一种电容与电池储能原理互动装置及操作方法

    公开(公告)号:CN116959311A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310536339.2

    申请日:2023-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种电容与电池储能原理互动装置,包括控制面板,控制面板的正面设置对称设置的电池和电容,电池和电容的两侧均分别设有线圈和LED灯带;操作方法包括以下步骤:步骤1:转动手轮带动发电机工作进行发电,发出的电通过整流稳压到所需值后给电容与电池充电;步骤2:然后按下面板上的按钮,然后观察管道中的铁环运动状态;步骤3:然后观察LED灯带显示电容电量,若LED灯带迅速熄灭,即电容所储存的能量迅速清零。本发明通过LED灯带对电容与电池这两种储能器件的电量显示,直观地了解二者储能方式之间的差异;互动装置及展示方法整体结构简单、操作简便、物理背景清晰、互动性强,方便进行互动体验与教学展示,便于演示实验中的教学活动。

    一种傅里叶变换的演示装置及其演示方法

    公开(公告)号:CN113314006B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202110435955.X

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 本发明涉及演示装置技术领域,具体而言,涉及一种傅里叶变换的演示装置及其演示方法,所述装置包括支撑底座、固定光轴、移动光轴和转动机构,所述固定光轴固定安装在所述支撑底座上;所述移动光轴安装在所述固定光轴的上方,且可以左右移动,所述移动光轴固定安装有第一支撑块;所述转动机构固定安装在所述固定光轴上,且所述转动机构与所述第一支撑块连接,用于将位于下部的所述转动机构产生的振动传递给位于上部的所述移动光轴。本发明各级转动机构产生的振动相互独立,能够逐层叠加合成新波形,且由于各级转动机构相互独立,因此各光轴承受的扭力不会相互叠加,修正误差时可以分级修正,弥补了此前类似演示装置这方面的缺陷。

    一种有机气敏传感器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101231258B

    公开(公告)日:2010-10-27

    申请号:CN200810100897.X

    申请日:2008-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种有机气敏传感器,涉及一种气敏传感器。它是在具有多孔透明或半透明阳极的有机电致发光器件的阳极(5)和有机/无机发光功能层(3)之间插入有机气敏传感层(4),该有机气体敏感层调制注入有机/无机发光功能层的空穴数目,从而改变发光层的颜色、亮度及整个器件的工作电流,实现对特定气体的传感。所述有机气体敏感层(4)由酞菁铜或其他的酞菁类衍生物、稀土配合物小分子有机半导体组成,或由并五苯及其衍生物或在并五苯中掺杂入气体敏感材料组成。所述的有机气体敏感层(4)的厚度为1纳米至200纳米。该传感器便于携带,自发光便于观察且能量消耗低,使用者无须专业培训,尤其适用于采矿业井下危险气体检测。

    一种电致发光矩阵器件的制备方法

    公开(公告)号:CN100469202C

    公开(公告)日:2009-03-11

    申请号:CN200610011861.5

    申请日:2006-05-09

    Abstract: 本发明涉及一种电致发光矩阵器件的制备方法,使用第二电极隔离柱技术制备第二电极:其步骤,制备第一电极及有机层并在有机层上制备一层光刻保护层;之后在保护层上制备一层绝缘光刻胶,厚度大于等于1微米;按照欲制备的第二电极的条纹宽度及条纹间隔距离要求,使用光刻法对光刻胶层进行刻蚀;清洗烘干后形成与第一电极条纹垂直的第二电极隔离柱,在隔离柱间制备第二电极。在有机层制备完成后使用光刻法制备第二电极隔离柱来隔离第二电极条纹,省略了掩膜工序,从而解决了掩膜法分辨率低,线条粗糙、对板困难、易对有机层造成物理损伤等问题。

    一种有机气敏传感器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101231258A

    公开(公告)日:2008-07-30

    申请号:CN200810100897.X

    申请日:2008-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种有机气敏传感器,涉及一种气敏传感器。它是在具有多孔透明或半透明阳极的有机电致发光器件的阳极(5)和有机/无机发光功能层(3)之间插入有机气敏传感层(4),该有机气体敏感层调制注入有机/无机发光功能层的空穴数目,从而改变发光层的颜色、亮度及整个器件的工作电流,实现对特定气体的传感。所述有机气体敏感层(4)由酞菁铜或其他的酞菁类衍生物、稀土配合物小分子有机半导体组成,或由并五苯及其衍生物或在并五苯中掺杂入气体敏感材料组成。所述的有机气体敏感层(4)的厚度为1纳米至200纳米。该传感器便于携带,自发光便于观察且能量消耗低,使用者无须专业培训,尤其适用于采矿业井下危险气体检测。

    一种智能交通控制方法及装置

    公开(公告)号:CN101071528A

    公开(公告)日:2007-11-14

    申请号:CN200710065440.5

    申请日:2007-04-13

    Abstract: 一种智能交通控制装置及方法,包括步骤,过漫反射式红外传感器对车流、人流量进行检测,单片机依据预设的延时参数处理检测到的数据,得到合理的信号灯延迟时间,而延时参数的预设可以根据交通状况由计算机实时调整。同时,通过漫反射式红外传感器对闯红灯等违规行为进行检测,并触发语音芯片进行警告。一种智能交通控制装置,包括红外检测部分、单片机数据处理部分、信号灯及其驱动电路部分、语音报警部分、串口连接部分、软件部分。本发明在不改变现有设施的前提下,通过软硬件结合实现了对交通的智能化控制。硬件部分可以进行自动控制工作。如果需要,可由管理人员利用用户名及密码登录本系统管理界面,通过计算机进行数据的修改和状态监控。

    一种智能交通控制方法及装置

    公开(公告)号:CN100511318C

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200710065440.5

    申请日:2007-04-13

    Abstract: 一种智能交通控制装置及方法,包括步骤,过漫反射式红外传感器对车流、人流量进行检测,单片机依据预设的延时参数处理检测到的数据,得到合理的信号灯延迟时间,而延时参数的预设可以根据交通状况由计算机实时调整。同时,通过漫反射式红外传感器对闯红灯等违规行为进行检测,并触发语音芯片进行警告。一种智能交通控制装置,包括红外检测部分、单片机数据处理部分、信号灯及其驱动电路部分、语音报警部分、串口连接部分、软件部分。本发明在不改变现有设施的前提下,通过软硬件结合实现了对交通的智能化控制。硬件部分可以进行自动控制工作。如果需要,可由管理人员利用用户名及密码登录本系统管理界面,通过计算机进行数据的修改和状态监控。

    一种电致发光矩阵器件的制备方法

    公开(公告)号:CN1867214A

    公开(公告)日:2006-11-22

    申请号:CN200610011861.5

    申请日:2006-05-09

    Abstract: 本发明涉及一种电致发光矩阵器件的制备方法,使用第二电极隔离柱技术制备第二电极:其步骤,制备第一电极及有机层并在有机层上制备一层光刻保护层;之后在保护层上制备一层绝缘光刻胶,厚度大于等于1微米;按照欲制备的第二电极的条纹宽度及条纹间隔距离要求,使用光刻法对光刻胶层进行刻蚀;清洗烘干后形成与第一电极条纹垂直的第二电极隔离柱,在隔离柱间制备第二电极。在有机层制备完成后使用光刻法制备第二电极隔离柱来隔离第二电极条纹,省略了掩膜工序,从而解决了掩膜法分辨率底,线条粗糙、对板困难、易对有机层造成物理损伤等问题。

    一种数显智能圆规
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101058277A

    公开(公告)日:2007-10-24

    申请号:CN200710065441.X

    申请日:2007-04-13

    Abstract: 一种数显智能圆规,在圆规的左臂下方,安装了测量角度的传感器。在圆规的中间,安装了控制和显示电路。在圆规上部,安装了测量半径的传感器。在圆规顶端,安装了三个控制按键,分别是复位按键、功能选择按键和确认按键。本发明的基本功能——作图时本发明能实时显示圆规张开的半径大小,能实时显示圆规画弧时转过角的大小。半径测量精度达到1毫米,角度测量精度达到2度,与实际相符。测量计算功能——通过按键选择,能测量并计算弧长、圆面积、三角形面积、平行四边形面积、扇形面积、椭圆面积,结果达到3位有效数字。

    一种傅里叶变换的演示装置及其演示方法

    公开(公告)号:CN113314006A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110435955.X

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 本发明涉及演示装置技术领域,具体而言,涉及一种傅里叶变换的演示装置及其演示方法,所述装置包括支撑底座、固定光轴、移动光轴和转动机构,所述固定光轴固定安装在所述支撑底座上;所述移动光轴安装在所述固定光轴的上方,且可以左右移动,所述移动光轴固定安装有第一支撑块;所述转动机构固定安装在所述固定光轴上,且所述转动机构与所述第一支撑块连接,用于将位于下部的所述转动机构产生的振动传递给位于上部的所述移动光轴。本发明各级转动机构产生的振动相互独立,能够逐层叠加合成新波形,且由于各级转动机构相互独立,因此各光轴承受的扭力不会相互叠加,修正误差时可以分级修正,弥补了此前类似演示装置这方面的缺陷。

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