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標(biāo)簽 > 檢測
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平整度,加工或者生產(chǎn)某些東西時(shí),表面并不會(huì)絕對平整,所不平與絕對水平之間,所差數(shù)據(jù),就是平整度。(數(shù)值越小越好)。
反射式光電開關(guān)檢測方法都反應(yīng)比較快、高解析、精度度高、峰值波長λ=模式 靈敏度高易散熱、無鉛,使用壽命比較長,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn),是新一代的綠色環(huán)保能源,...
2019-09-30 標(biāo)簽:發(fā)射器檢測光電開關(guān) 3.3萬 0
達(dá)因筆,又名表面張力測試筆、電暈處理筆、及塑料薄膜表面張力檢測筆。是薄膜表面電暈度(達(dá)因)的測試工具,專門用于測定薄膜受電暈處理后的效果。
在工程技術(shù)中,與的內(nèi)部結(jié)構(gòu)基本相同,均由一個(gè)PN 結(jié)組成。因此,貼片二極管的檢測與普通二極管的基本相同。對貼片二極管的檢測通常采用萬用表的R×100...
傳統(tǒng)的鋰電池檢測方案采用ADC 采集鋰電池兩端電壓,然后根據(jù)廠家提供的電池的放電曲線,通過算法估算出來的一個(gè)大概的電量數(shù)值。如圖1 所示,此圖是一個(gè)容量...
基于磁珠操控的微流控平臺實(shí)現(xiàn)副溶血性弧菌的快速捕獲與檢測
病原微生物的快速生物檢測在實(shí)際生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用中備受關(guān)注。盡管該領(lǐng)域已取得了不小的進(jìn)步,但利用微流控方法實(shí)現(xiàn)簡單、快速的生物檢測仍然具有挑戰(zhàn)性。 為解決上述...
超聲波探傷儀是一種便攜式工業(yè)無損探傷儀器,它能夠快速、便捷、無損傷、精確地進(jìn)行工件內(nèi)部多種缺陷(裂紋、疏松、氣孔、夾雜等)的檢測、定位、評估和診斷。既可...
耐電壓試驗(yàn)是一項(xiàng)檢測絕緣耐受工作電壓或過電壓的能力和檢查電氣設(shè)備絕緣制造或檢修質(zhì)量的實(shí)驗(yàn),需要使用耐電壓測試儀。
USB數(shù)據(jù)線的測試標(biāo)準(zhǔn)
USB數(shù)據(jù)線檢測標(biāo)準(zhǔn)有那些?USB數(shù)據(jù)線UL62368-1安全報(bào)告 USB數(shù)據(jù)線是否合格,是由質(zhì)檢部門嚴(yán)格按規(guī)范檢測合格才可以出貨的,對于USB數(shù)據(jù)線檢...
2023-04-17 標(biāo)簽:usb檢測數(shù)據(jù)線 8.8萬 0
1 頻譜檢測方法介紹 1.1 認(rèn)知無線電頻譜感知原理 目前,在認(rèn)知無線電領(lǐng)域用于檢測某頻段內(nèi)是否有信號存在、有哪些信號存在的方法有多種。以檢測類型劃分,...
什么是機(jī)器人?機(jī)器人是一種自動(dòng)執(zhí)行工作的機(jī)器裝置,具有超強(qiáng)實(shí)用性、超高檢測精度等特點(diǎn),它在各個(gè)行業(yè)都得到了非常廣泛應(yīng)用。那么機(jī)器人具體應(yīng)用在哪些領(lǐng)域,目...
氣相質(zhì)譜儀(GCMS)的工作原理、特點(diǎn)及應(yīng)用
氣-質(zhì)聯(lián)用(GC/MS)被廣泛應(yīng)用于復(fù)雜組分的分離與鑒定,其具有GC的高分辨率和質(zhì)譜的高靈敏度。GCMS可以快速獲得合成化合物的分子量信息,無需樣品制備。
傳感器是一種檢測裝置,它是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)檢測和自動(dòng)控制的首要環(huán)節(jié),具有微型化、數(shù)字化、智能化、系統(tǒng)化等特點(diǎn)。接下來簡單介紹下國產(chǎn)傳感器十大品牌排名。
受鳥類啟發(fā):多光譜相機(jī)在動(dòng)態(tài)環(huán)境中檢測跟蹤更精準(zhǔn)
近年來,仿生視覺系統(tǒng)得到了大量研究與應(yīng)用,其動(dòng)機(jī)是新穎的光學(xué)結(jié)構(gòu)和成像能力。昆蟲的眼睛是一個(gè)特別富有成果的來源,例如美國加州大學(xué)洛杉磯分校開發(fā)的模仿蒼蠅...
新冠病毒核酸檢測是yi情防控的一個(gè)重要手段,也是新冠肺炎的檢測金標(biāo)準(zhǔn)。一般做核酸檢測結(jié)果大概4到6個(gè)小時(shí)能出來,那么,你知道在這幾個(gè)小時(shí)中,從采集鼻咽拭...
第三代半導(dǎo)體碳化硅(SiC)行業(yè)研究報(bào)告:市場空間、未來展望、產(chǎn)業(yè)鏈深度梳理
近年來,隨著5G、新能源等高頻、大功率射頻及電力電子需求的快速增長,硅基半導(dǎo)體器件的物理極限瓶頸逐漸凸顯,如何在提升功率的同時(shí)限制體積、發(fā)熱和成本的快速...
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