电子发烧友App

硬声App

扫码添加小助手

加入工程师交流群

0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电子发烧友网>今日头条>压电偏转镜的特点、应用及参数

压电偏转镜的特点、应用及参数

收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

评论

查看更多

相关推荐
热点推荐

DLPA200数字微器件驱动器:设计与应用全解析

的设计与实现,全方位了解它的魅力。 文件下载: dlpa200.pdf 一、DLPA200特性与应用概述 1.1 特性亮点 DLPA200是一款专为DLP®数字微器件(DMD)设计的驱动器。它能够生成某些DMD所需的微时钟脉冲,同时还能生成特殊电压电平来支持这一功能。该驱动器设计用于多种DLP芯
2025-12-15 13:55:08831

DLP5500数字微器件:特性、应用与设计要点

,具有高分辨率、高速图形处理能力等特点,广泛应用于工业、医疗和显示等领域。本文将详细介绍DLP5500的特性、应用以及设计过程中的关键要点,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。 文件下载: dlp5500.pdf 一、DLP5500的特性 1. 微阵列特性 DLP5500采用0.55英寸微
2025-12-15 11:25:051071

DLP7000UV:高性能紫外光数字微器件的深度解析

DLP7000UV:高性能紫外光数字微器件的深度解析 在如今的电子科技领域,数字微器件(DMD)在众多应用中发挥着至关重要的作用。DLP7000UV作为一款专为紫外光应用设计的数控MEMS空间光
2025-12-15 10:50:061027

DLP9000系列数字微器件深度解析

DLP9000系列数字微器件深度解析 在电子工程领域,数字微器件(DMD)凭借其独特的光学调制能力,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨一下DLP9000系列0.9 WQXGA
2025-12-15 10:05:02637

深入解析DLP650NE数字微器件:设计与应用全攻略

一、DLP650NE特性概览 1. 微阵列参数 DLP650NE采用了0.65英寸对角线的微阵列,具备
2025-12-15 09:15:051005

DLP550JE数字微器件:技术解析与应用指南

卓越的性能和广泛的适用性,成为了数字标牌、教育投影仪和企业投影仪等设备的理想选择。本文将深入解析DLP550JE的特性、应用、技术参数以及设计要点,为电子工程师们提供全面的技术参考。 文件下载: dlp550je.pdf 特性亮点 微阵列优势 DLP550JE采用了0.55英寸微阵列对角线
2025-12-15 09:10:06919

安泰功率放大器基于声光偏转效应的声场重建实验的应用

水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束的偏转,利用位置敏感探测器(PSD)感应激光的偏转信息,可以反演出声场的相关参数信息。激光束的偏转
2025-12-13 11:44:08534

共聚焦显微和传统显微有什么区别

在现代显微成像技术中,共聚焦显微(LSCM)与传统光学显微代表了两种不同层次的成像理念与技术路径。它们在成像原理、分辨能力、应用场景及操作要求等方面存在根本性区别。下文,光子湾科技将从多个维度
2025-12-12 18:03:34304

掌握偏振使用方法,解决反光难题

什么是偏振?偏振也可称为偏光,是由两片光学玻璃中间密封着肉眼看不见的条格状结构偏光箔膜,它仅容许行进方向和偏光箔膜的条格状结构平行的光线穿透,垂直的光线被完全阻挡,其他角度的光线则部分被阻挡
2025-12-12 17:02:40785

探索DLP3010LC 0.3 720p数字微器件:特性、应用与设计要点

探索DLP3010LC 0.3 720p数字微器件:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,数字微器件(DMD)一直是推动显示和光学技术发展的关键组件。今天,我们将深入探讨DLP3010LC
2025-12-11 14:00:05407

深度剖析DLP2010LC数字微器件:特性、应用与设计要点

深度剖析DLP2010LC数字微器件:特性、应用与设计要点 在当今的电子科技领域,数字微器件(DMD)凭借其独特的优势,在众多应用场景中发挥着重要作用。本文将深入剖析DLP2010LC数字微
2025-12-11 11:25:08442

DLP670S数字微器件技术解析与应用指南

DLP670S数字微器件技术解析与应用指南 在电子工程领域,数字微器件(DMD)作为一种关键的空间光调制器,广泛应用于工业、医疗和高级成像等多个领域。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI
2025-12-11 10:40:19273

DLP781NE 0.78 1080P 数字微器件:技术解析与应用指南

深入探讨德州仪器(TI)的 DLP781NE 0.78 1080P 数字微器件,了解它的特性、应用以及设计要点。 文件下载: dlp781ne.pdf 器件特性剖析 微阵列参数 DLP781NE
2025-12-10 17:57:091297

探索DLP651LE数字微器件:特性、应用与设计要点

基本参数 DLP651LE采用0.65英寸对角线微阵列,具备WXGA(1280 × 800)的显示分辨率,微间距为10.8µ
2025-12-10 17:32:49693

探索DLP991U数字微器件:特性、应用与设计要点

探索DLP991U数字微器件:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,数字微器件(DMD)凭借其独特的优势在众多应用中崭露头角。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DLP991U DMD,从其
2025-12-10 16:00:47298

DLP472NE:0.47英寸全高清数字微器件的深度解析

DLP472NE:0.47英寸全高清数字微器件的深度解析 在电子科技飞速发展的今天,数字微器件(DMD)在显示技术领域扮演着越来越重要的角色。TI的DLP472NE 0.47英寸全高清数字微
2025-12-10 14:25:06262

NS3500 激光共聚焦显微

显微
jf_63802704发布于 2025-12-05 13:32:54

含酒精擦纸会损伤镜头镀膜吗

含酒精擦纸会损伤镜头镀膜吗因为酒精具有挥发快,并且可以一定程度上消毒的功能,所以在清洁手机屏幕或者眼镜的时候,很多人会选择含酒精的擦纸。那么在镜头领域一样可以使用含酒精的擦纸吗?大多数的镜头
2025-12-02 17:02:00951

P33S2T25宏微复合压电快反:动态光路补偿的一体化解决方案

需要复杂的多级调整机构,或难以均衡调整范围和微调精度。P33S2T25宏微复合压电快反压电偏转与手调镜架一体化组件,简化了在进行光路补偿应用时所需的调整过程。 一、P33S2T25宏微复合压电快反:粗调与精调的融合 P33S2T
2025-11-20 10:18:26247

SMBJ400A单向TVS瞬态抑制二极管:600W功率高压电路防护技术参数全解析

SMBJ400A单向TVS瞬态抑制二极管:600W功率高压电路防护技术参数全解析
2025-11-19 13:33:41418

(经验分享)压电气泵驱动电路开发 - 创新性低成本压电驱动芯片LX8201

压电陶瓷驱动芯片LX8201用于压电气泵控制电路的实际案例,主要特点是驱动性能稳定,而且极具成本优势。 设计规格如下: 模式:他控,主控芯片发出电平信号,控制芯LX8201从而驱动压电气泵 外围
2025-11-14 12:12:52

共聚焦显微在高分子材料研究中的应用

共聚焦显微作为一种深层形态结构分析的重要工具,具备无损、快速、三维成像等优势,广泛应用于高分子材料的多组分体系、颗粒、薄膜、自组装结构等研究。下文,光子湾科技系统介绍其工作原理与在高分子材料
2025-11-13 18:09:27358

共聚焦显微(LSCM)的关键参数解析

参数及其意义,以帮助用户深入理解设备性能,优化成像设置,从而获得更优的成像效果。#Photonixbay.激光波长共聚焦显微的激光波长激光波长是共聚焦显微成像
2025-11-04 18:05:19470

激光锡焊技术的优势与挑战

为保证焊接一致性,对光学系统(如使用远心场以减小畸变)和工艺参数控制的要求很严格。
2025-10-24 15:40:27520

共聚焦显微与荧光显微有何区别?

在现代微观分析检测技术体系中,共聚焦显微与荧光显微是支撑材料科学、工业质检及生命科学领域的核心成像工具。二者均以荧光信号为检测基础实现特异性标记成像,但光学设计、性能指标及应用场景的差异,决定了
2025-10-23 18:05:15783

一文读懂共聚焦显微的系统组成

共聚焦显微作为半导体、材料科学等领域的重要成像设备,其核心优势在于突破传统光学显微的焦外模糊问题。光子湾科技深耕光学测量领域,其共聚焦显微技术优势落地为亚微米级精准测量、高对比度成像的实际能力
2025-10-16 18:03:20384

FIB(聚焦离子束显微):是反射还是透射?

在微观世界的探索中,显微一直是科学家们最重要的工具之一。随着科技的发展,显微的种类和功能也日益丰富。聚焦离子束显微(FocusedIonBeam,FIB)作为一种高端的科研设备,在纳米
2025-10-13 15:50:25452

超景深显微的工作原理与测试影响因素

在微观检测领域,传统显微常受限于景深较短的问题,难以同时清晰呈现样品不同深度的结构细节,而超景深显微凭借独特的技术优势,有效突破这一局限,广泛应用于材料科学、电子制造等领域。深入理解其工作原理
2025-10-09 18:02:14519

如何选择合适的显微(光学显微/透射电镜/扫描电子显微

在科学研究与分析测试领域,显微无疑是不可或缺的利器,被誉为“科学之眼”。它使人类能够探索肉眼无法分辨的微观世界,为材料研究、生物医学、工业检测等领域提供了关键技术支持。面对不同的研究需求,如何选择
2025-09-28 23:29:24801

共聚焦显微精准成像的使用技巧

共聚焦显微的核心使用技巧围绕“如何优化成像质量”展开,涵盖四大关键内容:一是成像参数的动态调控,需在亮度、分辨率与成像速度间找到适配平衡;二是针对弱荧光、易淬灭等不同特性的样品,提供差异化拍摄策略
2025-09-25 18:03:18691

共聚焦显微的光源、工作原理与选型

共聚焦显微是一种先进的光学成像设备,其设计核心在于通过消除离焦光,显著提升显微图像的分辨率与对比度。与传统显微不同,共聚焦显微采用点照明技术与空间针孔结构,仅聚焦于样本的单个平面,该特性使其在
2025-09-23 18:03:471147

共聚焦显微和电子显微有什么区别?

在现代科研与高端制作领域,微观探索依赖高分辨率成像技术,共聚焦显微与电子显微是其中的核心代表。在微观检测中,二者均突破传统光学显微局限,但在原理、性能及应用场景上差异显著,适配不同领域的需求
2025-09-18 18:07:56724

精密共聚焦显微

,横向分辨率更高。它具有直观测量的特点,能够有效提高工作效率,更加快捷准确地完成日常任务。借助共聚焦显微,能有效提高工作效率,实现更准确的操作。产品功能1)3D
2025-09-17 16:00:33

一文读懂共聚焦显微的核心技术与应用优势

工作原理、核心部件、主要类型、行业应用及核心优势五大维度,系统解析共聚焦显微的技术特点与应用价值,助力全面掌握其技术逻辑与应用场景。#Photonixbay.共聚焦显
2025-09-16 18:05:111384

ATA-P2010功率放大器手册

*附件:ATA-P2010单页手册V2.0.pdf 带宽:(-3dB)DC~20kHz 电压范围:-20V~130V 电流:10Ap 功率:1300Wp 压摆率:≥11.5V/μs 应用:压电叠堆、压电偏转、纳米定位台、压点电机、压电马达、压电点胶阀、光纤拉伸
2025-08-29 18:22:05

ATA-P1005功率放大器手册

*附件:ATA-P1005单页手册V2.0.pdf 带宽:(-3dB)DC~10kHz 电压范围:0V~150V 电流:5Ap 功率:750Wp 压摆率:≥6.7V/μs 应用:压电叠堆、压电偏转、纳米定位台、压点电机、压电马达、压电点胶阀、光纤拉伸
2025-08-29 18:20:14

ATA-P0102功率放大器手册

*附件:ATA-P0102单页手册V2.0.pdf 带宽:(-3dB)DC~1kHz 电压范围:0V~150V 电流:2.5Ap 功率:375Wp 压摆率:≥0.67V/μs 应用:压电叠堆、压电偏转、纳米定位台、压点电机、压电马达、压电点胶阀、光纤拉伸
2025-08-29 18:19:32

激光锡焊的核心优势

激光锡焊是一种结合了振扫描技术与激光焊接原理的精密焊接工艺,在电子制造、精密仪器等领域应用广泛。其核心优势体现在高效性、精准性和适应性等多个方面。
2025-08-27 17:31:181185

纳米世界的舞者:压电陶瓷如何实现精密定位与扫描?

在纳米技术、生物工程、半导体制造和光学精密测量等领域,移动和定位的精度要求已经进入了纳米(十亿分之一米)尺度。在这个尺度下,传统电机和丝杠的摩擦、空回、热膨胀等误差被无限放大,变得完全不可用。而压电
2025-08-27 09:01:49476

芯明天压电物镜定位器如何解锁共聚焦显微的纳米级成像潜能

共聚焦显微之所以能在生命科学、材料研究与半导体检测领域成为重要的探索、研究工具,主要因为其三维层析成像的能力与其能达到亚细胞级分辨率的特点。共聚焦显微让科研人员可以逐层拆解微观世界,而压电物镜
2025-08-15 16:37:331885

高精度压电纳米位移台:AFM显微的精密导航系统

高精度压电纳米位移台:AFM显微的精密导航系统为生物纳米研究提供终极定位解决方案在原子力显微(AFM)研究中,您是否常被这些问题困扰?→样品定位耗时过长,错过关键动态过程?→扫描图像漂移失真
2025-08-13 11:08:56924

激光振扫描锡机的优势

激光振扫描锡机采用激光振扫描技术,将激光束通过振反射后,转化为快速扫描的激光光斑。激光光斑扫描在电路板上,通过精准的运动控制,实现对焊接位置的精确焊接,从而实现高速、高精度的焊接作业。
2025-08-11 17:22:01703

超景深显微技术:拓展微观形貌表征分析新维度

微观结构的精确测量是实现材料性能优化和器件功能提升的核心,超景深显微技术以其在测量中的高精度和高景深特性,为材料科学界提供了一种新的分析工具,用以精确解析微观世界的复杂结构。美能光子湾将带您了解超
2025-08-05 17:54:391337

共聚焦显微技术及系统组成介绍

随着科技的飞速发展,精密测量领域对于高分辨率和高精度的需求日益增长。在这一背景下,共聚焦显微技术以其独特的优势脱颖而出,成为3D表面测量的前沿技术。美能光子湾3D共聚焦显微作为这一领域的佼佼者
2025-08-05 17:53:241333

增材制造工艺参数对表面粗糙度的影响及3D显微测量技术研究

探究工艺参数(如喷嘴直径、温度及打印方向)对表面质量的影响,本研究通过实验设计与数据分析,结合高精度测量工具——美能光子湾3D共聚焦显微,对制件表面形貌及粗糙度
2025-08-05 17:50:15729

微观几何轮廓共聚焦显微

清晰更微细,横向分辨率更高。它具有直观测量的特点,能够有效提高工作效率,更加快捷准确地完成日常任务。借助共聚焦显微,能有效提高工作效率,实现更准确的操作。&nbs
2025-07-09 14:57:31

电压放大器在压电变形镜中的应用

压电变形是一种利用压电陶瓷材料的逆压电效应实现镜面形变的光学元件,广泛应用于自适应光学系统、精密测量和光束控制等领域。电压放大器作为压电变形的关键驱动设备,能够将低电压信号放大到高电压水平,驱动压电
2025-07-08 16:54:12475

检流计式振谁会驱动呢?

检流计式振 谁会驱动呢? 有没有大佬会驱动振电机啊
2025-06-28 11:22:23

开关稳压电源原理设计与实用电路

资料是开关稳压电源方面具有一定特色的专著。其特点是以讲述实用电路、变压器等设计为主,实际电路设计中又以开关脉冲变压器的设计与计算为主。在资料中,收集了用于电视机、计算机、显示器、数字电路和其他
2025-06-26 15:11:01

探索苍穹奥秘,芯明天压电偏转/快反助力卫星新突破

在浩瀚宇宙中,卫星作为人类探索太空、实现星际信息互通的重要“使者”,卫星技术不仅改变了人们的生活方式,还在以前所未有的速度推进社会的发展与革新。如今,卫星行业已然成为现代经济社会中不可或缺的关键部分,其应用广泛,覆盖通信、导航、遥感等多个领域,在通信保障、环境监测、灾害预警、农业生产以及科学研究等诸多方面发挥着举足轻重的作用。 一、卫星组网:天地互联迎来黄金时代 当我们仰望星空,那里正悄然上演一场通信
2025-06-26 10:27:20666

开关稳压电源--原理、设计与实用电路

压电源的实际电路,着重讨论了各种开关稳压电源变压器的设计。第三章是开关稳压电源的实用电路,在分类简述了用于电视机、计算机、显示器、数字电路和其他方面的开关稳压电源电路的主要特点后,收集了以上各种类型
2025-06-24 14:27:24

材料形貌检测共聚焦显微

清晰更微细,横向分辨率更高。它具有直观测量的特点,能够有效提高工作效率,更加快捷准确地完成日常任务。借助共聚焦显微,能有效提高工作效率,实现更准确的操作。&nbs
2025-06-19 16:21:13

中国科学院上海微系统所开发出高性能10mm大口径压电 MEMS 快反

 5 月 16 日消息,中国科学院宣布,上海微系统与信息技术研究所研究员武震宇、助理研究员王栎皓团队,开发了一种高性能的 10 毫米大口径压电 MEMS(微机电系统)快反。 这种产品能够实现更精
2025-06-07 17:44:23472

VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微系统

摘要 在单分子显微成像应用中,定位精度是一个关键问题。由于某一方向上的定位精度与该方向上图像的点扩散函数(PSF)的宽度成正比,因此具有更高数值孔径(NA)的显微可以减小PSF的宽度,从而
2025-06-05 08:49:03

HDWS-N智能冷式露点仪的使用操作

一、使用简介HDWS-N智能冷式露点仪广泛应用于气象、电力、冶金、石化、电子、纺织、医药、食品、空调、航空航天等领域。许多生产过程都需要对湿度进行测量和控制。而采用冷露点仪测量具有准确度高、量程
2025-06-03 11:09:47654

共聚焦大倾角粗糙度测量显微

细节更清晰更微细,横向分辨率更高。它具有直观测量的特点,能够有效提高工作效率,更加快捷准确地完成日常任务。借助共聚焦显微,能有效提高工作效率,实现更准确的操作。
2025-05-29 14:57:19

OCAD应用:单反射扫描光学系统初始结构设计

图1.带有端部反射及保护玻璃的单反射扫描系统示意图 单反射扫描光学系统往往多设在光学系统端部用以扫描物方视场,故有常称端部反射。由于具有单次反射面的反射棱镜也具有反射的功能,也经常
2025-05-27 08:44:05

什么是透射电子显微

透射电子显微透射电子显微(简称透射电镜)是一种利用加速和聚集的电子束投射到非常薄的样品上,通过电子与样品原子的碰撞产生立体角散射来成像的仪器。散射角的大小与样品的密度、厚度密切相关,从而形成明暗
2025-05-23 14:25:231196

VirtualLab应用:施密特-卡塞格林望远

摘要 施密特-卡塞格林望远是业余天文望远镜中非常受欢迎的设计,因为它具有高对比度和低像差效应。它由施密特校正板和卡塞格林反射组成。卡塞格林反射由一个凹面主和一个凸面副组成,凹面主用于
2025-05-21 09:15:47

压电路一文搞懂 升压电路技术文档合集

压电路图集合,升压电路设计方案,电路设计技巧,升压电路一文搞懂;给大家分享 升压电路技术文档合集
2025-05-15 15:58:3219408

式激光焊接机的激光器类型选择

在深入探讨振式激光焊接机所使用的激光器类型时,我们首先要明确的是,无论是YAG激光器还是脉冲激光器,都有其独特的特点和优势,适用于不同的焊接需求。对于振式激光焊接机来说,其高精度、高速度和高灵活性的特性使得它在现代制造业中得到了大量的应用。而要实现这些特点,选择合适的激光器显得尤为重要。
2025-04-08 10:39:54971

带你一文了解扫描透射电子显微

扫描透射电子显微(STEM)扫描透射电子显微(STEM)是一种融合了透射电子显微(TEM)和扫描电子显微(SEM)部分特点的先进显微技术。该技术对操作环境和设备要求较高,需要维持极高真空度
2025-04-07 15:55:421657

什么是智能稳压电源,智能稳压电源的特点有哪些

什么是智能数控补偿式交流稳压电源( 以下简称智能稳压电源)是在我司多年生产补偿式电力稳压设备的基础上,经过多年努力成功研制的新一代智能快速稳压设备。
2025-04-02 15:06:531079

国显科技CCD检工序全面升级

在智能制造快速发展的背景下,客户对产品质量追溯与生产响应速度的要求日益提升。针对传统CCD检流程中存在的信息孤岛、人工过账效率低等痛点,我司技术团队通过数字化创新实现流程再造,成功打通数据壁垒,构建起高效、透明的检作业新模式。
2025-04-01 13:59:43888

安泰高压放大器在压电薄膜变形加工及闭环实验中的应用

实验名称: 压电薄膜变形加工及闭环实验 测试设备:高压放大器 、波前传感器、压电薄膜变形等。 实验过程: 图1:(a)加工变形的示意图(b)变形实物图 根据优化设计加工了尺寸为100
2025-04-01 11:29:37515

VirtualLab Fusion应用:用于高NA显微成像的工程化PSF

证明,当偶极子源的方向发生变化时,会获得不同的非对称PSF(不是艾里斑)。 此外,可通过在显微系统的光瞳平面中插入一定的相位掩模来获得双螺旋PSF [Ginni Grover et al., Opt.
2025-03-26 08:47:25

超酷的树莓派智能项目,快来了解!

嘿,宝子们!今天给大家分享一些超厉害的树莓派智能项目。这个链接里有8个目前为止我们见过的最好的树莓派智能项目。每一个项目都有其独特的魅力和创意。无论是对于科技爱好者还是喜欢DIY的小伙伴来说
2025-03-25 09:33:501369

超级电容器均压电路状况与展望

压电路和动态电压均压电路。 1.1 限幅型均压电路及特点 限幅型均压电路如图 1。 图 1 限幅型均压电路 从图中可以看到,当电压低于转折电压时,电路处于“阻断”状态,仅有很小的漏电流;而电压
2025-03-24 15:13:15

VirutualLab Fusion应用:结构光照明的显微系统

摘要 与阿贝理论预测的分辨率相比,用于荧光样品的结构照明显微系统可以将显微系统的分辨率提高2倍。 VirutualLab Fusion提供了一种通过入射波属性来研究结构化照明模式的快速方法
2025-03-21 09:26:33

X射线成像系统:Kirkpatrick-Baez和单光栅干涉仪

来说明特殊的X射线成像原理。在本通讯中,我们展示了两个X射线成像实验:(1)使用Kirkpatrick-Baez创建纳米级X射线成像点;(2)用单光栅干涉仪说明相衬X射线成像原理。 X射线束的掠入射
2025-03-21 09:22:57

VirtualLab Fusion应用:用于X射线束的掠入射聚焦

摘要 掠入射反射光学在x射线束线中得到了广泛的应用,特别是在Kirkpatrick-Baez椭圆系统中 [A. Verhoeven, et al., Journal of Synchrotron
2025-03-21 09:17:39

高度测量显微

前言高度测量显微显微配备了操作简单,功能强大的测量软件,客户可根据需要设置测试偏好。软 件附带了各类手动取点与自动取点的测量功能,适功能高度集成的一体式设计使用范围更广,即使对复杂的形状,也可以
2025-03-07 10:58:49

放大电路-稳压电源(可下载)

第一、设计目的直流稳压电源由于具有效率高、体积小、重量轻的特点,近年来直流稳压电源高频化是其发展的的方向。高频化使开关电源小型化并使直流稳压电源进入更广泛的应用领域,特别在高新技术领域的应用,推动
2025-03-04 14:49:030

DMD怎么做反射

购买了DMD,但是怎么把他作为反射?提供的资料都是电脑端口直接送入图片,而不是反射的作用
2025-03-03 07:31:23

DLP4710微处于开启状态时,镜面与芯片平面的角度是多少呢?

DLP4710微处于开启状态时,镜面与芯片平面的角度是多少呢?关闭状态时,又是多大的角度呢?这个角度关系需要确认一下,我不是很清楚
2025-03-03 07:17:00

请问dlp2010nir的微状态可以用显微看到吗?

在提出需求之前,想明确一个问题,我们希望开发DLPC150+DLP2010NIR的光谱平台,有个问题是,我们不知道如何check是否成功实现微的翻转。 问题如下: 1.请问,使用显微能看
2025-02-28 08:25:01

DLP6500EVM每个微是怎么运转的?

On-The-Fly Mode 下load一个bmp图片加载到DMD时,比如一个8bit的图,每个像素0-255,这个数值加载到DMD,DMD每个微是怎么运转的?比如第一个像素值200,指的是DMD对应的第一个微翻转持续时间200/255再乘以设置的曝光时间吗?
2025-02-28 06:46:07

压电扬声器产品参考说明书

金属膜片和与金属膜片粘贴在一起的多层压电薄膜组成。多层 结构的压电薄膜有驱动电压低、功率输出大的特点,因此本使用 MLCTTM 技术的压电扬声器适用 于各种对可靠
2025-02-27 13:54:170

能否实现对mems微阵列中每个微单元倾斜角度的定量控制?

能否实现对mems微阵列中每个微单元倾斜角度的定量控制?TI产品中最大的倾斜角度能达到多少?
2025-02-27 07:45:59

超景深3D检测显微技术解析

在现代科技领域,显微技术的发展始终是推动科学研究和技术进步的重要引擎。上海桐尔作为这一领域的探索者,其超景深3D检测显微技术的突破,为科学研究、工业检测和医疗诊断等领域带来了全新的可能性。这项
2025-02-25 10:51:29

DMD微部分微不受控制如何解决?

我的DLP4500的DMD微出问题了,投影出来的图案最上方总是有一个亮的矩形条,也就是这个矩形条内的DMD微不受控制了,一直处于On状态。不知该如何解决?
2025-02-25 08:08:25

调式DLP4500,如何确定偏转角呢?

客户这边调式DLP4500中遇到一个问题如下: 先用可见激光作aligment, 我们以为 NIR跟可见光的路径是一样的, 结果 NIR的偏转角会大一些。 我们期待的偏转角是24°但是好像这个角度
2025-02-25 07:05:18

XBLW/芯伯乐产品应用在高速振驱动上的开发设计

、高精度控制、高稳定性和宽频率范围等特点,能够满足不同应用场景的需求。在激光加工中,高速振用于激光切割、打标、焊接等,精确控制光束方向,实现高精度加工。在光学扫描
2025-02-21 18:35:24969

DLPC230和DMD微在出厂前都下载好了配置固件吗?

我有一块ARM A7 的开发板,现在想用A7这个MCU通过RGB接口向DLPC230发送图像/视频数据,最后通过DMD微(DLP5531-Q1)实时投影。可是,使用RGB888格式发送数据后
2025-02-21 16:10:25

DLP9500是否有改变POM区域微状态的方法?

请教一个关于DMD POM区域的问题:是否有改变POM区域微状态的方法? 手册中POM区域微处于“OFF”状态,是否有方法使得微变为“ON”状态?
2025-02-21 07:15:13

使用DLP4500NIR作为红外扫描,请问红外的DMD最快可以达到多少?

我将使用DLP4500NIR作为红外扫描,以替代机械振或转。在使用中,只需要DMD从负角度到正角度,从正角度到负角度的循环扫描。请问红外的DMD最快可以达到多少?我看到DLP650NIR可以
2025-02-17 07:53:10

偏振助力成像效果,有效消除反光

机器视觉硬件组成部分中,工业镜头的常用配件之一就是偏振。那么什么是偏振呢?偏振也可称为偏光,是由两片光学玻璃中间密封着肉眼看不见的条格状结构偏光箔膜,它仅容许行进方向和偏光箔膜的条格状结构
2025-02-11 15:33:342824

FRED应用:前房角

,并可直接由此接口中获得其对象外观,并拥有可满足此一精密设计需求的强大计算引擎之能力。而最能表达呈现FRED与生物医药产业相关性的几个熟悉但创新的应用范例:诸如前房视、激光诱导荧光毛细管、以及人体皮肤
2025-02-08 09:39:56

安泰高压放大器在变形影响函数测试研究中的应用

实验名称: 低阶大行程像差补偿器件性能测试 测试目的: 根据设计方案和研究结果制备了基于低阶像差的3单元单压电片变形作为低阶大行程像差补偿器件,搭建实验系统对其相关性能进行了测试,并与仿真结果
2025-01-22 11:22:27626

交流变频变压电源技术特点

随着时代的发展,我国的工业机械也在不断进步,应运而生的是交流变频变压电源产品,本款电源产品采用SPWM硬件调控技术,大功率IGBT驱动,输出纯净的正弦波,在小家电制造业、泵类生产制造业、压缩机生产
2025-01-17 14:21:53772

激光焊接中振的摆动原理

激光锡焊是非常高效的一种焊接方式,通过振的摆动来对焊接的区域进行扫描、松盛光电来分享激光焊接中振的摆动原理,来了解一下吧。
2025-01-17 14:02:112631

压电阻箱如何进行负载测试?

电压表和电流表分别连接到高压电阻箱的输入端和输出端,以便测量电压和电流的变化。 设定测试参数:根据高压电阻箱的设计要求和使用条件,设定测试参数,包括输入电压、输出电流、负载电阻等。确保测试参数在设备
2025-01-16 12:34:00

VirtualLab Fusion案例:单分子显微高NA成像系统的建模

随着生物和化学领域新技术的出现,对更精确显微的需求稳步增加。因此,研制出观察单个荧光分子的单分子显微。利用快速物理光学建模和设计软件VirtualLab Fusion,我们可以模拟普遍用于单分子
2025-01-16 09:52:53

VirtualLab Fusion案例:高NA反射显微系统

摘要 在单分子显微成像应用中,定位精度是一个关键问题。由于在某一方向上的定位精度与图像在同一方向上的点扩散函数(point spread function, PSF)的宽度成正比,因此具有较高
2025-01-16 09:50:45

常见的变送器种类和特点

压力。 特点: 高精度:电容式和压电式变送器因其原理,可以实现较高的测量精度。 稳定性:电阻式变送器因其材料特性,具有较好的长期稳定性。 环境适应性:压电式变送器对环境变化较为敏感,而电容式和电阻式则相对稳定。 2. 温度变
2025-01-15 09:48:021570

已全部加载完成