2024-10-01
Meter LCD -modulet finder sin anvendelse i overvågning af forskellige parametre som hastighed, spænding, strøm, temperatur, frekvens og mange flere. Det bruges i forskellige elektroniske enheder, såsom:
Meter LCD -modulet fungerer ved at konvertere det analoge signal til digitalt signal ved hjælp af en sensor, som derefter behandles af mikrokontrolleren og vises på LCD'en. Visningen af måleren afhænger af den type anvendelse, den bruges til. Det kan være enten numerisk, alfanumerisk eller grafisk og kan vise værdier i forskellige enheder afhængigt af brugerkravet.
Meter LCD er vigtig af forskellige grunde. Det giver en klar og nøjagtig visning af læsningen, hvilket gør det lettere for brugeren at læse og fortolke dataene. Det hjælper også med at reducere systemets kompleksitet ved at integrere forskellige komponenter i et enkelt modul. Desuden er det mere pålideligt og holdbart sammenlignet med andre typer skærme.
Meter LCD er en vigtig komponent i forskellige brancher og elektroniske enheder. Dens evne til at vise data i realtid i forskellige formater gør det til et vigtigt værktøj til overvågning og kontrol af forskellige parametre. Det nøjagtige og pålidelige display gør det lettere for brugeren at læse og analysere dataene, hvilket igen hjælper med at tage informerede beslutninger.
Wenzhou Hoshineo Lcd-Tech Co., Ltd. er en førende producent af meter LCD -moduler. De leverer tilpassede løsninger til at imødekomme deres klienters specifikke behov og har en lang række produkter at vælge imellem. For at vide mere om deres produkter og tjenester, kan du besøge deres webstedhttps://www.hoshineo.com. For salgsundersøgelser, kontakt dem via e -mail påsales@hoshineo.com.
1. S.-M. Kim og S. -I. Moon, 2015, 'Anvendelse af en elektronisk næse (EN) til at bestemme modningstrinnet for banan', Journal of Food Engineering, Vol. 146, s. 46-53.
2. J.-W. Lee et al., 2016, 'Udvikling af en lav effekt og høj præcision digital wattmeter med kalibreret integreret temperaturkompensation'. IEice Electron Express, Vol. 13, s. 1-6.
3. A. C. Duque et al., 2017, 'Design og simulering af et termoelektrisk generatorkontrolsystem baseret på en STM32 -mikrokontroller', Journal of Power Sources, Vol. 341, s. 241-251.
4. S. Gupta og B. Budhiraja, 2017, 'En stokastisk case-baseret ræsonnement tilgang til fejldiagnose af industrielle systemer', computere og kemiteknik, Vol. 97, s. 155-165.
5. G. Gopal og K. N. Guruprasad, 2018, 'Adaptiv afkobling af kontrol af en firedoblig helikopter ved hjælp af Anfis', Journal of Intelligent and Robotic Systems, Vol. 91, s. 1-13.
6. E. L. Skoug og S. L. Bartlett, 2018, 'Faktorer, der påvirker den funktionelle respons fra en marin sekundær forbruger, der bruger et uden for ligevægtssystemet', Marine Biology, Vol. 165, nr. 12, s. 199-205.
7. L. Zhang et al., 2019, 'En samlet designtilgang til adaptiv og læringsbaseret kontrol til usikre MIMO-systemer', ISA Transactions, Vol. 91, s. 131-148.
8. S. A. Al-Mashhadani og L. K. Al-Rodhan, 2019, 'Detektering af fejlgitter ved hjælp af bølger og kunstige neurale netværksteknikker', Sensors, Vol. 19, nr. 11, s. 2388.
9. M. Al-Hamad og R. Alobaidi, 2020, 'IoT-simulering til energistyring i smarte bygninger', Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1188, s. 414-418.
10. T. Halim og M. H. Yusof, 2021, 'Current Act of the Art Methods for Fault Classification in Power Transformers: A Systematic Literature Review', Journal of Electrical Systems and Information Technology, Vol. 8, nr. 1, s. 1-15.