分配到两个不同功率的电炉上。由上文可知,两组模块两端的温差不同,导致两组模块的输出电压也不同,相应的输出功率也有区别。实验中测量了4个3π模块组件中2个3π模块的功率。这两个3π模块处于不同的电炉上,两端有不同的温差。有图中可以看到,模块两端温差越大,输出功率越大。当处于2kW炉子上的一个3π模块两端温差在550℃时,输出功率可以在40mW左右。处于1kW炉子上的一个3π模块两端温差在450℃时,输出功率也在25mW左右。由此可以估算,处于两个加热炉上的4个3π模块组件总共的功率输出在130mW左右。表1:不同氧化物热电材料制备发电模块的数据对比表1所示为不同氧化物热电材料制备的发电模块的数据对比。由表中数据可以看出,本发明通过掺杂改性的CaMnO3和Ca3Co4O9基氧化物构建热电发电模块,可以在较高的温度下使用,能够在模块两端实现较大的温差。并且与其他现有技术相比,在相近的工作温度下,本发明可以通过使用较少的π型模块,实现较大的功率输出。其中,所提到的对比试验的现有技术分别为:从测试结果上看,本发明用氧化物组件取代传统合金组件,具有耐高温、可应用于大温差、不易氧化、高温性能稳定等优点。模块能将输入信号位二进制数字信号,即其测量率是八位的。温州直供模拟量输出/输入模块3WL12203FB664GA4ZK07R21T40

本发明涉及一种键盘模块,尤其涉及一种可防止漏光的键盘模块。背景技术:随着科技的发展,许多可携式电子装置应运而生,例如笔记型电脑(notebook)或个人数位助理(personaldigitalassistant,pda)等。使用者运用键盘、滑鼠等输入装置与此类电子装置沟通。然而,在光线微弱的环境中,使用者可能难以辨识键盘按键上所标示的数字以及文字,造成作业困难。因此,目前市面上推出了具有背光光源的键盘,其是将应用在各类电子装置的背光模块应用在键盘模块中,进而改善因环境光不足所造成的输入问题。然而,因为键盘模块的结构配置关系,导致背光模块所发出的光可能会从元件组装后的组装缝隙中漏光,影响出光均匀度,造成使用者使用上的困扰。技术实现要素:本发明是针对一种可防止漏光的键盘模块。根据本发明的实施例,键盘模块包括多个按键、框架、底板以及背光组件。框架具有按键区,而按键的顶面暴露于按键区,其中框架包括柱体。底板配置于框架的下方,其中底板包括弯折部。背光组件配置于底板的下方,且依序包括遮光片、导光板以及反射片。遮光片具有开口,而导光板具有第二开口。部分反射片暴露于开口及第二开口。柱体穿过弯折部而位于开口与第二开口内。 连云港配套模拟量输出/输入模块3WL12203CB664GA4ZK07R21T40而数字量模块就是检测外部开关量输入的状态 展开全部。

轻稀土包括:镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆。重稀土包括:铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪。作为本发明的一种典型实施例,具体的氧化物热电发电模块的制备方法包括:1:氧化物组件的制备1-1:P型氧化物组件Ca3Co4O9的制备利用固相反应方法制备Lu掺杂的(Ca1-xLux)3Co4O9(x=)氧化物样品。起始原料采用分析化学试剂Lu2O3(纯度%)、Co2O3(纯度99%)、CaCO3(纯度99%)等,按化学计量比称量配料,经过混合、预烧、粉碎、成型、排胶、烧结等热电氧化物陶瓷的制备流程,制备得到Lu掺杂的(Ca1-xLux)3Co4O9氧化物样品。1-2:N型氧化物组件CaMnO3的制备利用固相反应方法制备(x=)陶瓷样品。起始原料采用分析化学试剂CaCO3(纯度99%)、MnO2(纯度%)、Yb2O3(纯度%)、Dy2O5(纯度%)等,按化学计量比称量配料,经过混合、预烧、粉碎、成型、排胶、烧结等传统热电氧化物陶瓷的制备流程,制备得到。当然本领域技术人员在本发明的启示下,将P型氧化物组件或N型氧化物组件氧化物样本的参数、成分进行更改,以获得相似的热电发电结果,均属于不需要付出创造性劳动的简单替换,理应属于本发明的保护范围。2:氧化物组件切割本发明为方便氧化物样品加工成型,将P型Ca3Co4O9氧化物制成薄圆片。
造成连接不良,构件松动,造成电阻变大,甚至产生断裂等不可恢复性损坏。现有的热电模块以合金材料为基础,在导热板和合金热电材料之间敷以焊料,通过升降温过程使焊料固化,达到将合金热电材料和导热板连接起来的目的。合金材料本身制备温度较低(<800℃),使用的焊料融化温度也低(<600℃),不能适用于高温和大温差的热电发电领域。即使在较低温度的热电发电领域,合金热电材料也存在容易氧化、成本高、含有重金属等问题。技术实现要素:本发明为了解决上述问题,提出了一种氧化物热电发电模块、系统及制备方法,本发明能够获得较好的热电发电性质,实现了器件自身及使用过程的绿色环保和低成本。本发明的一种目的是提供一种氧化物热电发电模块,该模块为π型组件,用氧化物组件取代传统合金组件,具有耐高温、可应用于大温差、不易氧化、高温性能稳定等优点。本发明的第二目的是提供一种基于上述发电模块的发电系统,本系统可以获得较好的热电发电性质与效率,能够为火力发电站等场合的废热利用提供良好的解决方案。本发明的第三目的是提供一种制备上述氧化物热电发电模块的方法,本方法操作简单、成本投入小且需要的制备环境简单。DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440 6SE70交流工程调速变频器 。

模拟量输入模块是一款将远程现场的模拟量信号采集至计算机的设备,其利用RS-485总线作为数据通信线路,提供模拟量转485功能,能够同时将模拟量输入至模块,并通过RS-485总线传输至计算机。由于采用RS-485接口作为通信接口,其能够多个模块组合传输更多路数模拟量信号,并且能够在485线路上分散配置,采用地址码进行区分,可以直接接入MODBUSRTU协议的组态软件。概述:模拟量是表示在一定范围内连续变化的任意取值,跟数字量是相对立的一个状态表示。通常模拟量用于采集和表示事物的电压电流或者频率等参数。模拟量输入模块是一款可以采集模拟量(如电压,电流,热电偶,热电阻,温度等数值)通过485总线传输到电脑上的智能模块。其通信协议采用MODBUSRTU协议,与工业现场数据采集实现了统一对接,编程起来也很方便。 一个开关所能够取的值是离散的,只能是开或者关,不存在中间的情况。福建配套模拟量输出/输入模块6ES7531-7QF00-0AB0
(如,每小时、每班、每天、每月的打包数量)管理,其输入信号就是数字信号。温州直供模拟量输出/输入模块3WL12203FB664GA4ZK07R21T40
同时将导线——热电陶瓷或是银浆——热电陶瓷的连接方式改进为银浆——金属丝网——热电陶瓷的方式,增强了π型模块的连接稳定性、抗压能力以及抗应力能力,提高了实用价值。附图说明构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本申请的进一步理解,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。图1是本发明的4个3π模块组件串联后两端的温差随高温端温度的变化规律;图2(a)和图2(b)分别是本发明的4个3π模块组件分配到两个不同功率的电炉上输出电压随温差的变化规律;图3(a)和图3(b)分别是本发明的3π模块组件分配到两个不同功率的电炉上输出功率随温差的变化规律;图4是本发明氧化物热电发电模块的示意图;图5是本发明单个π模块的氧化铝导热板银浆涂抹区域示意图;图6是本发明3个π模块的氧化铝导热板银浆涂抹区域示意图;图7为本发明3个π模块连接示意图。具体实施方式:下面结合附图与实施例对本发明作进一步说明。应该指出,以下详细说明都是例示性的,旨在对本申请提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。需要注意的是。 温州直供模拟量输出/输入模块3WL12203FB664GA4ZK07R21T40
汽车电子领域的模拟量输入模块主要用于采集车载传感器信号,如发动机水温、油压、进气压力等参数。模块支持 0-5V 电压输入(适配水温传感器、进气压力传感器)与 4-20mA 电流输入(适配油压传感器),12 位分辨率与 0.5 级精度能实时监测发动机运行状态 —— 当水温传感器采集的信号转换为模拟量后,若超过 95℃,模块将信号传输至 ECU(电子控制单元),触发冷却风扇启动。模块采用小型化设计,体积*为传统模块的 60%,可嵌入发动机舱狭小空间;工作温度范围 - 40℃至 125℃,能承受发动机舱的高温环境;防护等级 IP6K9K,可抵御高压水枪冲洗与机油侵蚀。通过 CAN 总线与车载网络通...