Разделы презентаций


Лекція 16 (Рисунки та таблиці)

Рис. 1. Формування нових галузей внаслідок поєднання оптики, електроніки та механіки

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Лекція 16 (Рисунки та таблиці)

Лекція 16   (Рисунки та таблиці)

Слайд 2Рис. 1. Формування нових галузей внаслідок поєднання оптики, електроніки та

механіки

Рис. 1. Формування нових галузей внаслідок поєднання оптики, електроніки та механіки

Слайд 3Рис. 2. Складові елементи МЕМС

Рис. 2. Складові елементи МЕМС

Слайд 4Рис. 3. Поширення МЕМС пристроїв на 2016 рік

Рис. 3. Поширення МЕМС пристроїв на 2016 рік

Слайд 5Рис. 4. Датчик тиску для особливо надійних авіаційних і промислових

застосувань

Рис. 4. Датчик тиску для особливо надійних авіаційних і промислових застосувань

Слайд 6Рис. 5. Полікремнієвий резонатор (а) та мікромотор (б) виготовлені методом

поверхневої мікрообробки

Рис. 5. Полікремнієвий резонатор (а) та мікромотор (б) виготовлені методом поверхневої мікрообробки

Слайд 7Рис. 6. Висока шестерня, що створена за допомогою технології

LIGA

Рис. 6. Висока шестерня, що створена за  допомогою технології LIGA

Слайд 8Таблиця 1. Способи перенесення зображення на поверхню підкладки

Таблиця 1. Способи перенесення зображення на поверхню підкладки

Слайд 9Таблиця 2 Приклади приладів МЕМС

Таблиця 2 Приклади приладів МЕМС

Слайд 10Рис. 7. Мініатюрний MEMС-акселерометр фірми Sandia Labs: 1 - вантаж;

2 - кріплення вантажу; 3 - обладки конденсатора

Рис. 7. Мініатюрний MEMС-акселерометр фірми Sandia Labs: 1 - вантаж; 2 - кріплення вантажу; 3 - обладки

Слайд 11Рис. 8. Розпилення чорнил п’єзоелектричною голівкою: 1 – п’єзоелемент; 2

– дюза (сопло); 3 – ємність з чорнилами; 4 –

отвір для подачі фарби; 5 – крапля чорнила

Рис. 9. Принцип роботи термоструменної принтерної голівки: 1 - нагрівальний елемент; 2 - дюза; 3 - ємність з чорнилами; 4 - отвір для подачі чорнил; 5 - бульбашка; 6 - крапля чорнил

Рис. 8. Розпилення чорнил п’єзоелектричною голівкою: 1 – п’єзоелемент; 2 – дюза (сопло); 3 – ємність з

Слайд 12Рис. 10. Типовий медичний наноробот матиме мікронні розміри, що дозволяють

рухатися по капілярах, і складатися (на базі теперішніх поглядів) з

вуглецю, вуглець і його похідні вибираються через високу міцності і хімічну інертность
Рис. 10. Типовий медичний наноробот матиме мікронні розміри, що дозволяють рухатися по капілярах, і складатися (на базі

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика