不到相关的资料!如何设置此模块?此模块的2个气体口是如何互相作用的哦?有相关资料或者经验的大侠请告知!

  • 实验室管理系统LIMS功能模块

    我们公司是做实验室管理系统LIMS的,成功给几个比较大的实验室做过了,因为这些管理系统中的功能模块都有相似的地方,所以打算整理出每个功能模块的功能和价格这样一个文件,方便以后给别的客户做的时候报价。这种方法好么,大家讨论下。点击打开链接

  • 【资料】关于仪器采用内存接口的液晶显示模块问题

    摘要:提出了一种采用内存接口的液晶显示模块。该模块是在现有点阵式液晶显示屏上附加一个MCU(Micro-Controller Unit 微处理器)及相关硬件,利用内存与外部控制器进行接口,从而解决了液晶显示统一接口和显示速度的问题。关键词:液晶接口 内存 微处理器 点阵式液晶接口简单,能以点阵或图形方式显示出各种信息,因此在各种电子设计中得到广泛应用。但是,它的接口必须遵循一定的硬件和时序规范,根据不同的液晶驱动器,可能需要发出不同的命令进行控制才能显示数据。而且命令的执行需要耗费一定时间,在系统大量的实时数据的情况下,如果直接控制液晶显示,可能会消耗过多的时间,从而影响数据的处理。因此,由于某种需要必须采用不同的液晶模块,这就需要修改软件。为了解决这些问题,文提出采用内存接口的液晶显示模块,在现有点阵式液晶显示屏上附加一个MCU(Micro-Controller Unit微处理器)及相关器件,利用内存与外部控制器进行接口,从而解决了统一接口和显示速度的问题。 1 系统设计 1.1 设计思想我们知道,人眼有视觉暂留现象,每0.1秒时间内变化一次的影像看上去会认为是连续的,而且只在0.1秒之内变化的影像人眼很难察觉到。根据这一物理现象,我们采用内存与外部控制器接口设计一种液晶接口模块,外部控制器将欲显示的数据直接写入接口内存,根据接口刷新液晶的显示。刷新率在每秒10次以上,就可达到连续显示的目的。当然,刷新率越高人眼就越能感觉图像变化的连续与流畅。 1.2 硬件设计 采用内存与外部控制器接口,具有统一的硬件接口规范。因为外部控制器和模块内的MCU需要同时读写内存,接口内存采用带有BUSY线的2K双RAM IDT 7132,MCU选用常用的AT89C51,液晶模块为市面普及的采用HITACHI公司HD61202液晶控制器的单5V供电的128×64点阵液晶。液晶显示模块的设计必须具备很强的通用性,可以被广泛应用到各种系统中。目前系统一般为3V电平或5V电平系统,因此液晶显示模块的设计也必须同时考虑应用于这两种系统。液晶显示模块硬件结构框图如图1所示。外部控制器将欲显示的数据写入双口RAM,MCU则不断扫描内存,根据内存中的数据进行相应的处理,不断刷新液晶显示屏上的显示。综合考虑液晶和系统操作的时序,AT89C51单片机运行在12MHz时钟下,设计系统的刷新率达到每秒18次。 外部控制器的数据、地址、控制总线通过接插件引入液晶显示模块。因为双口RAM IDT7132的输入输出为TTL电平,BUSY信号为开漏极输出,因此无论是3V还是5V的系统,地址和控制总线可以直接引入。而数据总线因为是双向系统,如果直接与双口RAM连接,在双口RAM输出数据的时候可能会对3V系统造成损害,因此设计一个总线驱动器,采用74LVC245进行总线电平转换。74LVC245在3V供电时,输入5V的电压信号这样就实现了与3V和5V电平系统的接口。双口RAM的BUSY信号是用来标示双口RAM的两个口同时在访问相同的内存单元,而且至少有一个口处于写该单元状态。双口RAM通过仲裁逻辑使后访问该单元的BUSY信号有效,并屏蔽该口的操作,直到没有访问,竞争BUSY信号才变为无效。通过检测BUSY信号可有效地确保内存读写的安全。模块内采用27C040保存16×8的256个ASCII字符点阵的16×16点阵的汉字库,方便用户使用。考虑到液晶背光电流较大,加入了液晶背光的控制,可根据需要开关背光。 1.3 软件设计软件部分涉及接口操作、点阵操作及液晶操作等,这里仅对接口有关部分进行介绍。 1.3.1 接口内存分配 接口内存的分配如表1所示。 表1 接口内存分配表液晶屏幕上共有128×64=8192点,每个点用内存中的一位为0或1来表示点亮或熄灭。在双口RAM中分配0000H~03FFH的内存用来直接与屏幕上的点相对应,称为直接显示映射区。这样,用户只需将欲显示的点阵写入内存中的指定地址,就可在屏幕上指定位置直接显示出来。 另外,为方便使用,还设计了简单的命令接口,分配0400~0507H的空间作为命令接口的内存,具体分配详见表1。其中,0400H~04FEH的内存也作为字符显示映射区,在设置了显示模式后,将欲显示的字符写入该区域的指定地址,即可在屏幕指定位置显示出该字符。 1.3.2 命令接口简介 外部控制器将命令按照预定格式写入命令接口的内存。显示模块的单片机检测到有命令时,首先将命令读出,将命令字地址内容变为00H,并将该命令字最高位置为1写入命令结果地址内,表示该命令正在被执行。当命令执行完后,命令执行的结果(规定最高位为0)写入命令结果地址。这样,外部控制器可以通过检测命令字地址的内容和命令执行结果来确认显示模块当前的工作状态,发布命令。基本命令字如表2所示,当然根据具体应用还可增加如绘制各种图形、填充等的命令字。 表2 命令字及其参数1.3.3 接口模块工作方式 设计了两种显示模式:显示模式1和显示模式2。在显示模式1时,MCU不断扫描显示映射区并检查双口RAM中用户写入的命令。在显示模式2时,MCU不断监测字符显示映射区的变化,将用户写入的字符转化成点阵,写入直接显示映射区,然后扫描显示映射区进行显示。此时MCU只执行改变显示模式或初始化命令。其它的命令一概忽略。这样外部控制器就不需要了解具体的液晶操作,操作液晶像读写内存一样简单快捷,因此外部控制器可以处理大量的实时数据,并进行实时显示。 2 应用实例 液晶显示模块在我们设计的一套蓝牙系统中得到了成功应用,蓝牙模块采用Ericsson Rok 101,主控制器采用TI公司的MSP430F149。通过蓝牙传送的动画和所有控制信息均在液晶显示模块上显示,效果很流畅,达到了设计要求。 本文提出的液晶显示模块采用内存和外部控制器进行接口,具有统一的接口规范。外部控制器将欲显示的内容直接写入液晶显示模块提供的内存接口即可实现显示,不需要直接进行繁复费时的液晶控制和点阵处理操作,有利于控制器对大量数据进行实时处理。目前市面上有大屏幕的彩色液晶采用了类似方案,但价格昂贵。对一般应用来说,本文提出的液晶显示模块具有很强的通用性,而且增加的硬件成本不到单独购买一块点阵式液晶的20%,因此可广泛应用。

  • 航天测控VXI系列模块

    航天测控(http://www.casic-amc.com)VXI总线模块产品一览,欢迎选用AMC2102 IEEE1394-VXI零槽控制器模块AMC2104 VXI总线嵌入式控制器模块AMC2101 MXI-Ⅱ控制器模块AMC2207 RS232/422通讯接口模块AMC2210 RS485/422接口模块AMC2211 CAN总线通信接口模块 AMC2206 ARINC429总线通讯接口模块AMC2320A 8通道12位并行A/D转换模块 AMC2321A 8通道16位并行A/D转换模块AMC2331高速并行采集模块AMC2335 100MSa/s双通道差分示波器模块 AMC2331B 4通道100M SPS数字数字存储示波器模块AMC8413 智能型64通道扫描A/D转换模块 AMC2300 32通道隔离A/D转换模块AMC2321 8通道16位并行A/D转换模块AMC2322 32通道并行A/D模块AMC2331 4通道20M Sa/s并行A/D转换模块AMC2402 8通道D/A转换模块AMC2412 8通道电流输出D/A转换模块AMC2312 VXI总线8通道(8选1)数字化仪模块AMC2310 16通道数字化仪模块AMC2311 4通道数字化仪模块AMC2301 5 1/2数字多用表AMC2304 6 1/2数字多用表AMC2305 VXI总线8通道计数/计时器模块 AMC2314 计数/计时器模块AMC2306 16通道数字过程存储器模块AMC2317 通路与时序发生器AMC2302 2通道通用计数器模块AMC2307 14通道可逆计数器AMC2316 64通道事件计时器AMC2417 交直流信号源模块AMC2422 8通道(8选1)信号发生器模块AMC2413 4通道同步波形发生器模块 AMC2405 双通道任意波形发生器模块AMC2406 双通道隔离任意波形发生器模块AMC2411 4通道载波调制信号源模块AMC2414 6通道隔离任意波形发生器模块AMC2423 调频任意波形发生器模块AMC2424 32通道时序发器模块AMC2500A/2500C 64通道光隔数字量I/O模块AMC8459 64通道隔离数字输入/中断模块AMC2505 64通道双向光隔数字量I/O模块AMC2506A 64通道30MHz数字I/O模块AMC2602 64通道FET多路复用开关模块AMC2603 8组8选1继电器多路复用开关模块AMC2605 32路大电流继电器多路复用开关模块AMC2612 64通道光隔多路复用开关模块 AMC8460 64通道继电器多路复用开关模块AMC8462 256通道高密度继电器多路转换器模块AMC2600B 64通道继电器多路复用开关模块AMC2616 128路继电器开关模块AMC2607 32路磁保持继电器控制开关AMC8442 64通道控制开关模块AMC2611 8通道大电流继电器控制开关 AMC2608A 32通道继电器控制开关模块AMC2623D 8×32继电器矩阵开关模块 AMC2623 256交叉点矩阵开关模块AMC2613 8×16继电器矩阵开关模块AMC8415 VXI总线算法闭环控制器模块AMC2333 智能型测量与控制多功能模块AMC3102 可编程电阻模块AMC3101 可编程直流电子负载模块AMC2711队旋转变压器模块AMC2734 固态旋转变压器模块 AMC2706A 转角放大器模块AMC2713自整角机/旋转变压器模块AMC3202/3203 S波段下变频器模块AMC3207 PCM模拟信号源模块AMC3201 时码器模块AMC3204 FM中频解调机模块AMC3205/3206 遥控指令微波源模块AMC3207 PCM模拟信号源模块 AMC3211 PCM数据解调模块 AMC3212 射频耦合网络模块AMC2726A 动态测试模块AMC2404 交直流D/A转换模块

  • lcd模块铁框防锈五大方法

    在生活中,大家都会遇到铁制品生锈的问题,而lcd模块铁框也是铁制品。小编有个客户曾问过一个问题,除了在lcd模块铁框表面刷油漆以外,还有哪些防锈的方法,相信大家也想知道lcd模块铁框其他防锈方法,今天小编来给大家分享一下吧。  lcd模块铁框其他防锈方法:  1、在钢铁表而镀一层其他金属,如水龙头表面镀铬、镀锌。  2、在钢铁表面覆盖一层保护膜、如在他的表面,涂一层防锈漆。  3、改善金属的结构,如将钢铁制成不锈钢。  4、用化学方法使钢铁表面形成致密的保护膜,如烤蓝。  5、保持lcd模块铁框的表面洁净和干燥,如在不使用此产品时,应擦干放置。  根据lcd模块铁框生锈的知识进行分析,铁框在有水和氧气并存时易生锈,防锈就是使铁与水或氧气隔绝,合金指的是在一种金属中加热熔合其他金属或非金属形成的具有金属特性的混合物。  而铁框生锈的主要成分是三氧化二铁,三氧化二铁质地疏松,能吸收空气中的水蒸气,使铁的氧化进一步加重形成恶性循环,除去铁锈之后铁的表面不会再吸附水汽,减缓氧化。  深圳市公明兴顺意五金制品厂【铁框定制加工热线:18926540083陈先生】专业深圳模组铁框定制厂家,提供LCD铁框、LCM铁框、COB铁框与COG铁框、彩屏铁框、触摸屏铁框生产定制。网址:http://www.gmxsy.com/

  • ZigBee无线模块在电能管理系统中的应用

    摘 要:随着无线技术的速度发展,无线抄表系统得到了迅速的发展。作为短距离无线通信一员的ZigBee技术也得到迅速发展,基于ZigBee的无线网络电能管理系统也成为一个非常理想无线抄表系统。本文介绍了基于ZigBee无线通信模块的设计,包括软硬件设计。本文还介绍了模块在ZigBee无线电能管理系统中使用情况及整个系统运行情况。关键词:ZigBee,通信模块,无线技术,电能管理系统Abstract: By the rapid development of the wireless technology, the wireless meter system development become fast. ZigBee ,as one of the small distance wireless technology, also develops quickly. This paper introduced the design of ZigBee wireless communication model, including the design of hardware and software. this paper also introduced the model’s application in ZigBee wireless energy management system and the work state of this energy management system.Key Word: ZigBee; Communication Model, Wireless Technology; energy Management System1  引言  随着全球范围内智能电网建设正逐步展开,用户端是智能电网重要组成部分,用户端的核心内容包括智能配电与能量管理、智能电器、用电安全、电力计量等多个方面。目前能量管理系统都会考虑采用多种通信技术混合组网的方式,以克服现有技术固有的一些不足,从而达到满足系统性能和投资回报的要求。目前工业以太网、电力线载波及无线短距离通信被认为是AMR自动抄表系统可用的解决方案。其中无线短距离通信是一个很好的本地通信网络的解决方案,工业以太网、GPRS及CDMA等远距离通信可以作为远程通信网络,以这样方式的混合组网被公认为一种很好的解决方案。随着一种新兴的短距离、低速率无线网络技术ZigBee技术的兴起,基于ZigBee技术的本地无线自动抄表系统成为了一个热点。本文主要介绍了一款基于ZigBee技术无线模块的设计及其在ZigBee无线自动抄表系统中的应用。2  ZigBee技术的特点  ZigBee无线技术的特点是低耗电、低成本、低数据速率、短距离、通信可靠性高。它的网络拓扑主要支持3种自组织无线网络类型,即星型结构(Star)、网状结构(Mesh)和树型结构(Cluster Tree),特别是网状结构,具有很强的网络健壮性和系统可靠性。这使ZigBee技术在低耗电、低成本、低数据速率、可靠性强的无线抄表系统中发挥巨大的作用。3  ZigBee无线模块的设计  本文设计的ZigBee无线模块采用导轨式安装的安装方式,可以方便地安装在35mm的标准导轨上,这使模块能灵活的安装在各类配电箱、配电柜中。其外观侧视图如图1所示。ZigBee无线模块的技术指标如表1所示。  ZigBee无线模块分为两类,其中ZigBee信号转RS485信号的模块称为ZigBee采集模块;而ZigBee信号转以太网信号的模块称为ZigBee网络终端,它是整个ZigBee网络的组网发起者,即ZigBee网络中的中心节点。3.1 硬件设计  ZigBee无线通信模块主要由开关电源部分、ZigBee无线传输部分及接口转换部分组成,其原理框图如图2所示。  开关电源电路部分主要采用美国PI公司TOP221Y(TOPSwitch),使用反激式功率变换电路,把交流电源转换成我们需要的直流电源;无线传输部分主要采用MC13213芯片,它是freescale第二代ZigBee芯片,内部带有MCU芯片和无线收发器,它的原理图如图3所示;功率放大器采用SKY65336,它最大可以支持20dbm的功率放大功能,其原理图如图4所示;信号转换电路分RS485转换电路和以太网转换电路,其中以太网部分采用周立功的IPORT以太网模块。3.2 软件设计  如图5所示为ZigBee模块网络建立的流程图,整个ZigBee网络是由中心节点(即ZigBee网络终端模块)发起组建的,当网络建立成功后,此时在同一个网络频段上,并且拥有和ZigBee相同网络ID的ZigBee采集模块可以自动加入此ZigBee网络,并且每个ZigBee采集模块获得各自独立的网络地址。此时,整个ZigBee网络建立成功,可以准备数据的收发,ZigBee网络终端通过广播的方式传输数据。  如图6所示为ZigBee采集模块数据传输的流程图。首先ZigBee采集模块接收来自ZigBee网络终端模块的数据。然后判断是不是传递给自己的数据,如果是自己的数据则上传相关的回复数据,如果不是则按照自己发现的路由表中的地址以广播的方式转发来自ZigBee网络终端模块的数据。最后完成所有工作后进入休眠模式,等待下次的访问。  ZigBee采集模块及ZigBee网络终端都是采用透明传输,即直接把以太网的数据转换成ZigBee信号,其中不会增加多余数据,只把数据部分转发,自动去掉帧头、帧尾;RS485信号转换ZigBee信号也是一样的原理。4  基于ZigBee电能管理系统的应用  如图7所示为ZigBee电能管理系统,本文远程通信网络采用工业以太网络,网络中电表的通信协议采用MODBUS-RTU协议。整个系统中监控主机通过以太网按照TCP/IP协议把MODBUS-RTU命令数据传递给ZigBee网络中心节点,网络中心节点再通过单点对多点的通信模式,以广播的方式把命令数据帧传递给ZigBee无线网络中的各个ZigBee采集器,通过ZigBee采集器传递给485总线上的各个表计,如果表计的地址与命令帧中所涉及的地址吻合,则做出相应的数据回复,通过原路返回给监控主机。  整个系统可以监测整个厂区或整幢楼宇等的各个分项的电能计量,譬如一个厂区路灯耗电量、各个办公室的耗电量、各条生产线的耗电量等等,还可以以报表的形式分析该工厂在一段时时间内的各个分项能耗占总能耗的百分比,以便工厂了解这段时间里的各个分项的能耗,以制定出往后能耗管理方案,已达到节能减耗的效果。  目前整个系统在江阴某制造企业实施运行,按照分项计量的原则,把厂区内的各路进线和出线进行分项计量,图8就是该厂区的配电图,整个系统对所有的进线回路进行监控,并全部使用ZigBee采集模块进行数据采集监控,其中包含电流、电压、电能等参数,及一些简单的开关量的控制。系统还对一些支路进行监视,譬如生产线、办公楼、空调等等进行全方位的监视,这样方便工厂了解各项数据,以便制定更详细的节能方案。  目前,整个ZigBee无线电能管理系统采用的无线模块为21个,包括各类表记82个块。图9为ZigBee无线电能管理系统中的通信图,它列出了整个系统包含的所有表计。其中配电室的14个表通过485总线连接到一个ZigBee采集模块进行无线通信,各个空调插座由于比较分散,各采用一个ZigBee采集模块,等等。具体视表计的离散情况,集中在一起的用485总线连接一个模块,分散的分别连接一个模块。以这样的方式比较灵活,减少布线带来的困难。  整个系统运行良好,已经在现场运行了一段时间。图10为一段时间内主进线电流趋势图,它实时反映了工厂这段时间内的电流情况,从而反映整个厂区的负荷情况。  图11所示为一段时间内的进线回路各项参数的具体数值,它详细地记录了进线回路三相电压、电流、有功电能、无功能电能、功率因素、频率参数。整个厂区各回路电能汇总如图12所示,它记录了一段时间内各个回路的耗电情况,包括各回路进行柜的总电能及分支电能。5  总结  随着无线通信及ZigBee技术的迅速发展,基于ZigBee的电能管理系统也将渐渐得到人们的关注。ZigBee可以很好的解决有线通信方式布线难度大、成本高、不易维护和升级等问题,而且组网灵活性很高,在电能管理系统中应用前景非常广泛,而且在智能电网领域内也有着广泛的应用前景。  本文介绍的ZigBee无线模块在ZigBee无线电能系统中得到了成功的应用,整个系统很好地对厂区中各路进线回路进行了监测,并能真实的反映厂区的负荷情况,将为节能减排做出应有的贡献。而为了使ZigBee无线电能管理系统能更好地发挥它的优势,还需不断优化系统中的软硬件设备。

  • 【讨论】关于壮大仪器选型模块的建议

    仪器选型模块创建以来,发展缓慢。仪器选型对设备采购是至关重要的,为尽快壮大此板块,能否将发帖、回帖的分值进一步提高,以吸引更多的人参与?待发展到一定规模后再改回来?

  • 【求助】压力模块漏液,能修吗!!

    压力模块漏了,强调一下不是管线接头处漏。是模块身上旋接的缝漏,能修吗?买一个很贵,叫人来修要等一个多星期,等不及啊。要是能修就等等,不能修就自己打开看看,捣鼓不好就只好买一个了。也不知道怎么会漏了,压力过高憋坏了不可能,它本身是用来测压力的,压力一大不就停泵了吗?哪位大侠给我介绍一下压力模块吧。[em19]

  • RS485/232无线透传模块

    RS485/232无线透传模块 本模块DTD433X_S4是针对现有的RS485总线(或RS232)开发的无线解决方案,实现RS485总线(或RS232)和无线通信之间的透明传输,可替换现有的RS485总线(或RS232)。在原有设备不做任何改动的情况下,实现数据的无线传输,节省布线成本。模块反应时间最短为5ms,可以满足大部分应用的实时性需求,具有较高实时性,可替代PLC的485总线,接入PLC控制系统中时,典型的主站-从站轮询周期为50ms。可实现点到点、点到多点等多种模式的数据通信。 DTD433X_S4体积小,安装快捷,便于移动,性能稳定,为用户提供了一个方便的选择,对于用户设备,可以直接通过标准RS485/RS232接口快速转换成无线设备。 DTD433X_S4同时具有RS485和RS232接口,模块可以作为中继节点,以扩展网络规模和通信距离。 DTD433X_S4可实现点对多点,点对点等多种模式的数据传输,可传输任意格式的数据。可用于PLC控制系统和楼宇自动化系统。可以通过PLC的自由口协议与XMT(发送指令)RCV(接收指令)实现PLC与无线模块间的通讯,从而实现PLC与其他设备间的无线通讯。

  • 高精度称重模块

    高精度称重模块

    [b]高精度称重模块[/b][align=center][b][img=,690,414]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808101556417729_5514_271_3.jpg!w690x414.jpg[/img][/b][/align][align=center] 猪笼草 待捕蚂蚁[/align][align=center][b]梅特勒-托利多受邀参与布里斯托大学实验[/b][/align]科学家Ulrike Bauer 目前正在研究猪笼草是如何捕获猎物的,她希望梅特勒-托利多的称重模块可帮助她进行研究。猪笼草因其外形形似猪笼而得名,通过捕食蚂蚁获取食物来源。捕猎时,猪笼草边缘变得湿润,使得蚂蚁向下滑动,然后落入猪笼草的陷阱内,成为他的美餐。但是令生物学家长时间不解的是,为什么猪笼草的边缘不长期处于湿润状态?当陷阱转为干燥状态时,蚂蚁会光顾猪笼草,肆无忌怛地吃掉它的花蜜,并带着花蜜逃离,而猪笼草却将一无所获。科学家们猜想,猪笼草的目的绝不仅仅是一两只蚂蚁,而是这一两只蚂蚁带回的成群结队的蚂蚁。可是蚂蚁作为适应力很强的昆虫,难道看不出这样的计谋?也许,猪笼草与蚁群之间并非传统意义上的捕食关系,而是双方均可获利的一种共生关系。蚂蚁的最终目标是确保整个蚁群而不是个体工蚁生存下去。当蚁群的壮大速度快于工蚁被猪笼草捕食的速度时,它会勇往直前。为此,[color=#2e74b5]科学家们需要测定[/color]:蚂蚁带回花蜜量是否足够蚁群生存。[align=center][img=,400,218]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808101557570737_7536_271_3.jpg!w176x96.jpg[/img][/align][align=center]科学家们设置的模拟环境[/align][align=center][img=,400,218]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808101558228592_4045_271_3.jpg!w176x96.jpg[/img][/align][align=center]WMC称重模块自动记录蚂蚁过桥时的重量[/align]他们开发了一种实验装置,在这里,蚁群需要跨过一座桥才能到达猪笼草。一半的跨度带有一个梅特勒托利多集成式超紧凑 WMC 称重模块,它可自动记录蚂蚁跨桥时的重量。[align=center][img=,450,245]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808101558466346_372_271_3.jpg!w176x96.jpg[/img][/align][align=center]蚂蚁到达猪笼草边缘[/align][align=center][img=,450,245]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808101559318089_6245_271_3.jpg!w176x96.jpg[/img][/align][align=center]蚂蚁落入猪笼草的陷阱中[/align]由于每只蚂蚁最多可携带一毫克花蜜,因此需要一台可检测细微重量差异的灵敏模块。梅特勒-托利多生产的 WMC 称重模块对此非常适合,它不仅精确度极高而且体积小,是市场上独一无二的产品。它会在极短的时间内提供十分准确的结果,因此受到制药与电子行业客户的青睐。目前我们仍在实验当中,科学家预计今年的晚些时候将会得到第一批结果。到那时,将会有数以千计的蚂蚁已经落入猪笼草中。[align=center][b]现在让我们隆重介绍本次实验中科学家们的最佳助手为自动化和轻松集成而设计的——[/b][/align][align=center][b][/b][/align][b]WMC 超紧凑式高精度称重模块其产品利益点有:[/b][align=center][b][img=,350,350]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808101600018951_9551_271_3.jpg!w180x180.jpg[/img] [/b][/align][b][img=,9,9]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img]占用空间极少 [img=,9,9]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img]最大限度地提高处理量 [img=,9,9]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img]冲洗保护 [img=,9,9]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img]多种连接方案[/b]

  • 求助!安捷伦1260泵模块脱机

    求助!安捷伦1260泵模块脱机

    是这样的上周一回到实验室就发现仪器的泵模块与电脑接不上了,但是泵模块的电源是亮的,开机也不自检了,打了安捷伦售后电话尝试了冷启动插拔网线都是一样的连不上,客服说很可能是主板坏了,然后我自己拆开泵模块发现主板一直都没有电,模块的网线接口都不跳红灯。[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108301526098250_7350_5356794_3.jpg!w690x517.jpg[/img]

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