端子芯線壓著高度(CH)和絕緣皮壓著高度(IH)測量方式。
智能汽車網 | 2018-11-27 08:55 評論Java作為大數據技術的必備基礎編程語言,是想要轉行學習大數據的小伙伴必須要熟練掌握的一項技術。今天科妹就為大家帶來了Java里的小知識點講解。
人工智能 | 2018-11-27 03:16 評論其他絕緣層材質,比如聚酰胺PA, 聚丙烯PP,聚氨酯PUR,多聚不飽和脂及酸PFA(T8等級)等,一般用的很少或者特殊的情況下才使用。
智能汽車網 | 2018-11-26 15:34 評論介紹了低壓硼擴散爐的工作原理,研究了負壓硼擴散爐中源流量,源瓶壓力,大氮流量,反應壓力等工藝參數對方塊電阻及均勻性的影響,分析了負壓硼擴散爐較常壓硼擴散爐在工藝方面的優勢。
太陽能光伏 | 2018-11-26 15:15 評論晶體管全稱雙極型三極管(Bipolar junction transistor,BJT)又稱晶體三極管,簡稱三極管,是一種固體半導體器件,可用于檢波、整流、放大、開關、穩壓、信號調制等。
電子工程 | 2018-11-26 10:45 評論路上酷炫的騎客平衡車,騎行者改變自身的姿勢,它便能夠根據騎行者的變化來快速調整,怎么也不倒,著實是“不倒神器”。如果小騎告訴你,這都是陀螺儀的功勞,你會不會驚訝。不要急,聽小騎給你慢慢解釋。
智能硬件 | 2018-11-26 10:38 評論所謂氣體傳感器,是指用于探測在一定區域范圍內是否存在特定氣體和/或能連續測量氣體成分濃度的傳感器。在煤礦、石油、化工、市政、醫療、交通運輸、家庭等安全防護方面,氣體傳感器常用于探測可燃、易燃、有毒氣體的濃度或其存在與否,或氧氣的消耗量等。
智能硬件 | 2018-11-26 10:30 評論隨著汽車電子和工業的迅猛發展,CAN總線被廣泛的應用各行各業的總線通信上。半導體行業的不斷更新,早期的CAN收發器已經不能滿足現在的需求,世界上CAN收發器的生產公司,也在不斷地進行技術更新,推出性能更好的CAN收發器。
電子工程 | 2018-11-26 09:51 評論SPI全稱是串行外設接口(Serial Peripheral Interface),是由Motorola提出的一種全雙工(全雙工指可以同時(瞬時)進行信號的雙向傳輸(A→B且B→A))同步串行通信接口,通信波特率可以高達5Mbps,但具體速度大小取決于SPI硬件。
電子工程 | 2018-11-26 09:43 評論最近幾年汽車行業比較流行的車型相信大家都會異口同聲地回答出來——電動汽車,那么對于電動汽車電池就如同傳統汽車的發動機一樣,可以說是汽車的心臟,只有心臟好了,整個汽車才會好。
鋰電 | 2018-11-26 08:57 評論最近幾年汽車行業比較流行的車型相信大家都會異口同聲地回答出來——電動汽車,那么對于電動汽車電池就如同傳統汽車的發動機一樣,可以說是汽車的心臟,只有心臟好了,整個汽車才會好。
鋰電 | 2018-11-26 08:54 評論
目前,我國傳統的制造業正面臨深度的轉型升級,高附加值、高技術壁壘更的高端精密加工是其中的一個重要方向。隨著高精密加工需求的增加,相關的精密加工技術也隨著快速發展,其中激光技術在市場上獲得越來越多的認可。
激光 | 2018-11-26 06:00 評論事實上包括樂山大佛在內,壁畫、墻面雕刻等藝術文物不像館藏文物那樣,可以人為的對其周圍的溫度、濕度乃至氣體成分以及濃度進行控制,因此相對而言保護難度也就更高。一般來說面對無法控制文物周圍環境的情況,想要保護文物,長時間的環境檢測工作就必不可少。
儀器儀表 | 2018-11-24 09:53 評論隨著激光加工技術的發展,高功率、高亮度半導體激光器逐步嶄露頭腳,與光纖激光器、超快激光器、碟片激光器等一同被視作新一代激光光源,使得許多重要的應用成為可能。
激光 | 2018-11-24 09:29 評論各位工程師在Linux下開發程序時,有沒有遇到由于系統中存在某些小故障而跳出了“Oops”提示的情況,此時你是如何排查故障?一行行的查看代碼嗎?其實不用那么復雜,本文將為你介紹一種高效的Linux編程的故障排除方法。
電子工程 | 2018-11-24 08:58 評論無線電波是指在自由空間傳播的電磁波,她通過直射、反射、散射、穿透等方式進行傳播,而WIFI、藍牙等通信技術是無線電波最常用的一些技術應用方案,這些應用為我們生活帶來了很大的便利性,已經跟我們的生活方式息息相關。
電子工程 | 2018-11-23 11:29 評論戶外從來不是說走就走的旅行,尤其是在氣候挑戰嚴峻的冬季,一次成功的戶外倚賴于充足的計劃及強悍的裝備。而針對抗風防水的裝備,由“世紀之布”GORE-TEX制造的沖鋒衣憑借著卓越的防水透氣性能,成為眾多戶外愛好者的首選裝備。
智能硬件 | 2018-11-23 10:54 評論隨著手機全面屏的普及,原有的16:9的屏幕逐步被18:9替代,各廠商爭相擴大手機的屏占比,部分手機已然將屏占比達到了90%以上,但是傳統器件的擺放日漸困難,尤其是傳統受話器的位置,逐步被隱藏甚至取消。
電子工程 | 2018-11-23 10:27 評論