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以Ahear公司MAXⅡ器件系列中的EPM1270T144C5为核心,以QuaausⅡ7.2为软件开发平台,实现人体反映速度测试系统。该系统通过复杂可编程逻辑器件(CPLD)实时采集测试信号,由开发的软件平台分析和处理采集信号,计算反应时间,显示于LCD。通过仿真和实际测试表明,该系统最小时间误差为10^-6s,测量精度高,稳定可靠。 相似文献
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对于钟情Hi-Fi音响的老音响迷来说,一套声音温暖又耐听、而且充满人性化色彩的音响系统似乎已经成为了他们所追求的目标。而对于新世代的音响器材而言,器材已经进入了标准化的年代,低失真率、宽频、强大输出声压、高瞬态反应速度等指标已经成为音响厂商们的共同目标。在这些因素的影响之下,声音取向与以往的器材存在很大的差别。但毕竟“萝卜青菜,各有所爱”,老音响迷未必一定能够接受新世代器材的声音。近日,笔者在途经电器城的时候听到了一套由QuadⅡ-40胆后级与Castle Howard音箱这套经典的搭配,其声音风格正好符合喜欢重拾经典的老音响迷们的要求。 相似文献
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通过信息化的供应商关系管理,整合出快速、便捷、低存量的供应链,不仅仅加快市场反应速度,同时可以有效地减少库存量,降低成本和潜在的风险,实现“共享、共赢”的战略目标。 相似文献
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目的:采用单因素实验及响应面法优化α-淀粉酶的反应体系。方法:以淀粉为底物对象,以可溶性淀粉浓度、α-淀粉酶浓度、反应时间为考察因素,在单因素实验基础上,运用Box-behnken实验设计方法研究各因素及其交互作用对α-淀粉酶作用底物时的反应速度的影响。结果:建立α-淀粉酶酶反应体系的最佳反应条件为12.0 mg/mL可溶性淀粉、1.50 U/mL α-淀粉酶、10.0 min反应时间,在此条件下,α-淀粉酶表现出的反应速度达到(19.53±1.74) mmol/(L·min),接近模型中的预测数值18.75 mmol/(L·min)。结论:此优化α-淀粉酶酶反应体系的方法可行,能够使α-淀粉酶在反应过程中发挥的酶活最大化,为日后在此体系下进行糖苷酶抑制剂的研究奠定了基础,具有一定的指导意义。 相似文献
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非专一性酶纤维素酶降解壳聚糖的研究 总被引:5,自引:1,他引:4
采用非专一性酶纤维素酶降解壳聚糖,探讨了不同条件对壳聚糖降解的影响.结果表明:在pH4.0~8.0、温度40~50℃、壳聚糖与酶比值为5:1~20:1范围内,该酶能达到较好的降解效果,在pH5.0、温度50℃、壳聚糖与酶比值为10:1的条件下,降解5min、30min、60min和240min,壳聚糖的平均相对分子质量从酶解前的5.18×10^5分别降到8.58×10^4、7.02×10^4、5.23×10^4和2.44×10^4,降解率分别为初始值的16.5%、13.5%、10.9%和4.7%.从降解情况可以得到酶降解过程中的几个特点:水解初期,溶液粘度迅速下降,说明酶以内切方式作用;提高酶浓度可加快反应速度. 相似文献