计数器框架图解_计数器框架图解大全
本文目录一览:
- 1、ppt中计数器怎么加珠子
- 2、测角仪系统
- 3、如何设计制作数字时钟
- 4、多丝正比室的详解
ppt中计数器怎么加珠子
插入形状:在插入选项卡中选择形状,选择一个矩形,绘制一个空白矩形作为计数器的框架。绘制珠子:选择形状,再次选择矩形,绘制一个黑色矩形作为光束。再次移动珠子。将珠子移动到横梁上表示一个数字,一个珠子上表示5,一个珠子上表示1。添加动画效果。选择同一单元的一颗珠,添加动画效果。
当然,如果要反映从后面转到前面(或从前面转到后面),可以用两种珠子,颜色大小略有差异,在处理动画——动作路径转到顶端时,让先转的一个渐变消失,后转的一个同时渐变开始,接着在是动画——动作路径。
在PPT里插入一张与PPT大小一样的黑色矩形,和三个圆角矩形。
方法一:使用PPT自带的计时器功能 打开PPT并选择需要插入倒计时器的幻灯片。在“插入”选项卡中找到“计时器”并点击。在弹出的“计时器和计数器”对话框中,选择“倒计时”选项,并设置所需的时间和音效。点击“确定”后,PPT会自动在所选幻灯片上添加倒计时展示。
结合学生的这些特点,我会做一些课前准备,一是准备了《亿以内数的认识》的教学课件;二是准备计数器、游戏卡片等教具。
测角仪系统
1、测角仪(goniometer) 通指量度角度大小的装置,又称测角器、测角计、角度计、量角仪等。现指波长色散X射线荧光光谱中的测角系统。它以转臂传动机构进行角度测量。
2、全站仪测角的原理主要基于角度测量。简单来说,全站仪通过其内置的望远镜和角度传感器来测量目标物体与仪器之间的角度。这一过程中,全站仪会使用激光或红外线来精确地指向目标,并通过内部的角度计算系统来测量出准确的角度值。
3、全站仪几乎可以用在所有的测量领域。电子全站仪由电源部分、测角系统、测距系统、数据处理部分、通讯接口、及显示屏、键盘等组成。同电子经纬仪、光学经纬仪相比,全站仪增加了许多特殊部件,因此而使得全站仪具有比其它测角、测距仪器更多的功能,使用也更方便。
4、精度高---测角精度可达±0.3秒寿命长---主轴***用气浮结构,精度保持长久,永不磨损,使用寿命长读数系统***用进口的高精度位相光栅编码器及其相关技术光栅刻线条数达16300线/圆度。刻线宽度为0.1чm。准确度高,稳定性好。瞄准系统***用以图象传感器探测信号的自准仪,精度高。
5、所谓接触角是指在一固体水平平面上滴一液滴,固体表面上的固-液-气三相交界点处,其气-液界面和固-液界面两切线把液相夹在其中时所成的角。接触角测量仪,主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性,该仪器能测量各种液体对各种材料的接触角。
如何设计制作数字时钟
要制作一个20厘米的钟表,首先需要准备一个直径为20厘米的圆形底板,可以使用木板、塑料板或金属板等材料制作。接着需要购买一套时钟机芯和指针,根据机芯的大小选择合适的钻头在底板上钻一个适当大小的孔,用螺丝固定时钟机芯。然后将指针安装在机芯上,根据需要可以添加刻度、数字或图片等装饰。
控制电路 控制电路用于控制时钟的计时和显示功能。我们可以使用一个集成电路(例如CD4511)来控制七段数码管的显示。电源电路 电源电路用于为数字时钟提供电源。我们可以使用一个直流电源适配器来为数字时钟提供电源。
设计一款数字电子时钟,我们需要遵循一系列严谨的步骤:电路规划/:根据电路元件清单,我们借助Proteus这样的专业仿真软件,精心绘制出电路图,确保每一环节的精确连接。
数字时钟的总体设计 1 数字时钟的原理方框图如图1所示:图1数字时钟的原理方框图 该电路系统由秒信号发生器、“时”、“分”、“秒”计数器、译码器及显示器等组成。秒信号产生器是整个系统是时基信号,它直接决定计数系统的精度。
设计一个数字电子钟,要求可以进行时、分、秒显示,最大显示时间为23:59:59,并且可以通过按键进行时、分调整。画出硬件连接电路图,说明各个控制信号的[_a***_]。... 设计一个数字电子钟,要求可以进行时、分、秒显示,最大显示时间为23:59:59,并且可以通过按键进行时、分调整。
首先,你需要设计时钟的外壳。你可以选择一个空纸箱或木板盒作为基础,然后使用纸板或卡纸来制作时钟的面板和指针。在面板上,你可以使用彩色涂料或彩色铅笔来绘制数字和刻度。为了使时钟更加美观,你还可以在面板上添加一些装饰性的图案或贴纸。制作指针 使用纸板或卡纸制作时针、分针和秒针。
多丝正比室的详解
多丝正比室有方形、长方形、圆筒形等。常见的方形室见结构示意图,小的面积仅几十平方毫米,大的达十几平方米。阳极丝常用20μm、40μm直径的镀金钨丝,阴极丝通常用 100μm左右的铍铜丝、镀金钨丝或不锈钢丝。最常见的室框架为玻璃纤维板,窗为涤纶薄膜。
阴极上加负高压,使室内产生很强的电场。电极间加直流高压,电压处在正比区。当高能带电粒子穿过多丝正比室,使路径上的气体原子电离,电离产生的电子在附近某一金属丝的电场中形成雪崩式的电离增殖,其放电的总电量正比于初始电离中的电子数目,放电形成的负脉冲正比于该粒子的电离损失。
多丝正比室是指工作在气体特性曲线的正比区,且具有多丝结构的一种新型粒子探测器。多丝正比室由大量平行细丝组成,所有这些细丝都处于两块相距几厘米的阴极平面之间的一个平面内,阳极细线的直径约为十分之一毫米,间距约为一或几毫米。
多丝正比室技术起源于正比计数管,但夏帕克对其作了重大改革。经典的正比计数器如盖革-缪勒管,是由一根细丝装在直径约为1cm的管子中央构成的。在细丝和管壁间加几千伏的高压。带电粒子穿过充气的管子,会使气体电离。在这个过程中,气体的中性原子会释放带负电的电子,而变成带正电的离子。
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