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新闻动态

无线充电技术有望应用到电动车充电站上

隔空充电不仅小型汽车大受益处,连重型卡车也可因无线充电而采用大功率电机,让汽车真正进入“纯电动时代”。

发布:2018/2/10 13:07:59供稿:网络人气:1930

拉曼光谱无损检测技术新进展

利用拉曼光谱技术对样品进行无损分析,具有测试样品非接触性、非破坏性以外,还具有时间短、样品所需量小、样品无需制备等特点。

发布:2018/2/10 13:07:59供稿:网络人气:2022

简析:超快激光技术

随着激光技术飞速发展,超快激光出现了人们的视线之中,它具备独特的超短脉冲、超强特性,能以较低的脉冲能量获得极高的峰值光强。

发布:2018/2/10 13:07:59供稿:网络人气:1900

如何为LED路灯选择合适的驱动电源

LED路灯电源的选择(LED路灯电源的种类)正确选用对于机械设备电控系统的正常运行是至关重要的。在选择LED路灯电源(LED路灯电源知识)时,我们所要考虑的因素及要点也是多方面的。那么,在LED路灯电源的选择过程中,我们都要考虑那些方面呢?

发布:2018/2/10 13:03:38供稿:网络人气:1791

LED芯片使用过程中经常遇到的问题及解析方案

同一张芯片发光颜色有明显差异主要是因为外延片材料问题,ALGAINP四元素材料采用量子结构很薄,生长是很难保证各区域组分一致。(组分决定禁带宽度,禁带宽度决定波长)。

发布:2018/2/10 13:03:38供稿:网络人气:1625

直下式LED背光源的设计与实现

背光源实际方案及达到的技术效果。并通过对一款47in LED背光源的设计和制作。进行了详细的阐述。测试结果为中心亮度11,230nits、整体功耗178W 、均匀度96.26%、色彩还原性达到NTSC标准的128.15%.远远超过了CCFL背光源的70%.

发布:2018/2/10 13:03:38供稿:网络人气:1731

简介三坐标测量仪

三坐标测量仪是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量机或三坐标量床。

发布:2018/2/10 12:59:41供稿:网络人气:1405

MEMS传感器在移动设备上的应用介绍

EMS传感器包括加速度计(ACC)、陀螺仪(GYRO)、磁力计(MAG)、压力传感器(PS)和话筒(MIC)。因为低成本,小尺寸,低功耗,高性能,MEMS传感器近几年来被集成到便携设备内。

发布:2018/2/10 12:59:41供稿:网络人气:1678

智能仪器仪表的有效防雷途径

雷电涌侵入导致计算机与通讯故障,当电涌超过计算机的承受能力时,将出现数据乱码,芯片被击坏,甚至损坏软件系统,造成接收/输送数据中断。

发布:2018/2/10 12:59:41供稿:网络人气:1259

基于VC++的步进电机控制系统研究

在Windows平台下利用Visual C++6.0提供的串行通信控件MSComm来实现PC机与步进电机控制器之间的数据通讯,最终实现由PC机直接控制步进电机的方法。

发布:2018/2/10 12:59:41供稿:网络人气:1422

交错并联的低压大电流DC-DC变换器设计与实现

近年来,随着计算机微处理器的输入电压要求越来越低,低压大电流DC-DC变换器的研究得到了许多研究者的重视,各种拓扑结构层出不穷,同步整流技术、多重多相技术、磁集成技术等也都应用于这个领域。

发布:2018/2/10 12:59:41供稿:网络人气:1392

高压变频器应用环境的研究与分析

针对高压变频器应用中产生和带来的一系列问题,能够提出一揽子完整的集成化解决方案,并且在变频器设计和生产中进行整体考虑、全面解决,更好的为高压变频节能项目提供技术保障,是当前需要研究的重要课题之一。

发布:2018/2/10 12:56:14供稿:网络人气:1309

影响称重传感器性能三大因素

称重传感器是力学传感器中一大重要类别,应用也最为广泛,其形式也有很多。构建称重传感器总的来说主要有弹性体、应变计、密封等等。

发布:2018/2/10 12:56:14供稿:网络人气:1476

采用IGCT电压型逆变器的高压变频器仿真研究

igct是集成门极驱动电路和门极换流晶闸管gct的总称,在工艺上采用了单元结构集成的方法,其阴极被细分为许多个单元胞,周围由门极包围,形成所谓多阴极的结构,整个芯片的外面是反并联的快速二极管。

发布:2018/2/10 12:56:14供稿:网络人气:1940

“芯片上的实验室”:研究人员制造出最小的3D打印微流体设备

来自犹他杨百翰大学的研究团队最近取得了突破性进展,将3D打印技术和微流体技术的发展提升到了一个前所未有的水平。他们研发出了有史以来最小的3D打印微流体设备,这个微型芯片有效范围低于100微米。这是3D打印微流体技术的一个重要里程碑,并为这些设备的大规模生产指明了方向。

发布:2018/2/10 12:14:06供稿:网络人气:2484

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