
電池新聞三大月經(jīng)貼:能量密度更高,電池安全更好,快充時間更短。其實(shí)也怪不得,這也是老百姓的客觀需求,就拿電動車來說,人家就拿燃油車的油缸來搪塞你,看你那么大坨電池,我加那么一丟丟汽油,就能跑幾百公里,電池車呢,跑幾十公里就趴著了。 [詳情]

鋰離子電池材料的現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢(負(fù)極篇)
上一篇給大家分享了鋰離子電池正極材料的現(xiàn)狀以及未來可能的方向,篇幅有限,今天就接著給大家?guī)碡?fù)極材料的發(fā)展現(xiàn)狀和未來趨勢。 [詳情]

球形觸點(diǎn)陳列,表面貼裝型封裝之一。在印刷基板的背面按陳列方式制作出球形凸點(diǎn)用以 代替引腳,在印 刷基板的正面裝配 LSI 芯片,然后用模壓樹脂或灌封方法進(jìn)行密封。也 稱為凸 點(diǎn)陳列載體(PAC)。引腳可超過200,是多引腳LSI 用的一種封裝。 [詳情]

原子熒光光度計是一種可以同時檢測砷和汞含量的方法,并且此方法比以往傳統(tǒng)的檢測技術(shù)操作過程要更加方便可靠、簡單快捷,最重要的是使用原子熒光檢測技術(shù),其檢測靈敏度更高,且干擾少,結(jié)果精確可靠,是當(dāng)今檢測技術(shù)的先鋒。 [詳情]

人站在大型水體感覺涼爽,這是因為大型水體吸收空氣中的熱量而蒸發(fā),使空氣溫度下降,從而帶給我們涼爽的冷空氣。同理,水上光伏電站微氣候環(huán)境的溫度也將低于周圍地面。 [詳情]
2017年五種物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)解決方案
物聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)機(jī)會豐富起來,一般而言,這些機(jī)會已經(jīng)可以用于實(shí)踐了。懷著同樣的心情,我們?yōu)?017年分享五種物聯(lián)網(wǎng)解決方案,這是讓你的企業(yè)步入物聯(lián)網(wǎng)成功道路的起點(diǎn)。 [詳情]

隨著VR醫(yī)療不斷發(fā)展,科學(xué)家們已經(jīng)嘗試通過VR重建細(xì)胞結(jié)構(gòu),甚至還用VR取代鎮(zhèn)靜劑,幫病人緩解焦慮。 [詳情]
智能型流量儀表的傳感器本身也是種類繁多,原理各異,檢測對象也是五花八門,給分類工作帶來了一定的困難,一般傳感器按下列原則來進(jìn)行分類…… [詳情]
NB-IoT和LoRa都還處于發(fā)展的起步階段,需要各方的投入和共同的發(fā)展。當(dāng)大規(guī)模部署稱為一種現(xiàn)實(shí)可能的時候,NB-IoT和LoRa模組成本自然也會進(jìn)一步降低。 [詳情]

如果你看過微軟去年 10 月份的發(fā)布會,你一定會對 Surface Studio 正式發(fā)布之前的 Hololens 展示環(huán)節(jié)有很深的印象:戴上 Hololnes 眼鏡之后,大手一揮,一個虛擬窗口出現(xiàn)在墻壁上,然后就可以進(jìn)行交互…… [詳情]

本文介紹了電容式傳感器在小量程壓力測量領(lǐng)域的優(yōu)勢和目前研制小量程MEMS電容式壓力傳感器的技術(shù)難點(diǎn)。從實(shí)現(xiàn)MEMS電容式傳感器小量程壓力測量的不同方法出發(fā),詳細(xì)論述了國內(nèi)外的研究成果、關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用情況。 [詳情]

專家淺談:如何利用3D點(diǎn)云技術(shù)讓VR體驗更加逼真
Tice是3D可視化及設(shè)計公司ToPa 3D的執(zhí)行總監(jiān)。日前,他在LinkedIn上發(fā)表了一篇跟澳大利亞科技公司優(yōu)立(Euclideon)所使用的點(diǎn)云數(shù)據(jù)有關(guān)的文章,并在業(yè)內(nèi)引起了一番討論。 [詳情]

為了提高超限檢測工作的效率、減輕超限工作人員的工作強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)超限檢測的自動化,飛天激光設(shè)計了車輛超高檢測預(yù)警系統(tǒng),采用激光傳感器進(jìn)行快速測量,利用PC工控機(jī)和可視化編程軟件VB的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)核與傳感器進(jìn)行數(shù)據(jù)的實(shí)時傳輸及處理,同時還設(shè)計了界面友好的上位機(jī)控制軟件。 [詳情]

如今很多消費(fèi)者在買車的時候都會關(guān)注這輛車是否裝有胎壓監(jiān)測系統(tǒng),認(rèn)為它對行車安全有著很好的輔助作用,那你知道胎壓監(jiān)測的原理究竟是什么嗎? [詳情]

預(yù)計,到2020年全球物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模將達(dá)到甚至超過500億,萬物互聯(lián)的時代背景下,傳感器正在以小身材爆發(fā)不可估量的強(qiáng)大力量。 [詳情]