如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
晶闸管是一种常用的电子器件,它是由多个PN结组成的,主要包括两个PN结和三个电极。下面我将详细介绍晶闸管的结构、原理和应用。 一、晶闸管的结构 晶闸管是一种由PNP型晶体管和NPN型晶体管串联而成
2024-02-27 14:59:04
259 的组装点焊。
2、用于各种电池(镍氢、镍镉、锂电池)的极板、负极针、汇流片的焊接。
四、主要技术参数
1、输入电源:AC 220V±10%50Hz±5Hz
2、额定功率:12KVA
3、焊接
2024-02-16 16:00:39
溶解氧(Dissolved Oxygen,简称DO)是指水中溶解的游离态氧分子的浓度。DO的测量对于水质监测和评估非常重要,因为它直接影响水体中的生物生态系统。 在溶解氧检测中,常用的电极
2024-01-19 14:09:08
196 1安等于1000毫安。 对于锂电池的容量检测,有几种常用的方法可以使用。下面将详细介绍这些方法: 充放电法 充放电法是最常用的检测锂电池容量的方法。该方法通过将电池放电到指定电压,并计算其放电过程中
2024-01-18 14:02:03
976 磁性编码器是一种常见的测量装置,用于测量物体的位置和运动。它可以通过检测磁性材料的变化来进行精确的测量。本文将详细介绍磁性编码器的工作原理。
2024-01-15 09:53:33
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/87/wKgZomWkkJGAKpUiAAASdJF__i4158.jpg)
的概念:锂电池单体、锂电池组和锂电池包。本文将详细介绍锂电池单体、锂电池组和锂电池包的区别,以帮助读者更加深入地了解锂电池技术。 1. 锂电池单体 锂电池单体是指锂离子电池中的基本单元,由一个或多个电化学节(Cell)组
2024-01-11 14:09:21
603 和寿命。本文将介绍锂电池容量下降的原因,并提供一些修复方法来延长锂电池的使用寿命。 1. 锂电池容量下降的原因 1.1 锂离子漂移:锂离子的不完全还原和氧化,导致锂离子在电极中的堆积和漂移,减少了可用的锂离子数量,从而降低
2024-01-10 16:50:44
1079 ,以确保安全使用。本文将详细介绍锂电池放电的误区以及使用锂电池的注意事项。 首先,我们来看一下锂电池放电的误区。很多人错误地认为,锂电池可以完全耗尽再充电,这是非常错误的观念。实际上,锂电池并不建议被完全放空或充
2024-01-10 15:47:37
209 锂电池储能系统的用途和意义 锂电池储能系统是一种先进的电池技术,被广泛用于能源储存领域。它具有储能效率高、环保、可靠性强等优点,被认为是未来能源转型的重要组成部分。以下将详细介绍锂电池储能系统的用途
2024-01-10 10:18:26
272 智能锂电储能系统与普通铅酸电池储能系统相比有哪些特点? 智能锂电储能系统是一种基于锂离子电池技术的储能系统,而普通铅酸电池储能系统则使用铅酸电池。这两种储能系统在电池技术、能量密度、循环寿命、安全性
2024-01-09 16:31:20
166 如何提高锂电储能系统地位? 锂电储能系统是一种先进的能源储存技术,已经在电动车、移动电子设备和可再生能源等领域得到广泛应用。然而,要想进一步加快锂电储能系统的地位,提高其在能源存储和应用领域的影响力
2024-01-09 16:09:38
77 电子发烧友网站提供《开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片TP5000X应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:19:31
0 下沉细分市场多领域协同带动锂电充放电检测设备需求增长。
2023-12-25 09:33:19
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/C6/wKgaomWI3EqAF6A8AAANnze9rPw347.jpg)
三电极体系是指电化学中有三个电极的体系,其中包括工作电极(即工作电极)、参比电极和计数电极。每个电极都具有重要的作用,下面将详细介绍每个电极的功能和作用。 工作电极 工作电极是进行电化学反应的电极
2023-12-19 09:58:11
2283 DW01 锂电池保护IC 过充检测4.3V,过放检测2.4V描述DW01A是一个锂电池保护电路,为避免锂电池因过充电、过放电、电流过大导致电池寿命缩短或电池被损坏而设计的。它具有高精确度的电压检测
2023-12-18 09:26:11
22 直流偏置电路是电子电路中的重要组成部分,主要用于为放大器提供合适的直流工作点。在直流偏置电路中,集电极电位是一个关键参数,它决定了放大器的性能和稳定性。本文将详细介绍直流偏置电路中集电极电位的求法
2023-12-14 14:21:54
330 三电极体系是一种在电化学分析中常用的实验装置,主要由工作电极、参比电极和对电极组成。其中,工作电极是三电极体系中的核心部分,它不仅在电化学反应中起着关键作用,而且还是电流传输的途径。本文将详细介绍
2023-12-14 13:36:15
522 您好
我在一个项目中选用ADA2200来进行相关检测,需要测量出传感器输入信号的幅度及相位。
1、由于无法保证短时间内的幅度不变,因此我想用2片ADA2200来实现,一片是同相检测,另一片是正交
2023-12-13 09:13:02
连接状态;
2、编号3的采集板出现V2导联一直处于连接状态;
3、其他编号的采集板也会出现类似导联异常的情况;
PCB方面:各个电极片引到板子上1.27mm间距的插母,用导线焊接到LEMO头上,实际效果见附录。
某个导联在这个板子上导联脱落检测是正确的,而在别的板子上检测就是不正确的。
2023-12-13 08:11:34
本文介绍一套关于锂电池管理系统的硬件电路方案。其本身是一套已经实际应用的成熟的方案,功能包括单电池放电模组,电池组放电模组。硬件电路方案包含完整的原理图和PCB文件。整套方案包含3块板子,其功能框图如上图所示,包括电池串管理单元,CAN,RS485,电池检测单元,风扇电路,温度采集。
2023-12-11 10:57:55
611 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/EC/wKgaomV2exWAMXmuAAAZikJXArk941.jpg)
,对其工作状态和性能具有重要影响。本文将详细介绍三极管集电极电压和基极电压的意义、特性和应用。 首先,我们来了解一下三极管的基本结构和工作原理。三极管由三个掺杂不同类型的半导体材料层组成,分别是发射极、基极和
2023-12-07 14:46:23
1403 电容与电极面积和电极间距离的关系? 电容是电路中的重要参数,它描述了电路元件在储存电荷时的能力。电容与电极面积和电极间距离之间存在着密切的关系,对于不同的电容器而言,电极面积和电极间距离的改变都会
2023-11-29 16:23:14
652 用4片AD9910,各种模式输出单片的调试都没有问题。
现在要调多片同步,按照数据手册上的要求进行各个寄存器的配置,25M参考时钟输入,内部用锁相环陪频到1G,就是多片同步不了,12脚一直为高,检测不到有效地SYNC_IN信号,不知道原因,请技术支持帮助
2023-11-27 06:00:09
25%硅碳负极体系,使用PAA作为粘结剂(PAA占比3.5%跟4%),循环300圈电池拆解,掉料严重,且边缘析锂溃烂,是热压热封有问题,还是本身PAA有问题?
明天补充拆解图片
2023-11-23 19:38:57
运用AD8232评估板进行心电测量时,三电极模式和双电极模式能否通过跳线来进行转换?
2023-11-22 07:39:47
使用AD8232作为心电放大时,如何选择电极?
一般电极有干电极/氯化银凝胶电极,一般AD8232推荐使用何种电极?
若使用干电极,输入阻抗是否会过大?
此外,这种能直接焊接在PCB上的心电电极扣的学名与型号有人知道么?
2023-11-22 07:07:30
AD8232-EVALZ的三电极测量模式与双电极测量模式可以通过跳线来实现吗?
2023-11-22 06:11:55
三元锂电池参数 三元锂电池最佳工作温度 三元锂电池寿命一般是几年? 三元锂电池是一种常见的锂离子电池,具有高能量密度、较低的自放电率和良好的循环寿命等特点。在本文中,我们将详细介绍三元锂电池的参数
2023-11-21 16:05:34
6505 的优缺点,并根据特定的应用需求作出选择。下面将详细比较钴酸锂电池和三元锂电池的各方面性能和应用特点。 1. 结构及成本 钴酸锂电池的正极材料是钴酸锂,负极材料是石墨,电解液是有机溶剂,正负极间隔采用聚烯烃膜,电池容量
2023-11-21 16:05:26
2546 最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17
350 新能源汽车渗透率越过30%市场拐点,叠加全球储能市场发展带动锂电池需求增长,锂电设备及核心部件需求也进一步增长。
2023-11-17 10:16:53
332 ,如容量衰减、寿命缩短等。本文将详细介绍锂电池容易坏的原因,并提供一些延长锂电池使用寿命的方法。 首先,我们来了解一下锂电池容易坏的原因。一般来说,锂电池的容量衰减主要与以下几个因素有关: 1. 充放电次数:锂电
2023-11-10 15:05:15
711 电极片常见缺陷 电极片缺陷检测方法 电极片缺陷对电池性能的影响 电极片是电池的重要组成部分之一,其质量和性能直接影响到电池的工作效率和稳定性。然而,电极片在制造和使用过程中常常会出现各种缺陷,这些
2023-11-10 14:54:13
694 电极液位开关是一种常见的液位测量仪器,它通过测量电极与液体之间的电导率来检测液位。在使用过程中,有些用户会担心电极液位开关本身是否带电,是否会对人体或设备造成危害。下面我们就来探讨一下这个
2023-11-02 10:54:32
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/CE/wKgZomVDDz-AW7JWABL1l_4xwJs569.png)
直接影响涂布极片面密度稳定性及极片的质量,进而影响锂电池容量、内阻等各项性能。下面工采网小编通过本文介绍一款用于锂电池浆料罐高低液位检测的超声波传感器理想检测方案。 锂离子电池的生产制造,是由一个个工艺步骤
2023-11-01 11:24:45
332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/93/wKgZomVBxNKAO2--AAC4_-vgdMM740.png)
挑战锂电极限制造,生产过程当中的工业环境控制已是行业绕不开的话题。
2023-10-26 09:56:09
517 电极液位开关接口电路的工作原理是利用电化学反应来检测液位。具体来说,当电极接触到液体时,由于液体具有导电性,电极间的电阻会发生变化。通过测量电阻的变化,可以推断出液体的存在和液位的高低。下面详细介绍电极液位开关接口电路的原理。
2023-10-19 10:29:17
342 等问题。为了确保锂电池的质量和安全,X-ray检测设备被广泛用于检测电池内部的问题。本文将深入探讨锂电池X-ray检测设备的工作原理、应用和优势。 工作原理: 锂电池X-ray检测设备基于X-ray射线的透射原理工作。当X-ray射线穿过被检测的锂电池时,
2023-10-14 11:01:49
502 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/E5/wKgZomUqBJ2ALmL3AAEnia1xBZ455.jpeg)
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E4/wKgaomUg9T-AErFNAADt1wtDfbQ230.png)
脑机接口(BCI)是近年来广泛研究的课题。政府和公司在相关研究和应用方面投入了大量资金。沟通和运动功能的恢复,心理障碍的治疗,游戏以及其他日常和治疗应用都受益于脑机接口。电极是脑电活动检测和传递
2023-09-28 11:16:56
1793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/36/wKgZomUU8KWARxziAACq1WeBaCE609.png)
图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/49/wKgaomUTmeWAYkn5AAAHMtB_pMM425.jpg)
CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏件、错误摆放等问题,就会产生报警信号,提醒操作人员进行修整。
2023-09-25 15:41:05
481 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FA/wKgaomSjlwyAACyiAADNa1XWfsI777.png)
在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
阿丘科技-首选AI专家动力电池复杂瑕疵检测由于动力电池工艺流程复杂、安全性以及质量一致性要求高,产能和质量控制成为这一行业的重要关注点。基于AI的解决方案,正是帮助动力电池行业提升品质和良率的重要
2023-09-14 08:26:49
531 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/E6/poYBAGLGUbCACFenAABTXFanQTU129.png)
随着科技的不断进步,生物医疗检测领域对于精度高、可靠性强的检测方法需求日益增长。陶瓷叉指电极作为一种先进的电信号传输部件,逐渐在生物医疗检测中发挥重要作用。本文将详细介绍陶瓷线路板叉指电极的工作原理
2023-09-12 08:44:57
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/05/wKgaomT_20SAbaCdAAAool7ebAU063.png)
国内锂电池检测行业发展三阶段:单体电池检测、电池模组检测、自动化检测与系统化整体解决方案。
2023-09-11 10:24:21
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/68/wKgZomT-esiATRYpAABH7Vfw-dM025.png)
器也相继出现了一些问题,其中最为常见的就是氧化膜瑕疵造成自毁。本文将从氧化膜的成分、氧化膜瑕疵的成因,以及如何避免钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁等方面进行详细探讨。 一、氧化膜的成分 钽电容器内部的氧化膜是由钽金属通
2023-08-25 14:27:53
450 下降,还可能引发严重的安全事故。因此,实时、准确地检测和排除缺陷成为了提高生产效率和产品质量的关键。本文将探讨锂电池生产中的缺陷检测需求,并介绍海伯森检测技术在该领
2023-08-24 09:39:30
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1E/wKgZomTmtMiAdlMdAACnTSP5BKc743.png)
12v锂电池3串好还是4串好? 对于12V锂电池这个问题,3串和4串好究竟哪个更好是一个非常值得探讨和批判性思考的问题。在本文中,我们将对它们各自的优缺点进行详细的分析和比较。 首先,让我们来了
2023-08-22 17:06:29
6084 本文将进行详细的比较。 1. 工作原理 黑金电池采用金属-氧化物间化合物的电极体系,即正极为一种金属氧化物,负极则为金属或电子导体,通过提高氧化电位差实现电能构效。锂电池则是一种电动物质在正负极之间流动的储能电池,
2023-08-22 17:06:22
4788 石墨烯电池技术详细介绍 石墨烯电池技术是当今电池领域的新宠,它拥有高功率、长寿命、较低的负载,以及高能量密度等特点,正逐渐成为该领域实现突破的重要技术手段之一。本文将为大家详细介绍石墨烯电池技术
2023-08-22 17:06:07
2468 石墨烯,铅酸,锂电池区别是什么? 石墨烯、铅酸和锂电池是当今应用最广泛的三种电池,分别用于不同的用途。虽然它们都是电池,但它们的工作原理、构成材料、性能和应用方向都不同。在本文中,我们将详细探讨
2023-08-22 17:05:53
3421 阶段通过额外的损失惩罚来抑制瑕疵,但这些方法只适用于训练过程中生成的同分布下的瑕疵类型。 而当这些方法应用于真实世界场景中时,我们观察到这些方法在推理过程中仍然会产生明显的瑕疵。针对此,来自 腾讯 ARC Lab,XPixel 团队和澳门大学 的
2023-08-06 22:00:01
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/58/wKgZomTYhnGANUf4AAAODCr5DHk858.png)
将介绍一款锂电池气密性测试仪的检测案例,以帮助锂电池行业更好的检测锂电池气密性检测的过程。 本次气密性测试的样品为一款长方形结构全密封还气孔的锂电池,测试设备采用的是连拓精密科技有限公司的气密性测试仪器。因为样
2023-08-04 14:52:50
1185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/56/wKgZomTMoCOABNkyAAOE1JZYiCc215.png)
最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势。
2023-08-04 11:11:51
356 锂电池的上游原材料主要包括镍钴锰、锂矿和石墨矿,由此构成正负极材料、电解液、电极基材、隔膜等;
2023-07-31 17:44:24
531 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/81/wKgaomTHguyADd32AAANujPh-WU998.png)
在可再生能源的应用中,储能系统扮演着重要角色。其中,锂电池由于其高能量密度、长寿命等优点,已成为储能系统的首选。然而,大容量的锂电池储能系统通常由多个锂电池单体组成,这就需要锂电池均衡仪来保证其正常
2023-07-24 14:29:43
321 一、随着科技的不断进步,生物医疗检测领域对于精度高、可靠性强的检测方法需求日益增长。斯利通陶瓷线路板叉指电极作为一种先进的电信号传输部件,逐渐在生物医疗检测中发挥重要作用。本文将详细介绍陶瓷线路板
2023-07-21 11:53:49
853 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/62/wKgZomS6AUuAKs1oAAHAawyu2RQ749.png)
ACTBOX艾科特新款锂电池安全箱介绍
2023-07-09 21:15:48
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/56/wKgaomSqsv-AMIt9AAB3cmQmooo669.png)
、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
引流系统组件泄漏测试仪是检验导管泄漏性能的重要手段之一,是导管生产厂家及医疗器械检测机构检验导管性能的重要辅助设备,今天威夏科技就为您详细介绍引流系统组件泄漏测试仪。
2023-06-27 17:51:41
402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/89/wKgaomSasSSACKHXAABluGitu8Y848.png)
锂电池X-ray和Xray检测在智能家居领域有着不可替代的地位,它们各有千秋,下面就来详细比较一下它们在智能家居领域的应用对比。
2023-06-27 11:03:11
462 本文讨论基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的历史和设计挑战。本文还涉及RTD选型和配置上的权衡。最后,本文详细介绍了RTD系统优化和评估。
2023-06-14 14:14:03
497 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A7/wKgaomSJXseAYL6wAAAk-GCpxSc148.png)
无论是从锂电池辊压工艺革新进化,还是从“干法电极技术”产业化视角来看,2023年都是关键的一年。
2023-06-11 14:35:41
2994 这里分享一个前一段时间写的一个单片机程序。程序的主要功能是对锂电池充放电模块的锂电池电压和输出电压进行检测,并将检测后的电压用数码管进行显示。
2023-06-11 10:10:37
794 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/78/wKgZomSFLZWACSyHAABqq6McMiA369.png)
锂电池的焊接技术在锂电池生产过程中极为重要,其质量直接影响到锂电池的性能和寿命。对于锂电池的焊接技术,具体包括导线/引线的焊接和电极片的连接。其中,激光焊接是最为常用的焊接方法之一。本文将从以上几个角度,详细介绍锂电池的焊接技术。
2023-06-07 16:24:37
1217 晶体管是电子元器件中常用的一种,用来放大电信号、控制电流等。晶体管通常由三个电极组成:基极、发射极和集电极。不同类型的晶体管电极排列方式和特性不同,因此需要通过判断电极类型和排列方式来确定晶体管的类型。下面介绍一下如何判断晶体管的类型及三个电极。
2023-06-03 09:44:16
6224 低温会影响锂电池的寿命。锂离子电池的电极材料在低温下活性降低,阻力增大,电化学反应速率降低,电池的容量会减少,其充放电效率也会下降,从而影响锂电池的寿命。
2023-06-01 09:42:27
969 超音速:超音速是一家专注于AI+机器视觉智能装备的企业,聚焦锂电池智能制造行业,研发的锂电极片缺陷检测系统、涂布对齐检测系统、制片卷绕机极片缺陷检测系统、模切机和分条机的在线缺陷检测和尺寸测量系统等,在行业内已经得到广泛的应用。
2023-05-24 10:10:28
781 5G单站验证详细介绍
2023-05-22 12:38:38
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/82/wKgaomRq8i6AU98LAAAEyMkTSZA996.png)
瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7F/wKgZomRqzfOAShJRAAAHMtB_pMM801.jpg)
电极液位开关是一种适用于导电液体液位控制的工业仪表,具有反应迅速、可多点预警、体积小巧、抗干扰等优点。根据不同的工况和使用要求,电极液位开关分为电缆型、连杆型两类,根据液位检测电极数量又分为单电极、双电极、三电极、四电极型。以下我们来介绍不同型号之间的区别,和连杆型与电缆型的区别。
2023-05-17 17:52:51
677 实验名称:换流阀冷却系统均压电极结垢超声导波检测方法研究 研究方向:无损检测 测试目的: 为了探究超声导波检测的灵敏度,本文构建了换流阀冷却系统均压电极结垢检测模型,详细分析了不同厚度水垢与声波信号
2023-05-16 22:40:33
366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D4/wKgaomRjnsiAEfEQAAAiAMXbFFE741.png)
检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。 项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
锂电池防爆箱介绍
2023-05-10 10:36:03
997 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9F/wKgaomRbAgiAXYAjAADl-LkslIA690.png)
介绍一款锂电池安全箱,锂电池保管箱
2023-05-10 10:05:53
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9D/wKgZomRa7FmAKpnFAACT_bvBIrs188.png)
随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28
426 一、企业介绍该高新科技企业位于浙江,专注于手机锂电池叠片机的研发。他们始终坚持技术创新和质量管理的理念,为客户提供高质量的产品和优质的服务。目前,他们正致力于开发一个高效、稳定的手机锂电
2023-05-04 15:31:03
477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/70/wKgZomRTT0KAMZ5OAADArPpaFBQ749.png)
锂电池21700掉电快,有几种原因请分析一下
2023-04-30 23:14:52
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03
285 详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍。
2023-04-23 15:29:14
495 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/24/wKgZomRE3kSAUVCDAAGOIhLv6vI746.png)
,拜托大家了!
FPGA系统设计中,如果用两个FPGA工作,应该如何设计两片之间的通信?从片的配置和时钟输入与主片有何不同
2023-04-23 11:31:45
锂电池优惠办理IEC62133认证、CB认证、EN62133认证、UN38.3检测报告!解答:目前市场上电池的IEC/EN标准,UN38.3报告的标准,都已经开始更新过。我司可提供相关服务,新版
2023-04-18 09:11:42
课本中的理想电压源或者理想电流源往往没有内阻的概念,但是我们实际工程应用中的电源系统都会存在内阻,因此对于电池都有内阻,锂电池也不例外。
并且锂电池在静态时和工作时的内阻是浮动的,在不同环境
2023-04-16 11:32:37
9061 锂电池制造检测可分为电极、装配、化成、模组和电池包系统四大阶段,每个阶段都会遇到许多棘手问题,下面举例一些常见的锂电智造难题,通过康耐视解决方案让电池在整个生产过程中实现安全闭环管理!
2023-04-14 09:50:35
547 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56
257 了解与接地电极系统设计相关的电极电阻测量是理解设计、接地电阻和土壤电阻率测量和计算的基本原理的关键。以下是地凯科技接地电极设计原理和测试系列的介绍 地凯科技防雷接地的解决方案 1.土壤电阻率与测量
2023-04-06 09:26:18
597 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/53/pYYBAGQuH3yADeYIAAAvkSOD7B0324.png)
锂电池是一种以锂离子嵌入和脱出电极材料为电化学反应的能量储存设备。它具有高能量密度、长寿命、无污染、安全性高等特点。锂电池的核心技术在于电解质和电极材料的研究,目前主要有三种类型的锂电池:锂离子电池、锂聚合物电池和锂铁电池。
2023-04-04 17:39:41
1460 当电池在低温或大倍率充电时,可能存在锂离子到达负极后不能及时嵌入石墨层间而发生析锂的问题,即动力学受限导致的极化现象。因此,为了更好地研究电池的各种电化学性能,经常会引入参比电极,分别测试正极和负极相对参比电极的电位及其在不同测试工况下的电位变化。
2023-04-04 14:49:42
10109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/FA/wKgZomQryKCAMUuzAAFVzdQZF6Y284.png)
无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29
271 电极因为需要在液体状态下工作,所以其防水性能要求高,在生产检测中离不开气密性检测。那如何高效精确的检测电极的气密性就成了各位厂商的难题,但在连拓精密科技这里难题迎刃而解,我们是如何做到的呢?
2023-04-03 09:44:38
254 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/55/poYBAGQqLyuAGldAAAL8JMLuzm4992.png)
如果两根电极臂都必须更换,我们建议您首先更换与旧电极臂对齐的电极臂,然后再更换第二根电极臂。第 1 步:切断机器人焊钳电流,释放压力并排出气动元件的气体。
2023-03-31 14:01:05
915 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21
421 改变电极的孔隙率和活性物质的负载量,同时采用放电试验对参数进行优化和验证,可以实现锂离子电池能量密度的最大化,从而优化基于物理学的电池多尺度模型。
2023-03-28 15:35:22
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