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71.
基于I/O传送的PCI总线控制器的设计   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
随着微处理机性能的迅速提高以及多媒体技术和高速网络的不断发展,人们对微机系统的I/O带宽提出了越来越高的要求,原有的标准总线如ISA、EISA和MC已逐渐不能胜任现代技术的要求。在这种情况下,PCI总线便应运而生,并迅速成为微机中的主流标准总线。现有的PCI总线控制器的实现方法有:采用专用芯片和可编程逻辑芯片。笔者在对PCI系统结构粗略介绍的基础上,用一块Lattice1032E可编程逻辑芯片设计出一个基于I/O传送的PCI总线控制器。仿真分析表明,该设计是成功的。  相似文献   
72.
化学修饰电极及其在环境分析中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
化学修饰电极(CMEs)是当前电化学、电分析化学中十分活跃的研究领域,其应用范围十分广泛。本文评述了化学修饰电极的研究状况及其在环境分析中的应用,并展望了化学修饰电极的发展前景。  相似文献   
73.
采用大规模专用OSDC芯片的数字视频混合器研究   总被引:6,自引:3,他引:6  
讨论了基于大规模OSDC(0n Screen Display Control)集成电路的数字视频混合器(Video Digital Mixer)的设计原理.数字视频混合器广泛应用于高速公路、治安卡口、十字路口等交通管理领域,对于自动化和智能管理有着重要的作用.现在普遍使用的数字视频混合器存在功能单一、无法显示彩色字符、采用低速的串行通信接口、字库容量小、没有时间日期显示、字符显示和视频信号无法同步等问题.所述的数字视频混合器实现了在输入的视频信号上叠加可自定义的字符或图符,通过PC机的PCI接口实现对字符显示的位置、字符的大小、字符的颜色等的控制.内置的时间、日期控制器可以协同控制单元实现平滑、无闪烁的时间和日期显示.采用带看门狗功能中央处理期能够保证系统的高度稳定,独特的双端口总线实现了对闪存的单向写入和双向读出。对所用到的主要集成芯片的功能和特点进行了说明.将采用大规模集成电路设计的数字视频混合器和以前使用中小规模集成电路设计的数字视频混合器进行了对比。得到了非常显的技术进步.  相似文献   
74.
介绍了基因组与基因组学、蛋白质与蛋白质组学的概念及功能基因组学和蛋白质组学的研究方法。  相似文献   
75.
论述了带叶冠扭曲叶片整体涡轮盘的几何造型的方法,提出了利用微分几何中曲率干涉的概念及GBS外推法设计无干涉整体涡轮盘电火花精加工电极计的算法,根据流道曲面创成中形成共轭曲面的基本条件,研究了电极在创成流道曲面中的运动轨迹和位姿确定,通过实例验证了所提出的流道曲面创成思想的正确性及精加工电极设计的可行性。  相似文献   
76.
用循环伏安法和方波伏安法研究了铜离子在4 甲氧基 2,6 二(3,5 二甲基吡唑) 1,3,5 三嗪(简称MBDT)吸附型修饰电极上的电化学行为.通过吸附在玻碳表面的配体与铜离子的配位作用,对Cu(Ⅱ)和Cu(Ⅰ)进行了电分析,结果表明,Cu(Ⅰ)在修饰电极上表现出比Cu(Ⅱ)高得多的灵敏度.  相似文献   
77.
用SNIFTIRS和循环伏安法研究0.1mol/L Na0H溶液中次亚磷酸根离子在铂和镍两种电极上的电氧化行为.结果表明次亚磷酸根离子在两种金属上的氧化明显不同,在Ni上氧化产物是HP03^-,在Pt上电位较负时氧化产物是P03^2-,而电位较正时产物是P04^3-.讨论了在两种金属上次亚磷酸根离子氧化反应的差别和相应的可能机理。  相似文献   
78.
离子选择性电极直接电位法测定牙膏中游离氟   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用氟离子选择性电极直接电位法测定了牙膏中的游离氟.讨论了总离子强度调节缓冲剂(TISAB)的组成及用量,氟电极在测定后快速恢复到空白值,以及不同空白值对测定结果的影响.实验结果表明游离氟的浓度在0.1000-9.000mg/ml范围内线性关系良好.方法的最低检出限为0.02000μg/ml,相对标准偏差RSD≤2.5%,加标平均回收率为100.8%~104.7%,方法简便,准确.  相似文献   
79.
应用现场椭圆偏振光谱技术并结合循环伏安法。研究了镍电极表面Ni(OH)2与NiOOH的相互转化,以均匀膜模型拟合实验数据获得表面膜厚度的变化规律,采用以光学参量变化速率(Vop)为参数的椭圆偏振光谱方法能直接反映出体系的特征.Vop参量与表面膜厚度的变化率间存在密切关系,Vop反映了电极表面表面膜厚度的变化率.  相似文献   
80.
介绍了Pt胶粒修饰Pt丝微电极的制作方法,并研究了其对CO的敏感特性,发现在一定的CO浓度范围内,循环伏安扫描的峰电流随CO浓度增加而增加,并成良好的线性关系.同时还研究了电化学活化处理对电极气敏特性的影响,试验结果显示:对修饰电极的电化学活化处理可以降低过电位,增强反应峰电流,削减干扰峰,降低基底电流并使其更平坦.  相似文献   
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