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JL510Sxxx微孔雾化补水芯片

JL510Sxxx微孔雾化补水芯片
JL510Sxxx微孔雾化补水芯片

JL510Sxxx

微孔雾化片驱动专用微孔雾化片驱动专用集成集成集成电路电路

一、 描述

JL510Sxxx 是微孔雾化片驱动专用集成电路,sot23-6、SOP8封装,自适应适应微孔雾化片100K—120K

范围内的雾化片频率,工作电压4.5-5.5V.,其内部集成微孔雾化片频率适应电路,可以检测微孔雾化片需要频率进

行驱动,自适应频率快。集成无水电流限制电路,实现无水自动降低工作电流,加水自动恢复喷雾,通过改变外部电阻的参数调整雾量的大小。

主要特点

工作电流雾化量可调整;

自适应雾化片工作频率,需有水识别频率; 无水降低工作电流。可以长时间干烧;

锂电池供电因电源电压变化,可以通过升压到5V 工作;可以配合移动电源芯片设计移动电源雾化器方案; 外围电路简单;

封装SOT23-6、SOP8。

应用于低成本微孔雾化设备。

二、 内部框图

JL510Sxxx 微孔雾化片驱动专用微孔雾化片驱动专用集成集成集成电路电路

三、 极限参数

参数 符号 参数范围 单位

电源电压 VDD 4.5-5.5 V 工作温度

Topr

-20~+70

四、 管脚排列图管脚排列图((标准SOT23-6封装封装))

管脚号 符号 I/O 管脚描述

1 TEST 频率识别,雾量大小反馈脚

2 VSS 负电源输入管脚。接地

3 LED2 O 工作指示,工作时输出低电平。

4 KEY I 低有效,外部加10K 上拉电阻

5 VDD 正电源输入管脚。 6

PWM

O

PWM 输出给MOS 管,常态低

管脚号 符号 I/O 管脚描述 1 VDD 正电源输入管脚。 2 LED1 O 工作指示工作时输出高电平。 3 LED2 O 工作指示工作时输出低电平。 4 KEY I 低有效,外部加10K 上拉电阻 5 PWM O PWM 输出给MOS 管,常态低 6 TEST 频率识别,雾量大小反馈脚

7 NC I 空脚

8 VSS

负电源输入管脚。接地

JL510Sxxx 微孔雾化片驱动专用微孔雾化片驱动专用集成集成集成电路电路

五、 典型应用电路图

六、 BOM 清单

1K R9 0603R 2.2K R7 0603R 2K R6 0603R 4.7R R1 0603R 三脚电感 L1 三脚电感 10K R8 0603R 10K R2 0603R 10uF C2 0805C 56K R5 0603R 100mR R3 1206R 103/50V C1 0805C 200K/0805 R4 0805R AO3400

Q1 SOT-23-MOS JL510Sxxx

U1 SOT23-6

MICRO_USB USB_IN1 USB-MICRO5PINA SW-PB K1 按键或开关 雾化片

J1

CONB2

JL510Sxxx 微孔雾化片驱动专用微孔雾化片驱动专用集成集成集成电路电路

七、 功能描述

应用原理图中R4,R5,R6,R7为峰值检测电路 R5,R6,R7为分压下电阻,不要加滤波电容,会影响相位检测,

从而自适应雾化片工作频率失败。

J1接上雾化片,接入电源后,加水按键启动雾化,芯片会自适应雾化片工作频率工作,雾化量大小可调节

分压下电阻,加大下电阻,雾化量变小,反之雾化量加大,请根据雾化量的要求调整(调R6,R7)。凸顶雾化片(冲压)功率调整到1-1.5W 即可。蚀刻雾化片要求的功率大一些.。功率大电感发热大,调整时电阻由大往小调,以免功率太大损害雾化片。

雾化无水后,因为谐振电路保持的能量变化,芯片会调整减小工作电流使雾化片的得到功率减小,保护雾

化片。无水后电流减小越小说明雾化片品质因数越好。

产品分为按键开关和按键按下开、按键放开关两大类,定时有8小时、30秒、60秒。其中30秒、60秒定

时芯片因工作时间短电感可换为6*8的工字磁芯(匝数30/170)。

QQ :927299366

微孔滤膜过滤除菌

微孔滤膜过滤除菌 (一)目的要求 1.了解过滤除菌的原理。 2.掌握微孔滤膜过滤除菌的方法。 (二)基本原理 过滤除菌是通过机械作用滤去液体或气体中细菌的方法。根据不同的需要选用不同的滤器和滤板材料。微孔滤膜过滤器是由上下二个分别具有出口和入口连接装置的塑料盖盒组成,出口处可连接针头,人口处可连接针筒,使用时将滤膜装入两塑料盖盒之间,旋紧盖盒,当溶液从针筒注入滤器时,此滤器将各种微生物阻留在微孔滤膜上面,从而达到除菌的目的。根据待除菌溶液量的多少,可选用不同大小的滤器。此法除菌的最大优点是可以不破坏溶液中各种物质的化学成分,但由于滤量有限,所以一般只适用于实验室中小量溶液的过滤除菌。 (三)器材 1.培养基 2%的葡萄糖溶液,肉汤蛋白胨平板。 2.仪器或其他用具注射器,微孔滤膜过滤器,0.22μm滤膜,无菌试管,镊子,玻璃刮棒。 (四)操作步骤 l.组装、灭菌 将0.22μm孔径的滤膜装入清洗干净的塑料滤器中,旋紧压平,包装灭菌后待用(0.lMPa,121.5℃灭菌20min)。2.连接 将灭菌滤器的入口在无菌条件下,以无菌操作方式连接于装有待滤溶液(2%葡萄糖溶液)的注射器上,将针头与出口处连接并插入带橡皮塞的无菌试管中。见图2—3。 3.压滤 将注射器中的待滤溶液加压缓缓挤入过滤到无菌试管中,滤毕,将针头拨出。 压滤时,用力要适当,不可太猛太快,以免细菌被挤压通过淀胶. 4.无菌检查 无菌操作吸取除菌滤液0.1ml于肉汤蛋白胨平板上,涂布均匀,置37℃温室中培养24h,检查是否有菌生长。 5.清洗 弃去塑料滤器上的微孔滤膜,将塑料滤器清洗干净,并换上一张新的微孔滤膜,组装包扎,再经无菌后使用。 整个过程应在无菌条件下严格无菌操作,以防污染,过滤时应避免各连接处出现渗漏现象。 (五)实验报告 l.结果 记录无菌检查结果 2.思考题 (1)你做的过滤除菌实验效果如何?如果经培养检查有杂菌生长,你认为是什么原因造成的? (2)如果你需要配制一种含有某抗生素的牛肉膏蛋白胨培养基,其抗生素的终浓度(或工作浓度)为50μg/ml,你将如何操作? (3)过滤除菌应注意哪些问题?

常见液晶驱动芯片详解

因此各位朋友在选择LCD液晶模块的时候,在考虑到串行,还是并行的方式时,可根据其驱动控制IC的型号来判别,当然你还需要看你选择的LCD模块引脚定义是固定支持并行,还是可选择并行或串行的方式。 一、字符型LCD驱动控制IC 市场上通用的8×1、8×2、16×1、16×2、16×4、20×2、20×4、40×4等字符型LCD,基本上都采用的KS0066作为LCD的驱动控制器 二、图形点阵型LCD驱动控制IC 1、点阵数122×32--SED1520 2、点阵数128×64 (1)ST7920/ST7921,支持串行或并行数据操作方式,内置中文汉字库 (2)KS0108,只支持并行数据操作方式,这个也是最通用的12864点阵液晶的驱动控制IC (3)ST7565P,支持串行或并行数据操作方式 (4)S6B0724,支持串行或并行数据操作方式 (5)T6963C,只支持并行数据操作方式 3、其他点阵数如192×6 4、240×64、320×64、240×128的一般都是采用T6963c驱动控制芯片 4、点阵数320×240,通用的采用RA8835驱动控制IC 这里列举的只是一些常用的,当然还有其他LCD驱动控制IC,在写LCD驱动时要清楚是哪个型号的IC,再到网上去寻找对应的IC数据手册吧。后面我将慢慢补上其它一些常见的. 三 12864液晶的奥秘 CD1601/1602和LCD12864都是通常使用的液晶,有人以为12864是一个统一的编号,主要是12864的液晶驱动都是一样的,其实12864只是表示液晶的点阵是128*64点阵,而实际的12864有带字库的,也有不带字库的;有5V电压的,也有~5V(内置升压电路);归根到底的区别在于驱动控制芯片,常用的控制芯片有ST7920、KS0108、T6963C等等。 下面介绍比较常用的四种 (1)ST7920类这种控制器带中文字库,为用户免除了编制字库的麻烦,该控制器的液晶还支持画图方式。该类液晶支持68时序8位和4位并口以及串口。 (2)KS0108类这种控制器指令简单,不带字库。支持68时序8位并口。 (3)T6963C类这种控制器功能强大,带西文字库。有文本和图形两种显示方式。有文本和图形两个图层,并且支持两个图层的叠加显示。支持80时序8位并口。 (4)COG类常见的控制器有S6B0724和ST7565,这两个控制器指令兼容。支持68时序8位并口,80时序8位并口和串口。COG类液晶的特点是结构轻便,成本低。 各种控制器的接口定义: 引脚定义

超过滤膜分离实验报告

实验二 超过滤膜分离 一、实验目的 1.了解和熟悉超过滤膜分离的工艺过程; 2.了解膜分离技术的特点; 二、分离机理 根据溶解-扩散模型,膜的选择透过性是由于不同组分在膜中的溶解度和扩散系数不同而造成的。若假设组分在膜中的扩散服从Fick 定律,则可推出透水速率F W 及溶质通过速率F S 方程。 1、 透水速率 '() ()w w M w D c V p F A p RT ππδ ?-?= =?-? 式中 22332/;;//;;;/w w w M w w M F g cm s D cm s c g cm V cm mol p atm atm R T K cm D c V A g cm s at RT πδδ-?-?--?-?-----??’透水速率,水在膜中的扩散系数,水在膜中的浓度,;水的偏摩尔体积,膜两侧的压力差,膜两侧的渗透压差,气体常数;温度,; 膜的有效厚度,; 膜的水渗透系数(= ),。 2、溶质透过速率 2323() ()s s s s s D K c D K c c F B c B c c δ δ ?-= = =?=- 式中 2/;s s D cm s K B c ---?-溶质在膜中的扩散系数,溶质在溶液和膜两相中的分配系数; 溶质渗透系数;膜两侧的浓度差。 有了上述方程,下面建立中空纤维在定态时的宏观方程。料液在管中流动情况如图十三

所示。 取假设条件: (1)径向混合均匀; (2)A BX π=A ,渗透压正比于摩尔分数; (3)A B N N ,3 1A X ,B 组分优先通过; (4)/AM D K δ?,1A X K 同或无关; (5)0U L PeB E = =∞,忽略轴向混合扩散。 图十三 料液在管中流动示意图 由假设看出,其实质是一维问题,只是侧壁有液体流出的情况,因为关心的是管中组分的浓度分布和平均速度分布,只需做出两个质量衡算方程即可求解。 由连续性方程: 和总流率方程:

筒式微孔滤膜过滤器验证方案详解

筒式微孔膜过滤器验证方案江西隆莱生物制药有限公司

一、方案的起草与审批 1.1验证方案的起草 1.2方案审核 1.3方案批准 目录

1.基本情况 (3) 2.概述 (3) 3.验证项目和验证方法 (4) 3.1 起泡点试验 (4) 3.2 药液适应性实验 (6) 3.3 微生物挑战性实验 (7) 4. 异常情况处理程序 (8) 5. 再验证周期 (8) 6. 验证结果评定与结论 (9) 7. 附件一:预确认记录 (10) 7. 附件二:验证证书 (11) 1.基本情况

设备器具名称:筒式微孔滤膜过滤器 设备器具型号: 设备器具用途:产品的除菌过滤 生产商: 安装地点及使用单位:车间岗位。 主要技术参数: 2.概述 本滤器是筒式微孔滤膜过滤器,滤器材质为优质不锈钢(316L),滤膜材质是聚丙酰胺(或醋酸纤维素、聚丙烯等)。本滤器用于本公司去除液体或气体中的微粒,微生物等杂质,正常的使用程序是先按照“工器具清洁操作操作规程”进行用前或用后清洗,洗好的滤器在存放间晾干后装上滤膜,如需要按照本滤器要求的灭菌条件进行灭菌后待用。由于滤膜的孔径以及它的稳定和可靠的过滤性能直接关系到成品的微生物限度,因此,为了确保本滤器的完好过滤性能,特制订本验证方案对本

滤器进行验证。 3. 验证项目和判断标准 3.1 起泡点试验 3.1.1 目的 确定使用的药液过滤器孔径与工艺规定使用的孔径是否相符。 3.1.2 实验用材料、介质和器具 无油无菌压缩空气、压力表、纯化水 3.1.3 方法 将已清洁的滤器装上待测滤膜,按照滤器的使用说明固紧罗栓,用注射用水充分浸润,夹闭排气孔,将进液端用高强度管道与压力表和无菌压缩空气或氮气连接,逐渐开启供气阀,向待测过滤器中通入无菌压缩空气或氮气,观察过滤器组合中的压力表示数的变化。当过滤器组合的后部导管出口处出现第一个气泡时,读取压力表指示值,此压力数值即为过滤器滤膜的起泡点压力,将此压力与下表对照,可得出待测过滤器滤膜的实际孔径。 3.1.4 判断标准 待测过滤器起泡点压力应大于或等于下表所示孔径所对应压力数值: 表1.过滤器滤膜孔径与起泡点压力对照表 3.1.5.实验结果 表2.滤器的起泡点实验结果

马达控制驱动芯片

特点: 低静态工作电流; 宽电源电压范围:2.5V-12V ; 每通道具有800mA 连续电流输出能力; 较低的饱和压降; TTL/CMOS 输出电平兼容,可直接连CPU ; 输出内置钳位二极管,适用于感性负载; 控制和驱动集成于单片IC 之中; 具备管脚高压保护功能; 工作温度:-20°C-80°C 。 描述: L9110是为控制和驱动电机设计的两通道推挽式功率放大专用集成电路器件,将分立电路集成在单片IC 之中,使外围器件成本降低,整机可靠性提高。该芯片有两个TTL/CMOS 兼容电平的输入,具有良好的抗干扰性;两个输出端能直接驱动电机的正反向运动,它具有较大的电流驱动能力,每通道能通过800mA 的持续电流,峰值电流能力可达1.5A ;同时它具有较低的输出饱和压降;内置的钳位二极管能释放感性负载的反向冲击电流,使它在驱动继电器、直流电机、步进电机或开关功率管的使用上安全可靠。L9110被广泛应用于玩具汽车电机驱动、脉冲电磁阀门驱动,步进电机驱动和开关功率管等电路上。 管脚定义: 序号 符号 功能 1 OA A 路输出管脚 2 VCC 电源电压 3 VCC 电源电压 4 OB B 路输出管脚 5 GND 地线 6 IA A 路输入管脚 7 IB B 路输入管脚 8 GND 地线 绝对最大范围: Ta =25°C 符 号 参 数 最 小 典 型 最 大 单 位Vcc max 电源电压 2.2 5.0 12.0 V Iout max 输出电流 - 800 1000 mA VH in 输入高电平 2.2 5.0 12.0 V VL in 输入低电平 0 0.5 0.7 V Pd max 允许电源消耗 - - 800 mW Topr 操作温度 -30 25 85 °C DP 后缀 塑料封装(DIP8) SO 后缀 塑料封装(SOP8)

膜过滤技术及其应用范围介绍

膜过滤技术及其应用范围介绍 北京陶普森膜应用工程技术有限公司孙永杰 过滤是分离液体中固体性颗粒的常用方法之一。我们熟悉的土壤就是一个天然过滤器,池塘、湖泊和河流中的地表水在通过不同类型的土壤之后,渗透聚积成相对洁净的地下水,土壤让水透过的时候截留了其它成分,如颗粒物和污染物等,而渗透到深处的地下水得到了净化。 过滤是实验室常用的物料分离技术。从筛网、滤纸到膜滤器等技术手段的延伸、发展,促进了产品提纯技术的提高,净化效果明显,分离精度大大提高。在能量消耗,过滤效果和操作简便方面,相比于传统的分离方法如蒸馏或结晶,膜过滤技术的表现优于其他分离过程。在许多分离领域,膜过滤克服了传统技术局限性,尤其对生化或药物的加工应用过程,膜技术的应用提高了产品品质和收率,因为其中的蛋白质和有效成分大多是热敏感的。因膜过滤为物理过滤方式,膜材质稳定性强,经验证的实验室过滤工艺,很容易被放大和改进,更易成功应用到实际的大规模生产中。 在生物和制药技术行业的许多领域,包括食品和饮料行业,生物技术和饮用水处理行业,都普遍使用过滤膜用于过滤。 过滤膜的工作原理:膜过滤器的原理类似于上面提到的地下水渗透过程,人工制备的膜相当于地表土层,待过滤的溶液中一部分的小分子物质可以通过薄膜的微孔,其渗透性取决于孔的大小。比滤膜孔更小的颗粒可透过滤膜,而比滤膜孔大的颗粒就被截留下来。

一般情况下,膜的孔径决定了应用,根据孔径的大小,将不同的过滤膜技术分为四类:微滤,超滤和纳滤以及反渗透。 1. 微滤膜技术 过滤膜的孔径一般在5μm和0.1μm之间。在微生物实验中经常被使用孔径为0.1μm至0.2μm的膜,可以分离出酵母菌和细菌,是一种温和快速的杀菌方法。在工业化生产上,这种滤膜技术通常为过滤器的滤芯,广泛应用在医药,食品和饮料工业生产线中。例如,生物制药厂用于生物反应器中微生物生长阶段之后的“收获”和细菌菌体的分离,废水处理或浑浊液的油水分离等。 2. 超滤膜技术 超滤技术常常用于大分子的浓缩和脱水,超滤膜过滤“孔径”在0.1μm和0.01μm之间。由于该技术主要用于分离或浓缩蛋白质分子,所以膜的过滤孔径被定义为“分子量切断”(MWCO)或“标称分子量切断”(NMWC),单位为道尔顿(质量单位,等于一氧原子的1/16)。MWCO值表示可被膜截留的球状分子的小分子量。为了安全起见,应总是选择MWCO值至少比要分离的大分子的分子量高20%。这种膜过滤技术的应用操作压力,通常在2-10巴之间。 3.纳滤技术 是纳米级过滤技术的简称,纳米级过滤的膜过滤器,其孔径小于0.005μm,可截留更小的有机分子和大部分盐类物质,以及重金属离子等。陶普森纳米级过滤需要更高的外部压力,过滤压力一般在10-80巴之间。

常见液晶驱动芯片详解

本文主要是介绍一些常用的LCD驱动控制IC的型号,方便学习或正在使用的LCD的朋友能够更好地编写LCD的驱动程序。 因此各位朋友在选择LCD液晶模块的时候,在考虑到串行,还是并行的方式时,可根据其驱动控制IC的型号来判别,当然你还需要看你选择的LCD 模块引脚定义是固定支持并行,还是可选择并行或串行的方式。 一、字符型LCD驱动控制IC 市场上通用的8×1、8×2、16×1、16×2、16×4、20×2、20×4、40×4等字符型LCD,基本上都采用的KS0066作为LCD的驱动控制器 二、图形点阵型LCD驱动控制IC 1、点阵数122×32--SED1520 2、点阵数128×64 (1)ST7920/ST7921,支持串行或并行数据操作方式,内置中文汉字库(2)KS0108,只支持并行数据操作方式,这个也是最通用的12864点阵液晶的驱动控制IC (3)ST7565P,支持串行或并行数据操作方式 (4)S6B0724,支持串行或并行数据操作方式 (5)T6963C,只支持并行数据操作方式 3、其他点阵数如192×6 4、240×64、320×64、240×128的一般都是采用T6963c驱动控制芯片

4、点阵数320×240,通用的采用RA8835驱动控制IC 这里列举的只是一些常用的,当然还有其他LCD驱动控制IC,在写LCD驱动时要清楚是哪个型号的IC,再到网上去寻找对应的IC数据手册吧。后面我将慢慢补上其它一些常见的. 三 12864液晶的奥秘 CD1601/1602和LCD12864都是通常使用的液晶,有人以为12864是一个统一的编号,主要是12864的液晶驱动都是一样的,其实12864只是表示液晶的点阵是128*64点阵,而实际的12864有带字库的,也有不带字库的;有5V电压的,也有~5V(内置升压电路);归根到底的区别在于驱动控制芯片,常用的控制芯片有ST7920、KS0108、T6963C等等。 下面介绍比较常用的四种 (1)ST7920类这种控制器带中文字库,为用户免除了编制字库的麻烦,该控制器的液晶还支持画图方式。该类液晶支持68时序8位和4位并口以及串口。 (2)KS0108类这种控制器指令简单,不带字库。支持68时序8位并口。 (3)T6963C类这种控制器功能强大,带西文字库。有文本和图形两种显示方式。有文本和图形两个图层,并且支持两个图层的叠加显示。支持80时序8位并口。

φ20mm-1.7M雾化片规格书

PRODUCT: PIEZOELECTRIC CERAMICS TRANSDUCER M O D E L : 压电陶瓷雾化换能片 Φ20MM 1.7MHz CASE

1. 型号命名方法 (1) (2) ( 3) ( 4) ( 5) (6) (1) 主称:压电陶瓷超声雾化换能片 (2) 外形尺寸:圆形---φ(mm ) 矩形---长度(mm ) (3) 电极材料:G --- 不锈钢 N --- 镍 Ag --- 银 BL—玻璃釉 (4) 工作频率:(MHz ) (5) 换能片形状:A --- 圆形 E --- 矩形 (6) 序列号:1、2、3… 2.测试电路 3.技术指标(型号)(工作水质:自来水/饮用水) 项目 Item 单位 Unit 标准 Standard 测试条件(Test condition): T=25±5℃ 谐振频率 Thick resonant frequency MHZ 1.7±0.15 恒压法(见以上测试线路) 检验标准:全检 谐振阻抗 Resonant impedance ? ≤1.5 恒压法(见以上测试线路) 检验标准:全检 静电容量 PF 1600±20% 数字电桥At 1KHZ/1V XYD 20 N 1.7 A 1  XYD20N1.7A

注:可根据用户要求生产起它特殊规格的产品。 4. 试验方法 4.1 谐振频率及谐振阻抗的测试:测试夹具短路时调节信号发生器输出电压, 使毫伏表指示值为50mV,接上雾化片,调节信号发生器的频率,使毫伏表指示最大,这时的频率为谐振频率;谐振阻抗按R=19.3(50/E0-1)(?)计算。 4.2 静电容量的测试:在频率为1KHz,电压小于1V的信号下测试。 4.3 寿命试验:将产品装上雾化器,将激励电压调至24V,使雾化器正常工作并计时或采用美国军方测试压电陶瓷寿命的计算公式来测试。 5.注意事项 a. 雾化片的浸水面为零电位,电极与液体不能有电位差。 b. A型不能在无水状态下使用。 c. E型需复合金属网片,通过多孔管将液体吸到网片上雾化。该产品雾滴小、不下沉,适合车用、

几种医用滤膜

型 号:LC-LF3220,LC-LF3210,LC-LF3205,LC-LF3203 材 质:PTFE/PVDF(PP) 孔 径:0.22μm,0.10μm,0.05μm,0.02μm 形 式:平板膜 门 幅:150,250,360,510 厚 度:300μm,500μm 制 法:膨化拉伸/相转化修饰方法 1.基本性能 管路传感器用LC-LF微孔滤膜具有通气、阻水性能,用于气体的超净过滤,膜体两面各有一层PTFE微孔膜,它为由PVDF修饰的双面PTFE膜结构,支撑材料为PP,膜的最大孔径分0.22μm、0.10μm、0.05μm、0.02μm四种规格。可用于需要通气、阻水,并滤除气体中的细菌、病毒、微粒的场合。 图1 LC-LF3210断面220倍电镜照片图2 LC-LF3210表面5000倍电镜照片 2.技术规范 表 主要技术指标 型 号 LC-LF3220LC-LF3210LC-LF3205 LC-LF3203孔 径(μm) 0.22 0.10 0.05 —— 无水乙醇第一泡点(MPa) 0.12 0.16 0.20 0.30 空气通量,m3/m2.hr@0.010MPa 400 250 150 100 膜厚度(μm) 300,500 支撑材料(X) PP 说明:1.泡点测试介质为无水乙醇,空气通量在P进=0.10MPa,△P=0.01MPa下测试; 2.上述第一泡点和流量数据为典型值。 XXXXXXXXXX有限公司

型 号:LC-KF3100,LC-KF3140,LC-KF3120,LC-KF3110 材 质:PVDF/PTFE(PP) 孔 径:1.0μm,0.45μm ,0.22μm,0.10μm 形 式:平板膜 门 幅:190,270,360,540 厚 度:100μm~200μm 制 法:相转化/膨化拉伸 1.基本性能 输液器空气过滤器用LC-KF微孔滤膜具有通气、阻水性能,用于气体的净化过滤,膜体一面覆有一层或两层PTFE微孔膜,它为由PVDF修饰的单面PTFE膜结构,支撑材料为PP,膜的最大孔径分1.0μm、0.45μm、 0.22μm、0.10μm四种规格。孔径分布均匀,气体流量大,可用于需要通气、阻水,并滤除气体中的细菌、病毒、微粒的场合。 图1 LC-KF3120断面1000倍电镜照片图2 LC-KF3120表面10000倍电镜照片 2.技术规范 表 主要技术指标 型 号 LC-KF3100LC-KF3140LC-KF3120 LC-KF3110孔 径(μm) 1.0 0.45 0.22 0.10 无水乙醇第一泡点(MPa) 0.03 0.07 0.12 0.16 空气通量,m3/m2.hr@0.010MPa 1000 600 400 300 膜厚度(μm) 100~200 支撑材料(X) PP 说明:1.泡点测试介质为无水乙醇,空气通量在P进=0.10MPa,△P=0.01MPa下测试; 2.上述第一泡点和流量数据为典型值。 XXXXXXXXXX有限公司

电机控制及驱动芯片手册

E? cient Semiconductor Solutions for Motor Control and Drives Applications ] w https://www.wendangku.net/doc/c317668919.html,/motorcontrol]

Contents Solutions for Motor Control and Drives 04 Low-Voltage Applications 06 High-Voltage Applications 08 Choosing the right Microcontroller 10 Product Families 12 Low-Voltage Products 12 High-Voltage Products 20 Microcontrollers 26 Sensors 27 Support Tools 28

4 REDUCE YOUR OVERHEAD by capitalizing on the integration capabilities and function- ality of In? neon’s motor control solutions. Our extensive portfolio covers a wide range of voltage and power classes, supporting a broad application spectrum across the industrial, consumer and automotive markets. This guide showcases the full range of products spanning, microcontrollers, gate drivers, MOSFETs, IGBTs, voltage regulators, sensors, integrated bridge driver ICs, integrated power modules and high-power modules. With our power products and microcontrollers, you can design e? cient, robust and cost- e? ective control units for virtually all types of motors, from brushless DC and permanent magnet synchronous motors, through induction and stepper motors to switched reluctance motors. We complement this vast product o? ering with excellent customer support from our ap- plication experts, technical documentation and online education. We also deliver a variety of evaluation and application kits supporting all motor designs. Each application kit comes with a reference code and instructions, along with all the software you need to start and successfully complete your design as rapidly as possible. We hope you enjoy exploring the bene? ts of our e? cient semiconductor solutions for motor control and drives applications. E? cient Semiconductor Solutions for Motor Control and Drives Applications

膜分离技术的介绍及应用讲解

题目:膜分离技术读书报告日期2015年11月20日

目录 一、膜的种类特点及分离原理 (1) 二、最新膜分离技术进展 (3) 1. 静电纺丝纳米纤维在膜分离中的应用 (3) 1.1 静电纺丝技术的历史发展 (3) 1.2 静电纺丝纳米纤维制备新型结构复合膜 (3) 1.2.1 在超滤方面 (4) 1.2.2 在纳滤方面 (4) 1.2.3 在渗透方面 (5) 1.2.4 静电纺丝纳米纤维制备空气过滤膜 (5) 2. 多孔陶瓷膜应用技术 (6) 2.1 高渗透选择性陶瓷膜制备技术 (7) 2.1.1 溶胶—凝胶技术 (7) 2.1.2 修饰技术 (7)

一、膜的种类特点及分离原理 膜分离技术(membrane separation technology, MST)是天然或人工合成的高分子薄膜以压力差、浓度差、电位差和温度差等外界能量位差为推动力,对双组分或多组分的溶质和溶剂进行分离、分级、提纯和富集的方法。常用的膜分离方法主要有微滤(micro-filtration, MF)、超滤(ultra-filtration,UF)、纳滤(nano-filtration,NF)、反渗透(reverse-osmosis, RO)和电渗析(eletro-dialysis, ED)等。MST具有节能、高效、简单、造价较低、易于操作等特点、可代替传统的如精馏、蒸发、萃取、结晶等分离,可以说是对传统分离方法的一次革命,被公认为20世纪末至21世纪中期最有发展前景的高新技术之一,也是当代国际上公认的最具效益技术之一。 分离膜的根本原理在于膜具有选择透过性,按照分离过程中的推动力和所用膜的孔径不同,可分为20世纪30年代的MF、20世纪40年代的渗析(Dialysis, D)、20世纪50年代的ED、20世纪60年代的RO、20世纪70年代的UF、20世 纪80年代的气体分离 (gas-separation, GS)、20世纪90 年代的PV和乳化液膜(emulsion liquid membrane, ELM)等。 制备膜元件的材料通常是有 机高分子材料或陶瓷材料,膜材料中的孔隙结构为物质透过分离膜而发生选择性分离提供了前提,膜孔径决定了混合体系中相应粒径大小的物质能否透过分离膜。图1是MF、UF、NF、RO的工作示意图。MF的推动力是膜两端的压力差,主要用来去除物料中的大分子颗粒、细菌和悬浮物等;UF的推动力也是膜两端的压力差,主要用来处理不同相对分子质量或者不同形状的大分子物质,应用较多的领域有蛋白质或多肽溶液浓缩、抗生素发酵液脱色、酶制剂纯化、病毒或多聚糖的浓缩或分离等;NF自身一般会带有一定的电荷,它对二价离子特别是二价阴离子的截留率可达99%,在水净化方面应用较多,同时可以透析被RO膜截留的无机盐;RO是一种非对称膜,利用对溶液施加一定的压力来克服溶剂的渗透压,使溶剂通过反向从溶液

薄膜过滤器使用说明书

薄膜过滤器 北京绿野创能机电设备有限公司 为配《中国药典》合2010版的施行和国际通用标准。 开放式两用无菌检查薄膜滤器。该产品具有两种培养方法通用性的特点。设计合理,滤器过滤部分采用玻璃材质,化学性能稳定,密封度强,有效防止外源性污染,确保菌检成功率。本仪器一次购买长期使用,每次试验每个滤头损耗一张滤膜,无废物处理,符合环保(GLP)要求,贵重药液可以回收等优点。极大节约试验费用。本仪器不仅符合中国药典2010年版和2005版(草案),亦可适用于英、美国及欧洲药典.是适合国家药品GMP认证的必备仪器。 仪器特点: 1、多种用途: (1)注射用中、西药品,大输液的无菌检查. (2)微生物限度检查,用于口服中、西药品、化妆品、食品、保健食品等杂菌计数,可作半固体、混悬液,固体等样品检查 (3)临床化验体液中的细菌检查、血液制品和兽药制品的检验 (4)少量试验材料的除菌过滤;

2. 两种培养方式 (1)加培养基至玻璃筒内,可作封闭式直接培养. (2)取出滤膜作需气菌, 厌气菌和真菌培养; 3. 本仪器一次购买可长期使用,每试验一个滤头损耗一张滤膜.其它部件均为耐用,多次使用,无废物处理,符合环保(GLP)要求.贵重药液可以回收.在抗生素药品检查,所需培养基仅为封闭式滤器的一半量,极大地节约试验费用; 4. 2联、3联、6联配套,一次完成一批供试品试验。 产品规格: 1. 底座三联式、六联式均适合净化台内操作. 2. 滤杯容积100ml,有50ml及100ml刻度. 使用方法: 1.拧松底部圆螺母,抬起金属固定架,取出玻璃桶,在多孔垫板下先放置一橡胶垫圈,在垫板上放置一聚四氟乙烯(PTFE)滤膜垫圈,然后放上微孔滤膜(φ50mm,0.45μ),再放置一四氟乙烯(PTFE)滤膜垫圈,安装玻璃桶,在玻璃桶顶部再安装一片密封橡胶片,套上金属固定架,拧紧底部螺母,盖上顶部可启开的盖即成密闭式结构,如不需要全密闭结构,可不安装顶部橡胶片; 2.底部排液管口接一橡胶管,并用纱布或别的包扎好管口; 3.将整个滤器连底座包扎好,进行121℃蒸汽消毒灭菌后即可使用; 4.加液体试样,可用灭菌器注射,刺入橡胶片,注入滤器内,加固体、半固体试样,可用开发式直接加入滤器内; 5.采用密闭培养时,请参考仪器操作说明; 注意事项: (1)在蒸汽灭菌前应将滤器盖稍松或刺入一注射器针,再接空气过滤器,以便通气。 (2)薄膜在灭菌前用灭菌氺浸泡4-6小时,倾去水,再同上法过夜。 (3)玻璃筒、橡胶垫圈、(PTFE)薄膜垫圈、橡胶密封片系消耗性零件,可零购。 (4)仪器底座及滤器可根据实验要求,任意配套。

膜过滤技术

膜过滤技术及其应用 摘要:陶瓷膜过程作为一门新型的高效分离、浓缩、提纯及净化技术, 近30 年来发展迅速, 已经在石油化工、轻工纺织、食品、医药、环保等多个领域得到广泛应用[1] 。膜分离技术具有操作简单、占地面积小, 处理过程中无相变及不会产生新的污染物质、分离效果好等优点, 近年来在水处理领域中得到广泛应用。本文就膜过滤的研究进展,膜材料以及它的应用作简要叙述。 关键词:滤膜; 分离技术;应用 引言 随着科技和工业化生产的发展,能源、资源、三废治理等问题更加受到重视。尤其是生物化工、精细化工、能源材料等高技术领域的迅速发展,对液、固分离技术的研究和开发提出更高的要求,高分离精度、高运行效率的微孔过滤技术及微孔过滤材料愈来愈引起人们的重视。微孔陶瓷材料由于具有孔隙率高、透气阻力小、可控孔径、清洗再生方便以及耐高温、高压、耐化学介质腐蚀等特点,在许多领域具有较大的应用市场[1]。以微孔陶瓷材料做过滤介质的陶瓷微过滤技术及陶瓷过滤装置由于其不仅解决了高温、高压、强酸碱和化学溶剂介质等难过滤问题,而且由于本身具有过滤精度高、洁净状态好以及容易清洗、使用寿命长等特点,目前已在石油、化工、制药、食品、环保和水处理等领域得到广泛应用。 20 世纪70 年代以来,利用生物亲和相互作用,分离蛋白质等生物大分子的亲和纯化技术迅速发展。其中亲和层析技术已得到广泛应用,但是亲和层析法亦存在许多难以克服的缺点: (1) 亲和载体价格昂贵,使用寿命短;(2) 色谱柱易堵塞和污染,需对原料进行预处理以除去颗粒性杂质;(3) 难以实现连续操作和规模放大[2]。目前亲和层析法仅局限于价值极高的生物活性物质的小批量纯化. 为克服膜过滤和亲和层析的缺点,发展了亲和膜过滤技术,不仅利用了生物分子的识别性能,分离低浓度的生物制品,而且膜的渗透性及通量大,能在纯化的同时实现浓缩,此外还有操作方便、设备简单、便于大规模生产的特点,展前景引人瞩目。 一膜过滤的分类 1.1 微孔过滤膜 微孔过滤膜的孔径O.1~l0微米,多为对称性多孔膜,可分离大的胶体粒子

4级灰度STN+LCD驱动控制芯片的设计

第33卷(2005)第2期计算机与数字工程105 4级灰度STNLCD驱动控制芯片的设计。 孙缵邹雪城胡晓宇黄久松余国义 (华中科技大学电子科学与技术系集成电路设计中心武汉430074) 摘要 提出了一种4级灰度的刚NU、D驱动控制芯片的总体设计方案,重点讨论了关键模块——接口电路、sI乙气M模块、显示控制电路以及电源电路的设计。在实现多种显示功能的前提下,采用省电模式、门控时钟和重定时方法进行了低功耗优化设计。基于SMIC0.35umCMOS高压模型对驱动控制芯片的功能进行了仿真验证。 关键词:U、D驱动控制MPU接口PwM佃C灰度调制V一妇仿真 中图分类号:TN710 D鹪i印ofADriVer&C伽trolIerfbr4GrayscaleSTNLICD S珊Z啪Z0u xuecllengHu弛10yuH眦哩J№oIIgYuGu哪 (ICDesignCeIlter,DeptofElec.Sd.&Tech∞lt'HIRSr,Wuhan430074) AI强tr越t:Ad商gIlp喇ectof{汀NU:Ddriverand∞nt商ler诵th4一gmyscaleispres叽tedintKspaper.Thekeymodul鹤i眦ludillginterfacecir叫it,S王认Mmodule,diSplay∞ntr01circuitandp凹^啊SupplydrcuitarediSclJssedindetail.Inthe∞nditiollSofimpl锄朗tingmanydisplayfunctions,weadoptp矾versaveH划e,gatingcIockandretimingmethOdtoreduoep硎啷∞ns唧p—tion.SMIC0.35唧CMOSHighVbltagemodelisusedtov面fythefunctionoftKsdIiv盯锄doon臼dler.1【ey啪砌s:U=D幽veando∞t一,MPUInterface,pulSe诵demodulation/framerate00n廿Dl,V舒logSimul“on CIa辎mmIb盯:TN710 1引言 随着人们对图像显示质量的要求越来越高,各种显示技术也在不断的发展。液晶显示器(L(、D)具有轻薄短小、低耗电量、无辐射危险、平面直角显示以及影像不闪烁等优势,因而得到了广泛的应用。其中srN(superTwistedNematic)L(、D在中小尺寸液晶显示领域具有广阔的市场前景,常用于移动电话、个人手持系统、寻呼机等。一般的单色趼NL(D驱动芯片都是单级灰度的,即只能显示单一的黑白效果,不能显示多种“颜色”,在人们对显示效果越来越苛刻的形势下已不能满足实际需要。 本文设计了一种新型的应用于129×128像素的STNL(、D驱动控制芯片。它不仅能实现多种显示功能,如正反显示、局部显示、图像翻转以及滚屏等…;而且可以调制4级灰度,使得每级最多可 ?收到本文时间:2004年6月18日分为16个层次,因此可产生多达64种灰度效果。设计中采用省电模式、门控时钟以及重定时方法[2][3】,极大的减小了功耗。根据系统设计的要求,对芯片进行层次化功能划分,同时参考已有的同类驱动芯片的设计经验[4|,对各个模块进行协调设计,然后进行芯片的整体功能验证,从而完成芯片的前端设计。在确定了CMOS工艺后可以完成芯片的版图设计和后仿真,最后进行试流片。 2设计要求及系统结构 液晶显示驱动控制电路是在液晶像素的两电极(行电极和列电极)之间建立交变电场。由驱动电路循环地给每行电极施加选择脉冲电压,同时通过列电极上的数据给该行像素施加选择或非选择脉冲电压,以实现对像素的驱动∞J。因此,驱动控制芯片的主要作用是为液晶显示器提供扫描信号和显示数据,是单片机与液晶显示系统之间的接

微孔滤膜过滤技术EOODS产品中心

Microfiltration Technology in Pharmaceutical Industry

中美合资·杭州科诺过滤器材有限公司HANGZHOU ANOW WATER TREATMENT CO.,LTD. 目录(Catalogue)------------------ 2 1、纯化水(PW)膜过滤系统---------------------- 3 2、注射用水(WFI)膜过滤系统------------------- 4 3、大输液(LVP)膜过滤系统--------------------- 5 4、小针剂(SVP)膜过滤系统--------------------- 6 5、眼药液膜过滤系统---------------------------- 7 6、空气除菌膜过滤系统-------------------------- 8

三、配置与价格 注:1、过滤器的规格及滤芯的数量需根据厂家的实际产量而定; 2、终端绝对除菌过滤系统的清洗消毒可采用90°C左右的热水,在0.2MPa 的压力下进行,时间控制在半小时以内。

根据自己的实际生产情况调节好过滤的流量和压力。终端绝对除菌膜过滤芯要求能进行完整性测试,能经受重复多次蒸汽杀菌和热水消毒。空气过滤芯需采用疏水性膜材料。膜过滤芯属一次性消耗品,当滤器前后压差超过0.2~0.3Mpa或纯化水的过滤出口流量达不到实际要求时,建议厂家更换滤芯。 三、配置与价格 备注:1、过滤器的规格及滤芯的数量需根据厂家的实际产量而定; 2、终端绝对除菌过滤系统的清洗消毒可采用90°C左右的热水,在0.2MPa 的压力下进行,时间控制在半小时以内。

膜过滤原理

膜过滤原理: 膜分离技术是利用具有选择透过能力的薄膜做分离介质,膜壁密布微孔,原液在一定压力下通过膜的一侧,溶剂及小分子溶质透过膜壁为透过液,而较大分子溶质被膜截留,从而达到物质分离及浓缩的目的。膜分离过程为动态错流过程,大分子溶质被膜壁阻隔,随浓缩液流出膜组件,膜不易被堵塞,可连续长期使用。过滤过程可在常温、低压下运行,无相态变化,高效节能。 膜孔经分类: 膜组件的使用及维护: 1、使用条件 : 1、系统最高跨膜压力不超过0.2MPa,长期工作压力小于0.1MPa。 2、最高进液温度不能超过45℃,长期运行温度10~40 ℃。 3、膜组件应避免接触强酸、强碱,短时间清洗碱浓度应小于0.5%,长期运行pH 应在2~12, 3~10范围之内(具体见膜产品资讯)。 4、允许进料液内含颗粒粒径小于5μm。 膜组件清洗: 由于膜适用范围广泛,处理介质复杂。在处理料液过程中,膜表面会存在不同程度的污染。清洗周期越短,膜性能恢复越好,使用寿命越长。清洗进行方法

与正常超滤过程相同,清洗液自原液入口处进入,浓缩液及滤出液全部返回清洗液容器,循环后排放,以净水洗净即可。清洗方式主要分为物理清洗和化学清洗。 物理清洗:一般每批料液处理完后,用清水将膜组件内残余料液清洗干净,用清水以一定流速通过纤维内、外表面,将污染物洗出,时间约20~30分钟。 化学清洗:可用稀酸、稀碱或其他清洗剂进行化学清洗。在许多情况下,用稀碱液清洗膜较为有效。用0.5~1% 的氢氧化钠水溶液在膜系统内循环,浸泡20~60分钟,可取得较好的清洗效果。如果处理液中含有蛋白质,则可用0.5~ 1%碱性蛋白酶、胃蛋白酶进行浸泡清洗。 (注意:常用的化学药品的选择必须根据膜材料的性质选择,如酸类、碱类、氧化剂、杀菌剂、加酶洗涤剂等。)

微孔膜过滤器

杭州上下水处理设备有限公司微孔膜过滤器内部使用的是聚炳烯高分子超细纤维制造高效折叠过滤芯,优于其他过滤材料。他纳污量大,过滤精度分布合理。具有深度过滤、过滤精度高、耐酸碱、通量大,适用于净水过滤、药业过滤、饮料过滤、自来水深度过滤。 过滤器在操作一段时间后,压力会逐渐升高。当压差到达0.15Mpa时,就应该停止操作,清洗滤芯。清洁方法可用洁净压缩空气反吹,及蒸汽消毒清洗等。待清洗完毕后,再安装好继续进行操作。 膜技术是近年来迅猛展起来的一门集高分离、浓缩、提纯及净化于一体的高新技术,目前国内新的膜设备不断的获得开发、研究及应用,许多方面已接近国外同类产品的先进水平。众所周知,目前过滤器作业已经进入膜过滤时代,随着人们对过滤膜认识的不断深化,膜过滤必将广发应用于大多数人的过滤作业。因为,它既可作为精细过滤设备单独使用,又可作为其他净化装置(如离子树脂交换,电渗析、反渗透和超滤等)的前处理设备。

杭州上下水处理设备有限公司膜过滤其具有精度高,应用范围广,可反冲,同时结构紧凑,操作简单等特点而深受用户欢迎。 一、产品结构: 1.滤芯为折叠式筒式微孔膜滤芯,滤芯外壳直径为68mm,滤芯的长度与10、20、30、40、50、60英寸(即:250、500、750、1000、1250、1500mm)陆种,与过滤器外壳密封方式则分插入式(又分为222座、226座)及平压式两种。 2.插入式滤芯包括222座及226座,是滤芯与滤芯插板接口的国际标准号,222座是“O”形插座,226座是“O”形接口上面有一对凸耳,可在接装时卡入过滤器外壳承插板上的凹槽内,以固定过滤器的上端。 3.平压式滤芯的上、下端都是平面,滤芯与过滤器外壳承插板链接是用平面的密封圈来固定的。 4.微孔滤膜筒式过滤器由微孔薄膜滤芯和不锈钢外壳以及必要的不锈钢管道、阀门组成。过滤器下部有一承插滤芯的承插板,板上有插孔,供承插滤芯之用。 二、技术参数: 工作压力:0.05MPa~0.6MPa 工作温度:5℃~40℃(特殊温度可定做) 滤芯接口:平压式、插入式 滤芯数量:1芯~180芯 滤芯长度:10″~ 40″

伺服系统的控制芯片

伺服系统的芯片控制 系统采用了Tiny系列单片机M16C0262F8,是专为电机控制设计的高机能、低价位的定点单片机芯片,以16位定点CPU为内核,48针的QFP封装,并且具有专门的三相马达控制用的定时功能,具有以1个时钟周期执行的指令,实现了高速运算处理。不管在触摸屏维修时使用汇编语言仍是使用c语言,都能开发,并且将频繁使用的指令分配成l字节的操纵码,所以开发的程序相对来说占用存储容量小的且效率高。另外,具有内部乘法器,能进行高速乘法运算。 一、储存器的配置 Tiny单片机芯片内包含有用来存储指令及数据的ROM和RAM,也可以使用外部存储器,有1M字节的线性地址空间,寻址地址空间从00000H到FFFFFH。从00016H到003FFH 为专用寄存器区(SFR)的地址范围;I/O口、A/D转换器,串行口和定时器等内置周边电路所用的控制寄存器均位于此区域内。从00400H往高低址延伸的一段是RAM区,除存储数据外,也可用于存放调用子程序或产生间断时的堆栈数据。 从FFFFFH到FFFDCH单元中存放固定的间断矢量表,固定向量表为地址固定的向量表;从FFFDBH到FFEOOH单元配置为专用页向量表,专用页向量表中1个向量表由2个字节构成。在各向量表中设定子程序的起始地址的低16位。并且,每个向量表都有专用页号(18"-'-'255),在JSRS及JMPS指令中,使用此专用页号。 二、内部处理器 芯片M16C0262F8体积和管脚都减少了,但是内核确是以M16C/60型高档单片机作为核心处理器,采用高机能硅栅CMOS工艺,具有超低功耗、极强的抗干扰能力。中心处理器共有13个寄存器,其中R0、R1、R2、R3为16位数据寄存器,主要用于传送、算术和逻辑运算,部门寄存器可以拆分或合并成8位或者32位寄存器使用。 A0、A1为16位地址寄存器,某些指令中,也能合并成32位地址寄存器使用,用于地址寄存器间接寻址和地址寄存器相对寻址。七个寄存器r(R0、R1、R2、R3、A0,A17f=IIFB)为双份,可用寄存器区选择标志在两个工作寄存器区之间进行选择。另外还包括帧基址寄存器、程序计数器、间断表格寄存器、用户堆栈指针、间断堆栈指针、静态基址寄存器、标志寄存器。 三、间断系统 按间断产生的原因可分为软间断和硬间断。软间断由某些特定指令产生,不可屏蔽。硬间断又分为不可屏蔽的特殊间断和可以屏蔽的外设I/O间断,可屏蔽间断能通过间断答应标志(I标志)控制间断的答应(禁止)或者能通过间断优先级改变间断优先权。软件间断号是0"-'63,执行INT指令,就产生INT指令间断,查对应向量表读取间断进口地址,执行间断子程序。另外,因为软件间断号0"-'31分配给外围I/O间断,因此能通过执行INT指令,执行和外围I/O间断相同的间断程序。 INT指令间断中使用的堆栈指针(SP)根据软件间断号而不同。对于软件间断号0~31,当接受间断哀求时将堆栈指针指定标志(U标志)压栈,然后在将u标志清“0",选择间断堆栈

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