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图像传感器的工作原理是什么?其内部是如何进行排列的?

2023-08-23 04:20:49
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贝贝
在数码相机的内部,有着图像传感器,这种传感器的工作原理是通过光电转化来将光面上的感光方向转变成相应比例的光电信号,其内部的排列包括光敏二极管和三极管,以及一些逻辑矩阵,可以将像素进行信号化的处理。

图像传感器的工作原理,光电转化

在数码相机的内部,有着各种各样的零部件,其中比较重要的就是图像传感器。图像传感器的特点在于其本身可以通过光电转换的功能将感光面上的一些光像对应成相比例的电信号进行转换,其主要的应用软件是光敏二极管和三极管,将像素转换成一种光学信号。

图像传感器内部有着多个单元,排列应用

在图像传感器的内部,有着多个光导摄像管以及固态的成像管,光导摄像管相对来说是可以将固态的一些图片通过传感器来进行体积的变化,其特点在于重量相对较轻且分辨率很高,价格也比较低廉,在各个行业中都能够得到很好的应用。

当外界的光照橙像素阵列投射到图像传感器内,里面的单元就会产生相应的电荷,用于排列来使用。在内部采取的相关双采样,通过消除一些重要的方法来使传感器变成两路输出,可以对信号进行放大处理,形成相应的图片。

电路转换可进行选通,实现图像提取

在图像传感器的内部,有着多个二维像素列阵,在每个列阵的上面都会有着光明二极管,可以将里面的光强通过图像传感器来转换成电信号,通过像素来传递到电信号上面,可以进行自由的去读,在选通的过程中可以进行扫描来列同理,通过逻辑单元的配合使用,能够最后将图像进行提取。相应的像素单元号,后期可以进行信号处理,实现图像的传导。

在选通的过程中,图像上面排列的像素组合可以通过矩阵的形式进行隔行扫描,然后再通过单元配合来进行窗口提取,图像传感器会在这个过程中将相应的像素单元来进行信号的处理,故最开始时排列像素单元要成列。

图像传感器两路输出,可以解读成影像

图像传感器的排列主要是通过两路输出,一个是实时的信号,另外一个是参考的型号,在两个信号的共同作用之下,可以去除掉相关干扰信号,然后再进行图像采集的时候,综合光学,机电以及计算机等多个系统来进行模式识别,根据感光器件的不同,可以进行成像输出,通过带正负电的电极经管来实现基本功能,完成芯片的解读和丞相影片的曝光。当影像被解读出来之后,会发现里面的光感效果是处于一个放大的状态,说明图像传感器使用是到位的。

总而言之,图像传感器的原理主要是通过光电转换,将光效转化成对米粒的电信号,图像转感器的寿光面上排列的多个小单元可以完成电信号的一个转换,也因为其损耗低且寿命长的特点,故在多个行业都有其应用的身影。

Chen

在数码相机的内部,有着各种各样的零部件,其中比较重要的就是图像传感器。图像传感器的特点在于其本身可以通过光电转换的功能将感光面上的一些光像对应成相比例的电信号进行转换,其主要的应用软件是光敏二极管和三极管,将像素转换成一种光学信号。在图像传感器的内部,有着多个光导摄像管以及固态的成像管,光导摄像管相对来说是可以将固态的一些图片通过传感器来进行体积的变化,其特点在于重量相对较轻且分辨率很高,价格也比较低廉,在各个行业中都能够得到很好的应用。

当外界的光照橙像素阵列投射到图像传感器内,里面的单元就会产生相应的电荷,用于排列来使用。在内部采取的相关双采样,通过消除一些重要的方法来使传感器变成两路输出,可以对信号进行放大处理,形成相应的图片。图像传感器的原理主要是通过光电转换,将光效转化成对米粒的电信号,图像转感器的寿光面上排列的多个小单元可以完成电信号的一个转换,也因为其损耗低且寿命长的特点,故在多个行业都有其应用的身影。

皮皮

图像传感器是一种半导体装置,能够把光学影像转化为数字信号。主要是像素阵列,完成光电转换,将光子转换为电子。

meira

工作原理就是通过光像进行转换,也是一种很好的信号;他们是通过芯片以及信号进行传输传递读取,排列顺序比较一致。

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光电二极管的工作原理:光电二极管是将光信号变成电信号的半导体器件。它的核心部分也是一个PN结,和普通二极管相比,在结构上不同的是,为了便于接受入射光照,PN结面积尽量做的大一些,电极面积尽量小些,而且PN结的结深很浅,一般小于1微米。光电二极管是在反向电压作用之下工作的。没有光照时,反向电流很小(一般小于0.1微安),称为暗电流。当有光照时,携带能量的光子进入PN结后,把能量传给共价键上的束缚电子,使部分电子挣脱共价键,从而产生电子---空穴对,称为光生载流子。它们在反向电压作用下参加漂移运动,使反向电流明显变大,光的强度越大,反向电流也越大。这种特性称为“光电导”。光电二极管在一般照度的光线照射下,所产生的电流叫光电流。如果在外电路上接上负载,负载上就获得了电信号,而且这个电信号随着光的变化而相应变化。光电二极管、光电三极管是电子电路中广泛采用的光敏器件。光电二极管和普通二极管一样具有一个PN结,不同之处是在光电二极管的外壳上有一个透明的窗口以接收光线照射,实现光电转换,在电路图中文字符号一般为VD。光电三极管除具有光电转换的功能外,还具有放大功能,在电路图中文字符号一般为VT。光电三极管因输入信号为光信号,所以通常只有集电极和发射极两个引脚线。同光电二极管一样,光电三极管外壳也有一个透明窗口,以接收光线照射。
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光敏二极管的滞后原理是什么

光敏二极管(photodiode)是一种可以通过光线的强弱来控制电流的半导体器件。光敏二极管通常被用来检测光线的强弱,并转换成电信号。当光敏二极管接受到光线时,就会产生电流。这种电流通常是在很短的时间内产生的,因此,光敏二极管在检测光线的强弱时会有一定的滞后性。这是因为光敏二极管内部的电子有一定的质量,在接受光线的时候需要一定的时间才能被加速到足够的速度产生电流。此外,光敏二极管也有一定的响应时间。这是指,在接受光线的时候,光敏二极管内部的电子需要一定的时间才能将能量转化为电流。这个时间通常被称为光敏二极管的响应时间,它决定了光敏二极管在检测光线的强弱时的速度。总的来说,光敏二极管的滞后原理是指,在接受光线的时候,光敏二极管内部的电子需要一定的时间才能被加速到足够的速度产生电流,这就导致了光敏二极管在检测光线的强弱时存在一定的滞后性。
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一个含有光敏二极管的光强测量电路,求解释工作原理

一、这里的电桥的四个桥臂分别是FETR2Rw的中心滑动端以上的电阻Rw的中心滑动端以下的电阻和R3二、FET是场效应管三、在光照下,光敏二极管导通,因此A点的电压会下降,由于A点电压就是场效应管的栅极电压,栅极电压下降会使场效应管的导通程度下降,导通沟道电阻增加,这就是R2上电流减小的原因。由于场效应管栅极和源极之间的电阻极大,几乎等于绝缘状态,所以A点和B点之间没有电流流过。流过R2的电流来自场效应管的漏极。无论光照强度大小有无,R2只要有电流,都是从电源E正极经开关K、场效应管漏极、场效应管源极、R2,然后再返回电源E的负极。
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光敏二极管控制继电器电路,试说明其原理

光敏二极管的特性有五个:光谱特性、伏安特性、光照特性、温度特性以及频率响应特性。光敏二极管和普通二极管相似,都对电流有放大的作用,不同的是它的集电极电流不只是受基极电路和电流控制,它还要受光辐射的控制。一般情况下基极不引出,但有些的基极有引出,引出的基极有温度补偿和附加控制等作用。当具有光敏特性的PN结受到光辐射时,就会形成光电流,产生的光生电流由基极进入到发射极,进而在集电极回路中得到一个放大了的信号电流。用不同材料制作而成的光敏极管具有不同的光谱特性。典型光敏二极管电路图(一)典型光敏二极管电路图(二)图是光敏二极管的应用电路实例。因(a)是对数压缩电路,反馈电路中采用对数二极管VD,可以对输出电压进行对数压缩,测光范围较宽,一股用于模拟光信号电路。图(b)是定位用传感器电路.采用对偶型光敏二极管,放大VD1与VD2的差动信号。图(c)是与FE丁(VT)组合的调制光传感器电路.用于光控电路,响应速度快,噪声低,它是一种调制光等的交流专用放大器,但不适合于模拟信号电路中。典型光敏二极管电路图(三)典型光敏二极管电路图(四)图4-5是光敏二极管VD与运放A组合应用实例.图4-5(a)为无偏置方式,图4-5(b)为反向偏置方式。无偏置电路可以用于测量宽范围的入射光,例如照度计等,但响应特性比不上反向偏置的电路,可用反馈电阻Rf调整输出电压,如果Rf用对数二极管替代.则可以输出对数压缩的电压。反向偏置电路的响应速度快.输出信号与输入信号同相位典型光敏二极管电路图(五)典型光敏二极管电路图(六)如下图电路中通过压电元件传感器S将压力转换为电信号送至SD3或SD3A集成电路,并通过发光二极管显示。图中虚线框内两个等效电阻分别为工作室和补偿室(双电离室)。典型光敏二极管电路图(七)LM358该测试器可对发光二极管进行不区分极性地检测,从而判定其发光性能。在批量检测中,与用万用表等测试手段相比,省时省力、简单直观。电路如下图所示,一路运算放大器接成低频自激振荡器,在输出端间歇输出高电平或低电平。另一路运放接成反相器形式。当振荡电路输出高电平时,反相器则输出低电平;振荡电路输出低电平时,反相器输出高电平。若在两输出端跨接一支发光二极管,不论跨接的极性如何,发光二极管总是要随着振荡电路的振荡频率,间歇地导通发光。LED为电源指示管,兼作发光强度的比较管。运放IC可选用LM358或LM324。
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光敏三极管原理

光敏三极管(PhotoTransister)又称之为光电三极管,它的作用是将光信号转换为电信号提供给电路,是一种光电传感器。光敏三极管的基本结构和普通三极管一样,有两个PN结,吸收入射光,基区面积较大,发射区面积较小。 当光入射到基极表面,产生光生电子-空穴对,会在b-c结电场作用下,电子向集电极漂移,而空穴移向基极,致使基极电位升高,在c、e间外加电压作用下(c为+、e为-)大量电子由发射极注入,除少数在基极与空穴复合外,大量通过极薄的基极被集电极收集,成为输出光敏流。 总之,光敏三极管工作原理分为两个过程:一是光敏转换;二是光敏流放大。最大特点是输出电流大,达毫安级。但响应速度比光敏二极管慢得多,温度效应也比光敏二极管大得多。光敏三极管具有塑封、金属封装以及陶瓷封装等几种类型,它最大的特点就是输出电流大,而且在温度效应方面也比光敏二极管高很多。
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光电二极管原理 光电二极管原理是什么

1、普通二极管在正向电压作用下处于导通状态,在反向电压作用下处于截止状态,仅仅能通过相当微弱的反向电流。 2、光电二极管工作在反向电压作用下,我们将无光照时极微弱的反向电流称为暗电流,将有光照时迅速增至几十微安的反向电流称为光电流。光强的变化引起反向电流的变化,即将光信号转换为电信号,可作为光电传感器件存在于电路中。 3、当有光照时,反向电流又是如何增大的呢?有光照时,携带能量的光子进入PN结,将能量传递给共价键上的束缚电子,束缚电子能量增至一定程度就后挣脱共价键的束缚,成为光生载流子,同时产生电子空穴对。载流子在反向电压作用下发生漂移,从而使得反向电流迅速增大,且其增大的程度与光强成正比。
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一、光敏二极管的符号及其工作原理:(一)电路符号:PN LED — + 是一种将光信号变为电信号的半导体器件。(二)光敏二极管的结构: P区要比N区薄得多,管壳没有光线的入窗口或管壳做成透明。 光敏二极管在反向工作电压下工作: 1. 无光照: 反向电阻很大,通过管子的电流较小,约为0.1微安 2. 有光照: 反向电阻显著减小,反向电流显著增加,光电流的大小与光的强度,波长有关。二、光敏二极管的主要参数:1、最大工作电压Vrmax:光照条件下,反向电流不超过0.1微安所能承受的最高反向工作电压。Vrmax越大,管子性能越稳定。 2、暗电流ID:无光照条件下,在最高反向电压作用下所测得的反向电流。ID越小,管子性能越稳定,对光的敏感度就越高。3、 光电流IL:光敏二极管在光照条件下所产生的电流IL越大,性能就越好。N型: 2CU P型: 2DU 主要用于自动控制,光电耦合。
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光敏电阻 ,纯阻性原件,遇光电阻变小光敏二极管,反向电压作用之下工作的。没有光照时反向电流很小,遇光方向电流大光敏三极管和普通三极管相似,也有电流放大作用,只是它的集电极电流不只是受基极电路和电流控制,同时也受光辐射的控制。硅光电池是一种直接把光能转换成电能的半导体器件。遇光在PN结两端产生电压,接入电路就会有电流
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光敏二极管在生产和科研中有什么应用

光敏二极管是一种光电转换元件,老的叫法我们叫做光电二极管,光导管,光单元。他的封装形式有很多中,例如,金属壳封装(代表型号 LXD66MK , LXD44MK , LXD1010MK)这些在生产中一般都是工业级产品使用。由于他们的测量精度比较高,常用在分析仪器上面。开关上面光敏电阻用的比较多(代表型号 LXD20528 , LXD12528 ,LXD11537 等)。火焰探测上面也有用到例如(LXD7606,LXD12516)等等吧。在民用产品中,低成本的光敏二极管是关键,在玩具中,照明,光电开关多数有采用环氧树脂封装的光敏二极管,例如(LXD/GB5-A1DEL, LXD/GB5-A1DPS , LXD/GB5-A1ELB),也有采用光敏电阻的,因为光敏电阻便宜。(代表型号LXD5516,LXD5528 ,LXD5537 , LXD5549 ),。还有光通讯领域,(LXD/GB3-A1ELS),应用太多了。科研方面,主要看你那光敏二极管做什么产品用,实现一个什么效果。就这些,记得给分。还有你可以咨询一些这类的公司。www.lxdcn.com ,他们有在线的客服,你找他们可以咨询的。
2023-08-15 07:33:282

光敏二极管的用途

1.光敏二极管也叫光电二极管。光敏二极管与半导体二极管在结构上是类似的,其管芯是一个具有光敏特征的PN结,具有单向导电性,因此工作时需加上反向电压。无光照时,有很小的饱和反向漏电流,即暗电流,此时光敏二极管截止。当受到光照时,饱和反向漏电流大大增加,形成光电流,它随入射光强度的变化而变化。当光线照射PN结时,可以使PN结中产生电子一空穴对,使少数载流子的密度增加。这些载流子在反向电压下漂移,使反向电流增 光敏二极管加。因此可以利用光照强弱来改变电路中的电流。常见的有2CU、2DU等系列。   2.光敏三极管和普通三极管相似,也有电流放大作用,只是它的集电极电流不只是受基极电路和电流控制,同时也受光辐射的控制。 通常基极不引出,但一些光敏三极管的基极有引出,用于温度补偿和附加控制等作用。当具有光敏特性的PN 结受到光辐射时,形成光电流,由此产生的光生电流由基极进入发射极,从而在集电极回路中得到一个放大了相当于β倍的信号电流。不同材料制成的光敏三极管具有不同的光谱特性,与光敏二极管相比,具有很大的光电流放大作用,即很高的灵敏度。3.基本特性:(1)光谱特性 (2)伏安特性(3)光照特性(4)温度特 5)频率响应性编辑本段工作原理  光敏二极管是将光信号变成电信号的半导体器件。它的核心部分也是一个PN结,和普通二极管相比,在结构上不同的是,为了便于接受入射光照,PN结面积尽量做的大一些,电极面积尽量小些,而且PN结的结深很浅,一般小于1微米。   光敏二极管是在反向电压作用之下工作的。没有光照时,反向电流很小(一般小于0.1微安),称为暗电流。当有光照时,携带能量的光子进入PN结后,把能量传给共价键上的束缚电子,使部分电子挣脱共价键,从而产生电子---空穴对,称为光生载流子。   它们在反向电压作用下参加漂移运动,使反向电流明显变大,光的强度越大,反向电流也越大。这种特性称为“光电导”。光敏二极管在一般照度的光线照射下,所产生的电流叫光电流。如果在外电路上接上负载,负载上就获得了电信号,而且这个电信号随着光的变化而相应变化。   光敏二极管、光敏三极管是电子电路中广泛采用的光敏器件。光敏二极管和普通二极管一样具有一个PN结,不同之处是在光敏二极管的外壳上有一个透明的窗口以接收光线照射,实现光电转换,在电路图中文字符号一般为VD。光敏三极管除具有光电转换的功能外,还具有放大功能,在电路图中文字符号一般为VT。光敏三极管因输入信号为光信号,所以通常只有集电极和发射极两个引脚线。同光敏二极管一样,光敏三极管外壳也有一个透明窗口,以接收光线照射。
2023-08-15 07:33:371

光敏二极管的光照特性的线性较差

光敏二极管的线性特性较差 , 而光敏晶体管有很好的线性特性是不正确的。光敏二极管,又叫光电二极管是一种能够将光根据使用方式,转换成电流或者电压信号的光探测器。管芯常使用一个具有光敏特征的PN结,对光的变化非常敏感,具有单向导电性,而且光强不同的时候会改变电学特性,因此,可以利用光照强弱来改变电路中的电流。无光照时,有很小的饱和反向漏电流,即暗电流,此时光敏二极管截止。当受到光照时,饱和反向漏电流大大增加,形成光电流,它随入射光强度的变化而变化。当光线照射PN结时,可以使PN结中产生电子一空穴对,使少数载流子的密度增加。工作原理:光敏二极管是将光信号变成电信号的半导体器件。它的核心部分也是一个PN结,和普通二极管相比,在结构上不同的是,为了便于接受入射光照,PN结面积尽量做的大一些,电极面积尽量小些,而且PN结的结深很浅,一般小于1微米。光敏二极管是在反向电压作用之下工作的。没有光照时,反向电流很小(一般小于0.1微安),称为暗电流。当有光照时,携带能量的光子进入PN结后,把能量传给共价键上的束缚电子,使部分电子挣脱共价键,从而产生电子——空穴对,称为光生载流子。它们在反向电压作用下参加漂移运动,使反向电流明显变大,光的强度越大,反向电流也越大。
2023-08-15 07:33:591

灯光自动调节电路,其工作原理是怎样的

图示电路能随光线的强弱自动调节灯光的亮度。它主要是通过光敏二极管V11的光电藕合作用来控制晶体管V8集电极电流的大小,即控制电容C充电的快慢,也就控制了单结晶体管的导通时刻,改变了电灯两端的电压,使灯光亮度得到调节。当光线较强时,光敏二极管控制V8的集电极电流减小,电容C充电放慢,单结晶体管导通时刻后移,控制角增大,电灯两端电压减小,则灯光亮度减弱。当光线较弱时,情况相反。
2023-08-15 07:34:461

雪崩光电二极管APD的工作原理是什么?

利用雪崩倍增效应实现内部电流增益的半导体光电转换器件
2023-08-15 07:34:572

.如图利用反相器可将光敏二极管的输出电压转换成TTL电平,当光照增加,Ui

光照很小时,电流 I 很小,Ui接近于5V。此时反相器输入端为逻辑高电平,因此输出低电平0V。光照逐渐变大时,电流I逐渐变大,Ui逐渐下降。当Ui低于反相器输入端的VIL时,判定为逻辑低电平,因此输出高电平5V。
2023-08-15 07:36:072

为什么随着加在关电管两端的正向电压的增大,回路中的光电流会增大并进而达到饱和呢?

首先你要明白光电管的原理。光电管原理是光电效应。一种是半导体材料类型的光电管,它的工作原理光电二极管又叫光敏二极管,是利用半导体的光敏特性制造的光接受器件。当光照强度增加时,PN结两侧的P区和N区因本征激发产生的少数载流子浓度增多,如果二极管反偏,则反向电流增大,因此,光电二极管的反向电流随光照的增加而上升。光电二极管是一种特殊的二极管,它工作在反向偏置状态下。常见的半导体材料有硅、锗等。如我们楼道用的光控开关。还有一种是电子管类型的光电管,它的工作原理用碱金属(如钾、钠、铯等)做成一个曲面作为阴极,另一个极为阳极,两极间加上正向电压,这样当有光照射时,碱金属产生电子,就会形成一束光电子电流,从而使两极间导通,光照消失,光电子流也消失,使两极间断开。光照射到某些物质上,引起物质的电性质发生变化。这类光致电变的现象被人们统称为光电效应。金属表面在光辐照作用下发射电子的效应,发射出来的电子叫做光电子。光波长小于某一临界值时方能发射电子,即极限波长,对应的光的频率叫做极限频率。临界值取决于金属材料,而发射电子的能量取决于光的波长而与光强度无关,这一点无法用光的波动性解释。还有一点与光的波动性相矛盾,即光电效应的瞬时性,按波动性理论,如果入射光较弱,照射的时间要长一些,金属中的电子才能积累住足够的能量,飞出金属表面。可事实是,只要光的频率高于金属的极限频率,光的亮度无论强弱,光子的产生都几乎是瞬时的,不超过十的负九次方秒。正确的解释是光必定是由与波长有关的严格规定的能量单位(即光子或光量子)所组成。这种解释为爱因斯坦所提出。光电效应由德国物理学家赫兹于1887年发现,对发展量子理论起了根本性作用,在光的照射下,使物体中的电子脱出的现象叫做光电效应(Photoelectric effect)。 光电效应分为光电子发射、光电导效应和光生伏打效应。前一种现象发生在物体表面,又称外光电效应。后两种现象发生在物体内部,称为内光电效应。光电效应里,电子的射出方向不是完全定向的,只是大部分都垂直于金属表面射出,与光照方向无关 ,光是电磁波,但是光是高频震荡的正交电磁场,振幅很小,不会对电子射出方向产生影响。所以随着加在光电管两端的正向电压的增大,回路中的光电流会增大并进而达到饱和。
2023-08-15 07:36:171

CCD摄像头的工作原理和结构

CCD的工作原理 CCD是由在硅片上整齐排列的光敏二极管单元组成的,它们整齐地排成一矩形方阵(图6-1),其中每一个光敏单元称为像元,当光照射到硅片上的方阵时, 每一个像元中的原子在具有一定能量的光子作用下,电子从原子中逃逸,形成了一对自由电子和失去电子的原子空穴。投射到光敏单元上的光线越强,产生的电子—空穴越多。 在硅片上这些电子可以和空穴分离,并可以收集起来,电子—空穴对的分离和收集用半导体中的势阱就可以完成,就象用水桶收集雨水一样。图6-2中排列的水桶相当于排列的光敏单元(像元),它们象收集雨水似的收集由光子作用产生的电子。电子数主要取决于光照强度和收集(积分)时间的长短,收集完成后,最右边的桶将桶中的电荷倒入一设在输出端的电子测量单元,电荷/电压转换单元将电子转换成相应的电压,形成了一个像元的视频信号。最右边桶中的电子倒空后,又可以接收从旁边桶中倒入的电子,这样相邻桶之间不断向输出端倒换(移位)桶中的电荷,直至倒换(移位)到输出端的电子测量单元,转换成像元电压。 CCD的突出特点是以电荷作为信号的载体,不同于大多数以电流、电压为信号载体的器件。所以如何将成千上万个像元中的光感应所获得的电荷取出来是CCD图像传感器的关键。构成CCD的基本单元是MOS(金属—氧化物—半导体)结构,在半导体和金属栅电极之间加上足够的电压时,例如加上电压(10V)后,形成了一个能存储电荷的势阱,图6-3 (a),当光线射在这个二极管上时,能在势阱中产生与光能量成正比的电荷;同时,这个势阱还有累积功能,当光线在一时间段内照射时,它能将这一时间段内,由光线强弱产生的电荷累积起来。当多个栅极紧紧排列在一起(间隙宽度小于3μm),并在它们上面加上按一定规律变化的电压时,存储在势阱中的电荷就可以移动起来。 当电极②从2V变为10V时,电极①势阱中的电荷流向第②个电极,并和第一个电极平均分配,图6-3(b)和(c),也称电荷耦合,第①个电极由10V降为2V时,电极①中的电荷全部倒入电极②下的势阱,这样电极①中代表像元光照强度的电荷移位到电极②下的势阱了。这种电荷从一个电极(电荷寄存器)到另一个电极的移位就是CCD的基本动作,使用这种移位将阵列中的每一个像元电荷逐行、逐列地转移至输出端的电荷/电压转换单元,形成了以电压表示像元光照强度的视频信号。这也是为什么将CCD称为电荷耦合器件的原因。 CCD的结构 CCD的结构主要由下列功能块构成: a.光敏区(成像区)由MOS光积分电容或PN结构光电二极管阵列构成,将投影进来的光图像转换成电荷图像阵列,而且阵列中的每一个像元势阱,能像水桶似的在固定时间间隔内累加电荷。 b.电荷移位寄存器阵列:存储和移位像元电荷的寄存器阵列,光敏区光转换并累集完电荷后,将整个阵列的像元电荷转移到电荷移位寄存器的对应阵列中,然后按照电视扫描的规律,逐行、逐列地将电荷移位输出。 c.转移栅:光敏区和电荷移位寄存器由转移栅相连。通过转移栅上的控制电压的高低将光敏阵列与电荷移位寄存器阵列连接起来。当光敏区光注入,并不断积累电荷时(又称光积分),转移栅上加低电压将它们隔离起来,反之当光敏区光积累完成后,转移栅加高电压,光敏区所积累的信号电荷通过转移栅转移到电荷移位寄存器阵列,这种转移是极快的,只需一个极短的正脉冲就可完成转移动作。所以光敏区和电荷移位寄存区的连通时间很短,绝大部分时间是隔离的,在隔离期间它们分别作光电转换和移位输出的动作。 d.电荷/电压转换器和电压放大器:将移位寄存器输出的电荷转换成电压,并将其放大输出形成视频信号。 从上述CCD的结构可以看出,只要控制光敏区上的转移栅上的电压,就可以控制电荷累加的时间长短,这就是电子快门的基础。当电荷累集结束,并在转移栅上加一极短脉冲后,电荷就转移至电荷移位寄存器了,也就是CCD已获取了光图像。下面只是将电荷传送出去的扫描过程了。
2023-08-15 07:36:291

雪崩光电二极管的工作原理

雪崩光电二极管是一种p-n结型的光检测二极管,其中利用了载流子的雪崩倍增效应来放大光电信号以提高检测的灵敏度。其基本结构常常采用容易产生雪崩倍增效应的Read二极管结构(即N+PIP+型结构,P+一面接收光),工作时加较大的反向偏压,使得其达到雪崩倍增状态;它的光吸收区与倍增区基本一致(是存在有高电场的P区和I区)。在APD制造上,需要在器件表面加设保护环,以提高反向耐压性能;半导体材料以Si为优(广泛用于检测0.9um以下的光),但在检测1um以上的长波长光时则常用Ge和InGaAs(噪音和暗电流较大)。这种APD的缺点就是存在有隧道电流倍增的过程,这将产生较大的散粒噪音(降低p区掺杂,可减小隧道电流,但雪崩电压将要提高)。一种改进的结构是所谓SAM-APD:倍增区用较宽禁带宽度的材料(使得不吸收光),光吸收区用较窄禁带宽度的材料;这里由于采用了异质结,即可在不影响光吸收区的情况下来降低倍增区的掺杂浓度,使得其隧道电流得以减小(如果是突变异质结,因为ΔEv的存在,将使光生空穴有所积累而影响到器件的响应速度,这时可在突变异质结的中间插入一层缓变层来减小ΔEv的影响)。
2023-08-15 07:38:532

CCD感光元件的工作原理

电荷藕合器件图像传感器CCD(Charge Coupled Device),它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存,因而可以轻而易举地把数据传输给计算机,并清洁感光元件表面借助于计算机的处理手段,根据需要和想像来修改图像。CCD由许多感光单位组成,所有的感光单位所产生的信号加在一起,就构成了一幅完整的画面。CCD和传统底片相比,CCD 更接近于人眼对视觉的工作方式。只不过,人眼的视网膜是由负责光强度感应的杆细胞和色彩感应的锥细胞,分工合作组成视觉感应。 CCD经过长达35年的发展,大致的形状和运作方式都已经定型。CCD 的组成主要是由一个类似马赛克的网格、聚光镜片以及垫于最底下的电子线路矩阵所组成。目前有能力生产 CCD 的公司分别为:SONY、Philps、Kodak、Matsushita、Fujifilm和Sharp,大半是日本厂商。互补性氧化金属半导体CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)和CCD一样同为在数码相机中可记录光线变化的半导体。然而,CMOS的缺点就是太容易出现杂点, 这主要是因为早期的设计使CMOS在处理快速变化的影像时,由于电流变化过于频繁而会产生过热的现象。
2023-08-15 07:39:103

光控路灯控制器原理是什么

光控路灯控制器是一种用来控制路灯的装置,它使用光传感器来感测周围环境的亮度。当环境亮度低于一定值时,光控路灯控制器会启动路灯,而当环境亮度达到一定值时,光控路灯控制器会关闭路灯。这样一来,就可以在白天的时候节省电力,在夜间保证路灯的正常工作。光控路灯控制器一般由光传感器、控制电路和开关三部分组成。当光传感器感测到周围环境的亮度时,会发出信号给控制电路。控制电路根据信号的大小来决定是否启动路灯。如果信号较大,则意味着环境较亮,控制电路会关闭路灯。如果信号较小,则意味着环境较暗,控制电路会启动路灯。光控路灯控制器的工作原理很简单,但它对于节省电力和保证路灯正常工作具有很大的意义。
2023-08-15 07:39:302

光电二极管怎么接?

负极接负极。 电阻分压电源电压的一半就好。外加正向电压不能使发光二极管超过其最大工作电流。
2023-08-15 07:39:414

半导体雪崩光电二极管的工作原理

当一个半导体二极管加上足够高的反向偏压时,在耗尽层内运动的载流子就可能因碰撞电离效应而获得雪崩倍增。人们最初在研究半导体二极管的反向击穿机构时发现了这种现象。当载流子的雪崩增益非常高时,二极管进入雪崩击穿状态;在此以前,只要耗尽层中的电场足以引起碰撞电离,则通过耗尽层的载流子就会具有某个平均的雪崩倍增值。碰撞电离效应也可以引起光生载流子的雪崩倍增,从而使半导体光电二极管具有内部的光电流增益。1953年,K.G.麦克凯和K.B.麦卡菲报道锗和硅的PN结在接近击穿时的光电流倍增现象。1955年,S.L.密勒指出在突变PN结中,载流子的倍增因子M随反向偏压V的变化可以近似用下列经验公式表示M=1/[1-(V/VB)n]式中VB是体击穿电压,n是一个与材料性质及注入载流子的类型有关的指数。当外加偏压非常接近于体击穿电压时,二极管获得很高的光电流增益。PN结在任何小的局部区域的提前击穿都会使二极管的使用受到限制,因而只有当一个实际的器件在整个PN结面上是高度均匀时,才能获得高的有用的平均光电流增益。因此,从工作状态来说,雪崩光电二极管实际上是工作于接近(但没有达到)雪崩击穿状态的、高度均匀的半导体光电二极管。
2023-08-15 07:39:511

光电二极管的作用是什么?

将光信号转换为电信号.
2023-08-15 07:40:075

半导体二极管有哪些特性?

用半导体材料制成的晶体二极管具有单向导电的属性,即只允许电流从一个方向通过,不允许电流反方向通过。
2023-08-15 07:40:263

进行化学防治的时候有什么依据?

当预测到某种病虫害的发生程度将要超过经济为害水平时,应该根据病虫害发生动态规律推算出在防治适期内的某一病虫害密度值,在此密度必须采取某种防治措施,以防止害虫种群密度增加而达到经济为害水平。此时病虫害的种群密度就是防治指标,在此密度下对病虫害进行农药防治最经济有效。
2023-08-15 07:36:381

如何进行汽车CAN总线开发?

细心的车友和维修师傅会发现,现代汽车上有一种“双绞线”,分布在各个不同电脑间,这就是CAN总线,全称为“控制器局域网总线”技术。图一、汽车上的CAN总线是双绞线CAN总线将多个电脑象结葫芦那样连接起来,请参见图一所示,其作用主要是可用于车上各种传感器数据的传递。现代汽车的电脑控制单元越来越多,如EFI电控燃油喷射系统、ABS车轮制动防抱装置、AT自动变速器控制系统、安全气囊、电动门窗及中控锁、汽车主动悬架等等。每个控制单元都可看做一台独立的电脑,它接受和处理信息,然后发出相应的指令给执行器,达到不同的控制目的。每个电脑均需要各种传感器实时监测车辆的状态信息,并将这种信息传输至相对应的电脑中,这就需要大量的传感器信息。比如控制发动机工作的电脑,需接受进气流量传感器或进气压力传感器、水温和进气温度传感器、油门踏板位置传感器、凸轮轴位置传感器和曲轴转速传感器等等的信息,在经过分析处理和计算后,发送指令来控制发动机喷油器的喷油量、点火提前的正时等等。其它电脑控制的工作也都类似于发动机电脑。图二、相同的信息要传输到不同的电脑但有些传感器信息,如发动机转速、水温与油门踏板位置这三个信号,除了供给发动机电脑,自动变速器电脑也需要这些信号,其他电脑也同样需要某些传感信号。为减少相同传感器数量,自然人们考虑传感信号的共享问题,而CAN总线就是用于传感器数据共享的。过去的信息传递,均采取独立电线进行的传输方式,控制一个顶灯开关或传输水温信号,都要用专门的电线,就是一线一用的方式。信息的种类越多,传输电线的数量也相应增加。图三、CAN双绞线可传输所有信息而CAN总线的原理就是改一线一用为一线多用制,某公路既可运输煤炭,也可运送旅客或百货。与道路可运送多种物质一样,当然导线也可传输多种不同的信息,这就是信息高速公路的概念。CAN总线就是信息的高速道路,所有的信息,不管信息容量的大小,均可通过这两条双绞线进行传递,这可提高整个系统的运行效率。大大减少电线的数量和布线。将每个控制单元都连接到这两条CAN总线上,从而实现多个电脑间的信息共享。现代汽车使用CAN总线系统,其优点是明显的。比传统的布线方式相比,大大简化了线路的布局,数据传输速度更高更智能和精确。
2023-08-15 07:36:395

谁能帮忙列举一下网络推广有哪些方法?

一、高品质企业网站内容二、网站内外链接三、营销推广营销推广方式有很多:1.论坛推广2.博客推广3.自媒体平台发表文章4.图片的病毒式营销图片的病毒式营销是指以图片为载体,通过ps等图像处理手段,将有价值的信息印在图片上,上传到论坛、微博或QQ上,通过用户自发传播的方式,获取网站流量的营销方式。5.qq群发信息6.贴吧、说吧
2023-08-15 07:36:4314

有冒险精神的英文

有冒险精神的英文如下:1、有冒险精神:Have the spirit of adventure.2、有冒险精神的惊险:An adventurous thrill.3、吃苦耐劳的精神:Hardworking spirit.4、煞神:Evil spirit.5、弘扬民族精神:Carry forward the national spirit.6、团结精神:Spirit of solidarity.7、丛林探险:Jungle Adventure.8、冒险的短语:Adventure phrase.9、准备一场冒险:Prepare for an adventure.10、冒险:Adventure.11、他是一个充满冒险精神的人:He is a man full of adventure.12、苏格兰人既富于冒险精神又富于创造精神:(The)Scots are an adventurous and inventive people.
2023-08-15 07:36:441

农业防治、生物防治、化学防治各有什么不同,具体如何运用?

(1)农业防治主要是采取剪除病虫枝、清楚枯枝落叶、刮除树干翘裂皮、深翻树盘、地面秸秆覆盖、科学施肥等农业栽培措施,以增强树势、提高抗病虫能力,恶化病虫生存环境。生长季节后期应注意控水、排水,防止徒长。并严格疏花疏果,合理负载保持树体健壮。不与苹果、桃等果树混栽,以免加重次要病虫为害。园区附近不种桧柏,以便有效防止梨锈病的发生和流行。(2)生物防治充分利用寄生性、扑食性天敌昆虫及病原微生物,将有害生物种群数量控制在为害水平以下。如释放赤眼蜂、瓢虫、扑食性螨类等害虫天敌;在果园放置性诱剂、糖醋液,以诱杀梨小食心虫,并限制有机合成农药的使用,减少对田地的为害。(3)化学防治这里先介绍化学防治的用药原则。为了降低果实内有害农药的残留量,生产出符合无公害标准的梨果,应根据防治对象的生物学特性和为害特点,尽量使用生物源农药、矿物源农药和低毒有机合成农药,有限度地使用中毒农药,禁止使用剧毒农药、高毒和高残留农药。通过对有害生物施用化学药剂,起到控制病虫和杀灭病虫的目的。
2023-08-15 07:36:471

nelly英文名

nelly常见英文名音译是妮莉。Nelly常见英文名,用作女孩英文名几率大,最早出现于德语、法语,Nelly是个好听的名字,这个名字第一印象有创造力、精力充沛、幽默。Nelly常见音译为妮莉,长度为5个字母,中文音译长度为1发音字节,英式发音音标为["neli],美式发音音标为["neli]。不要跟舌头过不去,正确发音容易发音才是好名字,国人建议2~3音节为佳。在男生中,Nelly比较少见,相对来讲不是很流行的名字,在女生中,Nelly这个名字不多见,相对来讲不是很流行的名字,Nelly在最近100年内,男性共有50人,女性共有6919人,Nelly做女生英文名更好。Nelly,原名小康奈尔·伊拉尔·海恩斯,1974月11月2日出生于美国德克萨斯州奥斯汀,美国说唱歌手、演员。Nelly出生在美国德克萨斯州奥斯汀,在圣路易斯长大,其父母在他七岁时离婚。1990年代,读高中的Nelly加入了嘻哈组合并在圣路易斯展开活动。2010年11月,发行第六张个人录音室专辑《5.0》。2011年5月,个人单曲《Just a Dream》获得公告牌音乐奖最佳流媒体歌曲奖。2013年9月,发行第七张个人专辑《M.O.》。2014年,出演剧情片《书缘追踪》。2017年,出演惊悚片《格蕾丝的堕落》。
2023-08-15 07:36:521

你和你家人出行用英文写作文

写作思路:建议按照描述或叙事文的方式进行写作,以下是三篇范文,分别涵盖了旅途中的各种元素,包括路线安排、交通工具、景点介绍和饮食体验。每篇文章都以简单的英语呈现。A Family Road Trip to ZhangjiajieLast summer, my family went on a road trip to Zhangjiajie. We drove from our hometown to Hunan province, passing through several scenic spots on the way. It took us about 10 hours to reach Zhangjiajie national forest park, which was our final destination.The park is famous for its towering sandstone pillars, which inspired the floating Hallelujah Mountains in the movie "Avatar". During our visit, we hiked along the trails and crossed several glass bridges with stunning views of the landscape. We also took a cable car ride to see the peaks from above.Aside from the natural beauty, we were fascinated by the unique Tujia culture. We watched traditional singing and dancing performances at night and tried local snacks like roasted bamboo rice and Tujia bacon. It was truly an unforgettable trip that brought our family closer together.A Trip to Xi"an with My ParentsLast winter, I took a trip to Xi"an with my parents. We flew from our city to Xi"an and spent three days exploring the city"s famous historical sites.We visited the Terracotta Warriors and Horses Museum, where we learned about the army of 8,000 life-sized terracotta soldiers built over 2,000 years ago. We saw the ancient city wall, which was built in the Ming dynasty and encircles the historic center of Xi"an. We also went to the Muslim Quarter and tried various street foods like roujiamo and yangrou paomo.The trip was both educational and enjoyable. I learned so much about Chinese history and culture, and my parents were happy to spend quality time with me. I highly recommend Xi"an as a travel destination for anyone interested in China"s rich heritage.A Train Journey through Yunnan ProvinceLast spring, I took a train journey through Yunnan province with my family. We started from Kunming and stopped at several cities along the way, including Dali, Lijiang, a
2023-08-15 07:36:542

什么叫总应力?什么叫有效应力?什么叫孔隙水应力?三者的关系?

土体产生压缩变形的有效因素,就是有效应力。饱和土体的渗流固结过程,就是土中孔隙水压力消散并逐渐转化为有效应力的过程。
2023-08-15 07:36:542

什么是莫尔库伦准则,什么是土的极限平衡条件

1910年莫尔(MOHR)提出材料的破坏是剪切破坏,当任一平面上的剪应力等于材料的抗剪强度时该点就发生破坏,并提出在破坏面上的剪应力`Τ_F` 是该面上法向应力∑ 的函数,即`Τ_F` =F (∑)   这个函数在`Τ_F` ~ ∑ 坐标中是一条曲线,称为莫尔包线(或称为抗剪强度包线),莫尔包线表示材料受到不同应力作用达到极限状态时、滑动面上法向应力∑与剪应力`Τ_F`的关系.理论分析和实验都证明,莫尔理论对土比较合适,土的莫尔包线通常近似地用直线代替,该直线方程就是库仑公式.由库伦公式表示莫尔包线的强度理论称为莫尔—库仑强度理论. 2背景编辑 1773年,法国学者库伦(Coulomb)根据砂土的试验结果,提出土的抗剪强度τf在应力变化不大的范围内,可表示为剪切滑动面上法向应力σ的线性函数. τ=σtanφ φ:土的内摩擦角 ,tanφ称作土的内摩擦系数 后来库伦又根据粘性土的试验结果,提出更为普遍的抗剪强度公式: τ=σtanφ+c c:粘性土的内聚力 1936年,太沙基(Terzaghi)提出了有效应力原理.根据有效应力原理,土中总应力等于有效应力与孔隙水压力之和,只有有效应力的变化才会引起强度的变化.因此,土的抗剪强度可表示为剪切破坏面上法向有效应σ"的函数.上述库仑公式应改写为 τ=σ`tanφ`+c` c`、σ`:分别是粘性土的有效内聚力、有效应力,其他参数意义同上. 1910年莫尔(Mohr)提出材料产生剪切破坏时,破坏面上的是该面上法向应力的函数,即 τ=f(σ) 该函数在直角坐标系中是一条曲线,如图1所示,通常称为莫尔包线.土的莫尔包线多数情况下可近似地用直线表示,其表达式就是库伦所表示的直线方程.由库伦公式表示莫尔包线的土体抗剪强度理论称为莫尔—库伦(Mohr—Coulomb)强度理论.[1]
2023-08-15 07:36:321

林病化学防治是什么?

(chemical control of tree diseases)(李传道)用化学物质防治林木病害的理论和方法。防治植物病害的化学物质,有杀真菌剂、杀细菌剂和杀线虫剂等。杀真菌剂和杀细菌剂一般通称杀菌剂。事实上它们的作用并不是绝对的,有些杀真菌剂和杀细菌剂、杀线虫剂分别也对细菌、线虫和真菌有一定的毒力。杀菌剂的作用并不一定都是杀死病菌,有些是抑制病菌的生长、繁殖,或抑制孢子的萌发;有的是增强寄主的抗病力。杀菌剂分为三种类型:①保护剂:不能进入植物体内,只能在植物体外发挥杀菌作用,保护植物不受侵染;②铲除剂:能进入植物体内;在进入点附近杀死入侵的病菌,但不能在植物体内转移;③内吸剂:能进入植物体内,并能在植物体内转移至其他部位发挥杀菌作用。硫和铜的化合物是最古老的杀菌剂,但硫酸铜和石灰液混合而成的波尔多液,到19世纪80年代才被发现。煮制的石灰硫黄合剂虽然在19世纪30年代就已经推荐为杀虫剂,但直到20世纪初才发现它的杀菌作用。波尔多液和石灰硫黄合剂在农业生产中发挥了历史性的保护作用,直到有机杀菌剂问世以后,它们的地位才逐步下降。19世纪初,最先发现的有机杀菌剂是有机汞制剂,到30年代才证实二硫代氨基甲酸盐类化合物的杀菌作用。由于它们的低毒、高效和廉价,开创了有机杀菌剂的新时代。这类杀菌剂如福美铁、福美双、代森锌、代森锰等很快普及于全世界。此后醌类、酚类和杂环类化合物等作为杀菌剂相继出现,有机杀菌剂几乎完全取代了无机杀菌剂。但以上这些杀菌剂大多是保护剂,对已感病的植物没有治疗作用。人们从19世纪初起就开始探索内吸杀菌剂的类型及合成方法,最先发现抗菌素类具有内吸性能,终于在60年代研制成萎锈灵、苯来特和托布津等内吸杀菌剂,从而把杀菌剂的发展推进到又一新时代。内吸杀菌剂又分为上行的和双向的两类。前者进入植物体内以后,通过细胞间隙、细胞壁和维管束系统,随蒸腾液流向上转移,最后沉积在叶的尖端和边缘,不能逆转。托布津、苯来特、多菌灵等属于这一类。后者在植物体内由原生质系统,即随同化作用的产物转移,最后到达生长点,对根系及枝叶的新生组织都有保护作用。粉锈宁、乙磷铝、瑞多霉等属于这一类。杀菌剂在林木病害防治中应用的方法如下:种子处理用液体杀菌剂浸种或用粉状杀菌剂拌种能杀死种子表面的病原物。长效杀菌剂处理种子还可以保护种子免受土壤中病原物的侵害,甚至对幼苗也有保护作用。林木的重要病害很少是借种子传播的,而种子处理的目的通常是防治幼苗土传病害。处理种子的杀菌剂虽然很多,现今多为内吸剂取代。常用的是多菌灵可湿性粉剂。它对多种作物苗期的丝核菌病和镰刀菌病有良好效果。马尾松种子用其重量2%的多菌灵(有效成分25%)拌种,对防治猝倒病特别是出土前的猝倒病有效。土壤处理在温室和森林苗圃中,可以用杀菌剂或杀线虫剂处理土壤来防治土传病害或根结线虫。一般于播种前用药液浇灌;用药粉撒施于苗床土壤中,混合均匀;作成药土施于播种沟中或用以覆盖种子。具有熏蒸作用的药剂多沟施或穴施,并用土覆盖或另加覆盖物,经一定时日后,排尽余气再行播种。福尔马林、硫酸铜、有机汞制剂等曾经用作土壤消毒剂,五氯硝基苯对土壤中丝核菌有良好的杀伤作用。内吸杀菌剂苯来特普遍用于处理土壤。二溴氯丙烷则是常用的杀线虫剂。植株处理对植物地上部分用杀菌剂喷粉或喷雾是化学防治最常用的传统方法。自20世纪70年代以来,世界各国普遍发展超低容量喷雾技术,即在地面或空中用高速机具喷射高浓度的药液,使喷出的雾滴直径在50~100微米之间。每公顷林地用药量仅需2~8升,即可达到良好的覆盖面。在郁闭度较大的林分中,可使用杀菌烟剂。杀菌烟剂由杀菌剂、发烟剂和助燃剂按一定比例混合而成。当发烟剂燃烧时,发生400℃左右的高温,使杀菌剂的有效成分气化,在空中冷凝为微小颗粒。中国用多种杀菌烟剂在东北地区防治落叶松早期落叶病和在西南地区防治马尾松赤枯病都取得较好的效果。树干注射在树干基部钻孔,加压向孔内缓缓注入杀菌剂液,或将杀菌剂调成糊状塞入孔洞中,使其缓缓溶于树液中,经树干的输导组织向上输送到枝叶,可以治疗多种树木病害。20世纪30年代就开始了注射8-羟基喹啉防治榆枯萎病的试验。自内吸剂问世以后,这种治疗方法引起了广泛的兴趣。放线菌酮、苯来特、多菌灵、萎锈灵等在60至70年代曾多次用于防治榆枯萎病、板栗疫病及一些树木叶部病害的试验,取得一定的成果。中国在江苏曾试验注射尿素和硫酸亚铁的混合液治疗悬铃木缺铁黄化病,注射土霉素治疗桑树黄化型萎缩病,都获得较好的结果。外部治疗涂抹杀菌剂保护树木枝干的伤口,可以防止立木腐朽菌及其他病菌侵入。波尔多浆(浓缩的波尔多液)是传统的伤口保护剂。含有杀菌剂的树干白涂剂或接蜡也有保护伤口的作用。对树干上发生的溃疡病和锈病,将病部树皮刮除或用刀划破,然后涂抹杀菌剂,可以杀死病菌,防止病部扩展,促进愈合。例如用401抗菌剂治疗板栗疫病,用食碱液治疗杨树溃疡病,用煤油沥青治疗竹秆锈病,用松焦油治疗红松疱锈病等都取得成功。化学防治是植物病害防治的重要手段,特别对园艺作物和在森林苗圃中使用较多。这种方法效果好,收效快,过去在植物病害防治中发挥了巨大的作用。但使用杀菌剂会污染环境,影响土壤中和植物表面的微生物区系,增加生产成本,效果虽好但不持久。从生态学和经济学的观点来看,经常使用化学防治并不可取。林区地形复杂,地势险峻,交通不便,且林业经营比较粗放,因此林木病害的化学防治有一定的局限性。一般对经济价值较高的小面积特用林木才较多地使用杀菌剂。
2023-08-15 07:36:301

什么是CAN总线

总线是将信息以一个或多个源部件传送到一个或多个目的部件的一组传输线。通俗的说,就是多个部件间的公共连线,用于在各个部件之间传输信息。人们常常以MHz表示的速度来描述总线频率。总线的种类很多,前端总线的英文名字是Front Side Bus,通常用FSB表示,是将CPU连接到北桥芯片的总线。计算机的前端总线频率是由CPU和北桥芯片共同决定的。 北桥芯片负责联系内存、显卡等数据吞吐量最大的部件,并和南桥芯片连接。CPU就是通过前端总线(FSB)连接到北桥芯片,进而通过北桥芯片和内存、显卡交换数据。前端总线是CPU和外界交换数据的最主要通道,因此前端总线的数据传输能力对计算机整体性能作用很大,如果没足够快的前端总线,再强的CPU也不能明显提高计算机整体速度。数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率,即数据带宽=(总线频率×数据位宽)÷8。目前PC机上所能达到的前端总线频率有266MHz、333MHz、400MHz、533MHz、800MHz几种,前端总线频率越大,代表着CPU与北桥芯片之间的数据传输能力越大,更能充分发挥出CPU的功能。现在的CPU技术发展很快,运算速度提高很快,而足够大的前端总线可以保障有足够的数据供给给CPU,较低的前端总线将无法供给足够的数据给CPU,这样就限制了CPU性能得发挥,成为系统瓶颈。 外频与前端总线频率的区别:前端总线的速度指的是CPU和北桥芯片间总线的速度,更实质性的表示了CPU和外界数据传输的速度。而外频的概念是建立在数字脉冲信号震荡速度基础之上的,也就是说,100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡一万万次,它更多的影响了PCI及其他总线的频率。之所以前端总线与外频这两个概念容易混淆,主要的原因是在以前的很长一段时间里(主要是在Pentium 4出现之前和刚出现Pentium 4时),前端总线频率与外频是相同的,因此往往直接称前端总线为外频,最终造成这样的误会。随着计算机技术的发展,人们发现前端总线频率需要高于外频,因此采用了QDR(Quad Date Rate)技术,或者其他类似的技术实现这个目的。这些技术的原理类似于AGP的2X或者4X,它们使得前端总线的频率成为外频的2倍、4倍甚至更高,从此之后前端总线和外频的区别才开始被人们重视起来。
2023-08-15 07:36:301

关于《Teens》初中生的文章

Losing yourself is the tragedy "This coat is really beautiful !I want to try it on,"said Tina. The shop assiatant noddsed.... "strage.The coat looked different hanging on the rack.I just don"t feel like myself in it.I can"t recognize myself in the mirror." Have you ever felt like Tina,here,not feeling completely yourself ?Perhaps feeling like you have turned into another person? Former Teens correspondent Ding Jun had this experience.Let"s take a look. There was a time when I was extremely confused and lost.I was feeling deeply hurt by a boy at my school. First of all,he was so good looking.I was attracted to his appearance.Then,after chating online with him a few times,I got to konw him better.But,he didn"t it was me chating with him .When he found out,he was angry,so we never talked after that. Every time I tried to talk to him,there would be other girls around him.I was frustruted and disapointed,and didn"t know what to do. One day ,I saw him with one of his girls.After that,I saw them together and together again and it told me that I had no hope.I was heart-broken and didn"t want to see him any more.I blamed myself for not being pretty enouth.To sum up,I lost all my self-esteem. Then,winter holiday came.I travelled to Southeast Asia with my family and had a great time,.Wth their help ,I found out that I didn"t need this boy to make me feel beautiful. When returned to school,I even found that I no longer felt nervous or excited when I saw him.That feeling was gone. It feels so good to be who I am,not wearing any mask,and not pretending to be someone that the boy likes.From this experience,I realized that being unattractive ,or thinking that you are tragedy -losing onesefe under the power of others is the real tragedy.
2023-08-15 07:36:261

根据有效应力原理,解释由于地下水位下降导致地基发生沉降的原因。

【答案】:地下水位下降后,土中孔隙水压力减小,根据有效应力原理知道,土的有效应力(这里为自重应力)增大。此增加量成为土中附加应力,引起土体新的压缩,因此地面产生沉降。
2023-08-15 07:36:241

CAN总线转RS232电路原理

1,理解正确。2,理解正确。3,RS232只是电平转换。数据帧格式需要自行定义。比方说可以用FF FA作为开头,结尾再加个校验之类的。而CAN通信本身有自己的协议,有固定的数据帧头和结尾。所有需要有控制器对多个节点进行管理。综上,RS232只是一个电平转换,而CAN通信不仅需要有差分通信电平,还要对数据进行管理。所以不能直接RS232电平跟CAN通信的差分信号进行转换。
2023-08-15 07:36:201

css样式表名字有什么规则?

你是指命名吗?常用的CSS命名规则:头:header 内容:content/container 尾:footer 导航:nav 侧栏:sidebar栏目:column 页面外围控制整体布局宽度:wrapper 左右中:left right center登录条:loginbar 标志:logo 广告:banner 页面主体:main 热点:hot新闻:news 下载:download 子导航:subnav 菜单:menu子菜单:submenu 搜索:search 友情链接:friendlink 页脚:footer版权:copyright 滚动:scroll 内容:content 标签页:tab文章列表:list 提示信息:msg 小技巧:tips 栏目标题:title加入:joinus 指南:guild 服务:service 注册:regsiter状态:status 投票:vote 合作伙伴:partner(二)注释的写法: /* Footer */ 内容区 /* End Footer */(三)id的命名:(1)页面结构 容器: container 页头:header 内容:content/container 页面主体:main 页尾:footer 导航:nav 侧栏:sidebar 栏目:column 页面外围控制整体布局宽度:wrapper 左右中:left right center(2)导航 导航:nav 主导航:mainbav 子导航:subnav 顶导航:topnav 边导航:sidebar 左导航:leftsidebar 右导航:rightsidebar 菜单:menu 子菜单:submenu 标题: title 摘要: summary(3)功能 标志:logo 广告:banner 登陆:login 登录条:loginbar 注册:regsiter 搜索:search 功能区:shop 标题:title 加入:joinus 状态:status 按钮:btn 滚动:scroll 标签页:tab 文章列表:list 提示信息:msg 当前的: current 小技巧:tips 图标: icon 注释:note 指南:guild 服务:service 热点:hot 新闻:news 下载:download 投票:vote 合作伙伴:partner 友情链接:link 版权:copyright(四)class的命名:(1)颜色:使用颜色的名称或者16进制代码,如 .red { color: red; } .f60 { color: #f60; } .ff8600 { color: #ff8600; }(2)字体大小,直接使用"font+字体大小"作为名称,如 .font12px { font-size: 12px; } .font9pt {font-size: 9pt; }(3)对齐样式,使用对齐目标的英文名称,如 .left { float:left; } .bottom { float:bottom; }(4)标题栏样式,使用"类别+功能"的方式命名,如 .barnews { } .barproduct { }
2023-08-15 07:36:204