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  • 半导体制冷器的三种散热方式

    半导体制冷器的三种散热方式

    半导体制冷器的三种散热方式,组合,较差,传输,辐射,自然对流,热辐射,半导体制冷器是一种利用半导体材料的热电效应来实现制冷的设备。它具有体积小、重量轻、无噪音、无振动等优点,因此在很多领域有着广泛的应用,如电子设备散热、光电子器件制冷等。半导体制冷器的散热方式是指将FDS8880制冷器产生的热量散发出去的方式。常见的半导体制冷器散热方式主要有三种:自然对流散热、强制对流散热和热辐射散热。一、自然对流散热自然对流散热是指利用空气的自然对流现象...

    2023-10-18 09:42:00行业信息组合 较差 传输

  • 高频电解电容与普通电解电容的区别

    高频电解电容与普通电解电容的区别

    高频电解电容与普通电解电容的区别,高频,结构,频率,工作原理,较差,电解液,高频电解电容与普通电解电容是电容器的两种不同类型。它们在结构、工作原理、性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频电解电容和普通电解电容的区别。1、结构区别:高频电解电容通常采用高频电解液,电容器MC7805CTG内部由两个电极(阳极和阴极)以及电解液构成。电解液是由导电盐溶解在有机溶剂中形成的液体,具有高电导率和低电阻率的特点。电解液使得电容器能够在高频下快速...

    2023-07-31 18:03:00行业信息高频 结构 频率

  • PCB生产中的ICD 失效如何避免?

    PCB生产中的ICD 失效如何避免?

    PCB生产中的ICD 失效如何避免?,失效,较差,清除,环氧树脂,高频,导致,ICD 失效,即 Inner connection defects,又叫内层互连缺陷。对于 PCB 生产厂家而言,ICD 问题在电测工序较难有效拦截,往往是流到下游甚至是客户端,在进行 SMT 贴装过程,PCB 板经历无铅回流焊 IR、波峰焊接、以及一些手工焊或是返修等高温制程的冲击下,发生内层互联失效开路,而此时的 PCB 板已进行了组装,因而会产生极大的品质风...

    2023-06-08 00:50:00电子技术失效 较差 清除

  • 金属膜电阻的结构原理 金属膜电阻和碳膜电阻的区别

    金属膜电阻的结构原理 金属膜电阻和碳膜电阻的区别

    金属膜电阻的结构原理 金属膜电阻和碳膜电阻的区别,结构,适合,较差,环境温度,器件,连接,一、金属膜电阻的结构原理金属膜电阻IRF9530NPBF是一种基于金属薄膜制成的电阻器件。其结构一般由基片、金属膜和端子三个部分构成。其中,基片一般采用玻璃、陶瓷、石英等材料,金属膜则是将金属材料通过化学气相沉积(CVD)、物理气相沉积(PVD)或者真空蒸镀等技术制成,端子则是将金属膜与外界电路连接起来的部分。金属膜电阻的电阻值主要受到金属膜材料、膜厚...

    2023-06-07 22:26:00行业信息结构 适合 较差

  • ChatGPT会取代人类写代码吗

    ChatGPT会取代人类写代码吗

    ChatGPT会取代人类写代码吗,人工智能,程序员,人工智能,知识,编程,较差,chatgpt终究只是ai人工智能,它即使学会编程也无法掌握所有程序员的技能和知识,硬要说的话只是会影响到一些技术水平较差的程序员。" /...

    2023-02-15 16:07:00行业信息人工智能 知识 编程

  • 如何延长流量计电池的使用寿命

    如何延长流量计电池的使用寿命

    如何延长流量计电池的使用寿命,电池,流量计,仪表,较差,导致,脉冲响应,用于,流量计使用锂二氧化锰 (LiMnO2) 和锂亚硫酰氯 (LiSOCl2) 电池供电。与 LiMnO2 电池相比 LiSOCl2 电池可实现更高的能量密度和更出色的每瓦成本比,因此普遍用于流量计。但是,LiSOCI2 电池的脉冲响应较差,这会导致瞬态电流负载期间电压大幅下降。" /...

    2021-12-30 10:00:00行业信息较差 导致 脉冲响应

  • AI征服太空技术盘点

    AI征服太空技术盘点

    AI征服太空技术盘点,AI,太空技术,机器人,系统,较差,图像,太空,一说起太空 AI,你脑海中浮现的是这样的角色吗? 实际上,早在现代计算机问世之前,科幻小说就已经大胆提出了在太空中使用 AI 的想法。差强人意的是,目前我们的太空 AI 技术还未成熟。不过人类确实需要太空 AI 的帮助,因为太空中充满挑战,许多太空任务对精确度要求极高,仅凭人类难以实现。 目前在太空中使用最多的 AI 系统当属一些卫星,它们通常负责太空摄像,每秒产生约 1...

    2020-12-18 17:29:00行业信息系统 较差 图像

  • 5G信号较差?中国移动加快5G建设

    5G信号较差?中国移动加快5G建设

    5G信号较差?中国移动加快5G建设,宽带,中国移动,5G,信号,较差,中国移动加快5G基站建设,最新数据显示,中国移动已经成为全球最大最末5G SA网络运营商,开通5G基站数量超过38万个,发展5G用户数量超过9000万,5G超产使用用户超过1.3亿。中国移动的5G发展速度领先中国电信和中国联通。" /...

    2020-11-23 16:46:00行业信息中国移动 5G 信号

  • 蓝牙耳机哪个牌子好

    蓝牙耳机哪个牌子好

    蓝牙耳机哪个牌子好,漫步者,普通用户,贴耳,级别,较差,蓝牙耳机哪个牌子好-今年,不,应该说是18至今最火爆的耳机款类是什么?答:当然是真无线耳机(TWS)。虽然大家都知道真无线耳机在音质上不说和有线耳机相比,甚至算是蓝牙耳机里普遍较差的一类。但是不能否认的是,蓝牙耳机的优势是轻便。大部分对耳机音质要求不苛刻的普通用户,他们只需要一个音质差不多(听个响级别),同时又足够轻便好用、佩戴舒适贴耳的蓝牙耳机,方便自己上下班或者娱乐的时候使用,所以...

    2019-07-05 15:13:00行业信息普通用户 贴耳 级别

  • 工业互联网安全状况不容乐观 守住工业主机防护大门

    工业互联网安全状况不容乐观 守住工业主机防护大门

    工业互联网安全状况不容乐观 守住工业主机防护大门,5G,主机,不容乐观,工业互联网,较差,随着自身防护能力较差的传统工业控制系统和设备接入互联网,海量工控系统、业务系统成为网络攻击的重点对象。" /...

    2019-06-27 17:24:00行业信息主机 不容乐观 工业互联网

  • 浅谈关于音视频技术的发展

    浅谈关于音视频技术的发展

    浅谈关于音视频技术的发展,音视频,音视频,分辨率,码率,较差,浅谈关于音视频技术的发展-早期,智能手机性能有限,移动网络能力也处于较差的状态。在3G下进行实时音视频通话,通常分辨率仅能限制在qcif, 视频码率100多kbps,音频码率20-30kbps。"...

    2019-06-11 10:09:00行业信息音视频 分辨率 码率

  • 一千多的耳机和几十块钱的耳机究竟有什么区别

    一千多的耳机和几十块钱的耳机究竟有什么区别

    一千多的耳机和几十块钱的耳机究竟有什么区别,耳机,发硬,摸上去,毛刺,较差,好的耳机通常做工精细、外表无毛刺,又有一定的应力和韧性。从线材上,好耳机摸上去有弹性,比较厚实,这是因为通常好耳机都有填充物,能够提高线材的抗拉性;而差耳机线通常弹性较差,易发硬。" /...

    2019-05-29 17:48:00行业信息发硬 摸上去 毛刺

  • 柯达X200上手 到底怎么样

    柯达X200上手 到底怎么样

    柯达X200上手 到底怎么样,移动硬盘,移动硬盘,较差,类型,电脑硬件,APEX,相信很玩家最近都有所耳闻的游戏,虽然他本质上是一款大逃杀类型游戏的变种,但他的游戏节奏是大逃杀类型中史无前例的,所以作为一款快节奏的大逃杀类型的游戏,时刻保障游戏流畅性非常重要,可自己的电脑硬件较差,无法维持全局高帧率运行,想要获得更高的游戏体验,且花费最低的成本,个人看来去网吧就是个不错的选择。" /...

    2019-05-15 14:35:00行业信息移动硬盘 较差 类型

  • 储氢技术发展趋势

    储氢技术发展趋势

    储氢技术发展趋势,较差,安全性,条件,研发,较易,实现氢能的广泛应用,研发高效、低成本、低能耗的储氢技术是关键。目前,常用的储氢技术包括物理储氢、化学储氢与其它储氢。物理储氢的成本较低、放氢较易、氢气浓度较高,但其储存条件较苛刻,安全性较差,且对储罐材质要求较高。化学储氢通过生成稳定化合物...

    2018-08-28 10:01:18电子技术较差 安全性 条件

  • 新一代旗舰级头戴式静电耳机SR-009S预计6月中旬上市

    新一代旗舰级头戴式静电耳机SR-009S预计6月中旬上市

    新一代旗舰级头戴式静电耳机SR-009S预计6月中旬上市,穿透性,清晰度,较差,上市,混浊,静电耳机大厂STAX近日在其官网公布了新一代旗舰级头戴式静电耳机SR-009S,预计将于6月中旬上市;与之一起发布的还有静电耳机专用便携式解码耳放SRM-D10。据消息透露,STAX可能会在即将到来的“2018东京春季耳机祭”展出这两款最新产品。距离上次STAX旗舰耳机更新已经过了7年,如果您已经等不及聆听新品,可以在耳机祭期间去日本一睹其真容。SR-009SSR-009S的耳罩外壳和腔体支...

    2018-04-28 00:00:00百科穿透性 清晰度 较差

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