2024-10-01
De Meter LCD -module vindt de toepassing ervan bij het bewaken van verschillende parameters zoals snelheid, spanning, stroom, temperatuur, frequentie en nog veel meer. Het wordt gebruikt in verschillende elektronische apparaten zoals:
De LCD -module meter werkt door het analoge signaal om te zetten in digitaal signaal met behulp van een sensor, die vervolgens wordt verwerkt door de microcontroller en weergegeven op de LCD. De weergave van de meter is afhankelijk van het type toepassing waarvoor het wordt gebruikt. Het kan numeriek, alfanumeriek of grafisch zijn en kan waarden weergeven in verschillende eenheden, afhankelijk van de gebruikersvereiste.
Meter LCD is om verschillende redenen belangrijk. Het biedt een duidelijke en nauwkeurige weergave van de lezing, waardoor het voor de gebruiker gemakkelijker wordt om de gegevens te lezen en te interpreteren. Het helpt ook bij het verminderen van de complexiteit van het systeem door verschillende componenten te integreren in een enkele module. Bovendien is het betrouwbaarder en duurzamer in vergelijking met andere soorten displays.
Meter LCD is een essentieel onderdeel in verschillende industrieën en elektronische apparaten. De mogelijkheid om realtime gegevens in verschillende formaten weer te geven, maakt het een belangrijk hulpmiddel voor het bewaken en besturen van verschillende parameters. Het nauwkeurige en betrouwbare display maakt het voor de gebruiker gemakkelijker om de gegevens te lezen en te analyseren, wat op zijn beurt helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen.
Wenzhou Hoshineo LCD-Tech Co., Ltd. is een toonaangevende fabrikant van METER LCD -modules. Ze bieden op maat gemaakte oplossingen om te voldoen aan de specifieke behoeften van hun klanten en hebben een breed scala aan producten om uit te kiezen. Ga naar hun website om meer te weten te komen over hun producten en dienstenhttps://www.hoshineo.com. Neem voor verkoopvragen contact met hen op via e -mail opsales@hoshineo.com.
1. S.-M. Kim en S. -I. Moon, 2015, 'Toepassing van een elektronische neus (EN) om de rijpingsfase van Banana te bepalen', Journal of Food Engineering, Vol. 146, pp. 46-53.
2. J.-W. Lee et al., 2016, 'Ontwikkeling van een digitale wattmeter met een laag vermogen en een hoge precisie met gekalibreerde geïntegreerde temperatuurcompensatie'. Ieice Electron Express, Vol. 13, pp. 1-6.
3. A. C. Duque et al., 2017, 'Ontwerp en simulatie van een thermo -elektrisch generatorbesturingssysteem op basis van een STM32 -microcontroller', Journal of Power Sources, Vol. 341, pp. 241-251.
4. S. Gupta en B. Budhiraja, 2017, 'Een stochastische case-based redeneerbenadering voor foutdiagnose van industriële systemen', Computers and Chemical Engineering, Vol. 97, pp. 155-165.
5. G. Gopal en K. N. Guruprasad, 2018, 'Adaptieve ontkoppelingscontrole van een quadrotor -helikopter met behulp van Anfis', Journal of Intelligent and Robotic Systems, vol. 91, pp. 1-13.
6. E. L. Skoug en S. L. Bartlett, 2018, 'Factoren die de functionele respons beïnvloeden van een mariene secundaire consument die een out-of-evenwichtssysteem gebruikt', Marine Biology, vol. 165, nr. 12, pp. 199-205.
7. L. Zhang et al., 2019, 'Een uniforme ontwerpbenadering voor adaptieve en op leer gebaseerde controle voor onzekere MIMO Systems', ISA Transactions, Vol. 91, pp. 131-148.
8. S. A. Al-Mashhadani en L. K. Al-Rodhan, 2019, 'Foutrooster detecteren met behulp van wavelets en kunstmatige neurale netwerktechnieken', Sensors, Vol. 19, nee. 11, pp. 2388.
9. M. Al-Hamad en R. Alobaidi, 2020, 'IoT Simulation for Energy Management in Smart Buildings', Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1188, pp. 414-418.
10. T. Halim en M. H. Yusof, 2021, 'Huidige stand van de kunstmethoden voor foutclassificatie in Power Transformers: A Systematic Literature Review', Journal of Electrical Systems and Information Technology, Vol. 8, nee. 1, pp. 1-15.