中文名 | 超微PDSMA+ | 主芯片組 | Intel 3000 |
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適用平臺(tái) | Intel平臺(tái) | 集成芯片 | 顯卡/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(lèi):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(lèi)型:DDR2
內(nèi)存描述:支持DDR2 667/533內(nèi)存,最大支持8GB
擴(kuò)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(gè)IDE插槽
FDD插槽:一個(gè)FDD,接軟驅(qū)
SATA接口:4個(gè)SATA接口
I/O接口
PS/2接口:PS/2鼠標(biāo),PS/2鍵盤(pán)接口
并口串口:1個(gè)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(gè)八針,一個(gè)24針電源接口
附件
隨機(jī)附件:說(shuō)明書(shū)、驅(qū)動(dòng)光盤(pán)、FDD/IDE數(shù)據(jù)線、擋板
CPU種類(lèi):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(gè)八針,一個(gè)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
講講看九陽(yáng)豆?jié){機(jī)超微精磨和超微原磨哪個(gè)好?
目前,市場(chǎng)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(guò)三聚氫胺的色紙?jiān)诟邷馗邏合聣嘿N到基材表面。目前市場(chǎng)上進(jìn)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(yuǎn)程遙控、定時(shí)開(kāi)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(shí)現(xiàn)諸如遠(yuǎn)程控制,自定義場(chǎng)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(yè)數(shù): 4頁(yè)
評(píng)分: 3
超晶格微制冷器物理模型分析——文章提出了簡(jiǎn)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(jì)算結(jié)果與實(shí)際器件接近。
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評(píng)分: 4.4
定向耦合器由多個(gè)光子晶體單模波導(dǎo)平行、鄰近放置構(gòu)成。在輸入光場(chǎng)對(duì)稱(chēng)入射時(shí),根據(jù)自映像原理數(shù)值分析了光在其中的傳播行為?;诖私Y(jié)構(gòu),以3通道為例,設(shè)計(jì)了超微多路光分束器,僅僅通過(guò)對(duì)稱(chēng)地改變耦合區(qū)中兩個(gè)介質(zhì)柱的折射率,使光場(chǎng)在橫向發(fā)生重新分布,實(shí)現(xiàn)了輸出能量的均分或自由分配。這種調(diào)制方法簡(jiǎn)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(diǎn):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(shí)間長(zhǎng)一般的氣泡在水中產(chǎn)生后,會(huì)很快上升到水面并破裂消失,即存在時(shí)間短。而微米氣泡在水中由產(chǎn)生到最終破裂消失會(huì)有幾十秒鐘甚至達(dá)到幾分鐘。有研究數(shù)據(jù)標(biāo)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(zhǎng)時(shí)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(fù)電荷,而且相對(duì)于普通氣泡,其所帶負(fù)電荷比較高,一般30um以下的氣泡的表面負(fù)荷在-40mV左右,這也是微米氣泡能大量聚集在一起時(shí)間較長(zhǎng)而不破裂的原因之一。利用微米氣泡的帶負(fù)電性,可以吸附水中帶正電的物質(zhì),對(duì)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(shì),它的氣體溶解能力是毫米級(jí)氣泡的幾百倍之多。因?yàn)槿芙舛扰c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(shí),會(huì)使界面達(dá)到過(guò)飽和狀態(tài),在將更多氣泡內(nèi)的氣體溶解到水中的同時(shí),自身也會(huì)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?yàn)樽陨碓鰤?,?huì)不斷的收縮或膨脹,其直徑是一直變化的。據(jù)最新研究標(biāo)明,20um~40um的氣泡會(huì)以1.3um/s的速度搜索到8um左右,然后收縮速度會(huì)土壤急劇增加,此后可能進(jìn)一步分裂成納米級(jí)氣泡或者完全溶解于水中。(5)界面動(dòng)電勢(shì)高微米氣泡的表面會(huì)吸附帶電荷的離子如OH-,而在這OH-離子層周?chē)?,又?huì)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(chēng)為界面動(dòng)電勢(shì),界面動(dòng)電勢(shì)的高低在很大程度上決定了微米氣泡界面的吸附性能。因?yàn)槲⒚讱馀莸氖湛s性,使得電荷離子在段時(shí)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(dòng)電勢(shì)一直都會(huì)增高,表現(xiàn)出對(duì)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(gè)重要方向。不同于發(fā)展成熟的支懸梁-活動(dòng)質(zhì)量塊結(jié)構(gòu)的振動(dòng)微陀螺,本項(xiàng)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(jiǎn)單,無(wú)支撐梁,抗沖擊振動(dòng)能力強(qiáng);借助于超磁致伸縮材料(GMM)的大應(yīng)變振動(dòng)特性,其測(cè)量靈敏度高。 本項(xiàng)目主要對(duì)超磁致伸縮固體微陀螺的振動(dòng)模態(tài)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、機(jī)電磁系統(tǒng)仿真、制造工藝以及測(cè)控方法進(jìn)行研究,為實(shí)現(xiàn)微陀螺裝置奠定理論與實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)。本項(xiàng)目的實(shí)施取得了預(yù)期成果,主要總結(jié)為: 1、微陀螺的設(shè)計(jì)和仿真。根據(jù)GMM數(shù)理模型,采用更具擴(kuò)展性的弱解方程方法,利用COMSOL軟件計(jì)算了GMM振子的振動(dòng)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(jì)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(jìn)行了部件選用和設(shè)計(jì)。采用磁矢勢(shì)弱解方程法對(duì)通電平面線圈和永磁體的空間磁場(chǎng)分布進(jìn)行了系統(tǒng)級(jí)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(dòng)平面線圈定子。對(duì)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(yàn)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(shí)間,避免了反復(fù)取出觀測(cè)或過(guò)刻對(duì)金屬結(jié)構(gòu)的腐蝕;成功集成了厚達(dá)500μm的電鑄鎳微結(jié)構(gòu)。根據(jù)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),成功組裝了長(zhǎng)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(dòng)及檢測(cè)電路。為微陀螺表頭設(shè)計(jì)了激勵(lì)信號(hào)發(fā)生電路(采用DDS芯片)、恒電流輸出線圈驅(qū)動(dòng)電路、GMR磁場(chǎng)信號(hào)檢測(cè)電路和信號(hào)解調(diào)處理電路,進(jìn)行了電路仿真分析和PCB板制作。 4、微陀螺的測(cè)試實(shí)驗(yàn)。利用LCR儀測(cè)量了定子平面線圈的阻抗,為表頭中上下定子驅(qū)動(dòng)線圈的配對(duì)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(jìn)行掃頻激勵(lì),測(cè)量了GMM體振子的阻抗頻率特性曲線,二者測(cè)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(dòng)諧振頻率上是可行的。對(duì)微陀螺表頭及其測(cè)控電路進(jìn)行了聯(lián)調(diào),發(fā)現(xiàn)微陀螺能靈敏地檢測(cè)輸入角速度的變化,證明了設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)及其實(shí)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(qǐng)發(fā)明專(zhuān)利2項(xiàng);培養(yǎng)畢業(yè)碩士生2名。 2100433B
微型固態(tài)振動(dòng)陀螺結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,抗沖擊能力強(qiáng),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(jī)械振動(dòng)陀螺,本項(xiàng)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(wú)支懸梁的固體微陀螺,主要特點(diǎn)如下:(1)超磁致伸縮體伸縮振幅大,可極大提高微陀螺檢測(cè)的靈敏度;(2)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,無(wú)支撐梁,抗沖擊抗震動(dòng)能力強(qiáng);(3)易于微加工批量制造,對(duì)真空封裝無(wú)特殊要求;(4)驅(qū)動(dòng)電壓低,起振時(shí)間極短,因而陀螺啟動(dòng)時(shí)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(cè)分辨率,且體積??;(6)可同時(shí)測(cè)量二軸角速率。本項(xiàng)目主要對(duì)超磁致伸縮固體微陀螺的工作機(jī)理、機(jī)電磁系統(tǒng)仿真、結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)、基于非硅MEMS技術(shù)的制造工藝以及測(cè)控方法進(jìn)行深入研究,為實(shí)現(xiàn)較高測(cè)量靈敏度的、多軸微固體陀螺裝置奠定理論與實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)。本項(xiàng)目屬機(jī)械、材料、測(cè)控、電子等交叉學(xué)科課題,學(xué)術(shù)價(jià)值高,應(yīng)用前景廣泛。