器件
城大电机工程学系助理教授王骋获颁裘槎前瞻科研大奖。 【本报讯】现时全球数据中心的耗电量约为人类总耗电量的1%,由于云端计算和储存服务快速增长,预计耗电量每4年增加1倍,香港城市大学电机工程学系助理教授王骋研发高性能的光子芯片,可以更低的耗电量及低成本的方式传输更多数据,获颁发“裘槎前瞻科研大奖2020”。 鉴于全球数据中心的大部分电力消耗于连接服务器的众多光纤网络上,王的团队正研发先进纳米制造方法,把光纤组件集成到小型芯片上,并使其以更低耗电量、低成本的方式传输更多数据,以取代现时体积大、昂贵的分离式光学组件
杜慧玲教授,博士生导师,2002年获西安交通大学电子科学与技术博士学位,曾在美国UC-Davis访学研究1年。陕西省“新能源材料创制理论与技术”重点科技创新团队带头人,入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”,获陕西省“青年突击手”、陕西省教育工会“巾帼标兵”荣誉称号。系科技部、教育部系统评审专家、国家基金委、中国博士后科学基金、陕西省科技计划评审专家,中国仪表功能材料学会常务理事,中国能源学会专委;为《材料导报》、《功能材料》等期刊编审,担任十余个国际材料类重要期刊论文审稿人
中深源,成立于2012年,主要经营电子元件代理业务。凭着诚信经营,拼搏开拓的精神,陆续取得了国内外知名电子元器件品牌的代理授权。公司目前主要代理产品有:电感、电源芯片、马达驱动芯片、霍尔芯片、硅麦、Flash、MCU、CAT1、CAT2、Wifi模块、ESD保护器件等电子元件
入射功率反射功率及传输功率监测设备-SHX25A103D-XX-B 上海华湘计算机通讯工程有限公司是一家有近30年生产、研发、销售微波器件的上海市高新技术企业,通过ISO及GJB9001质量体系,主要产品是衰减器、负载、方向耦合器、功分器、检波器、功率计、开关、测试用电缆、转接器和测试子系统。 公司有众多技术专家研发技术领先的微波器件,有多项专利和软件著作权;有国际先进的生产、测试装备及仪表;有6000多平方米的生产研发场地及一百多位专业的技术人员和熟练的生产工人,能快速的响应客户的产品和研发的需要,华湘的各类微波产品现已被世界各大通讯设备制造商、医疗、广电、科研院所所使用,是他们的定点供应商。 广泛应用于航空、雷达、移动通信、科学研究、广播电视等军民用通信市场
西安航科等离子体科技有限公司成立于2010年3月,依托中国科学院西安光学精密机械研究所的技术力量和资源优势,始终潜心专注于前沿技术和高新技术的研发,积极推动国家军民融合战略的实践发展,在相关领域的前沿技术研究已取得突破。公司以等离子体技术、高性能碳纤维复合材料应用技术、创新能源与动力技术为核心,专业从事离子发生器产品、航天动力系统、复合材料器件、新能源装备的研发、生产和销售。 公司等离子体技术、高性能碳纤维复合材料应用技术研究处于国内领先地位,多项技术填补了国内空白,自主研发的相关设备已成功应用于军民两大领域
报告内容:热伪装利用热辐射操控来隐藏环境中的物体,使其不被热成像仪探测到。近十年来,热超材料领域和三维打印技术得到了迅猛发展,使得非侵入式热流调控成为可能。然而,当热超材料应用于辐射伪装时,其热导率依赖于背景性质
云母电热(板)是采用不锈钢皮、铜皮、铁皮做外壳,内有较高绝缘耐火程度的云母片绕上电热丝,电热丝芯两面有良好的绝缘耐火层,先制成平板型,再用机械绞制成形,接通电源,即可使用。 云母加热圈(板)利用云母片良好的绝缘性能和耐高温性能,它以云母板为骨架和绝缘层,辅以镀锌板或不锈钢板作支持保护,可做成板状、片状、圆柱状、圆锥状、筒状、圆圈状等各种型状的加热器件。可设计的功率高达1000W,可耐温600℃
怎么解决变频器输出不平衡的问题这是变频器维修的时候经常会遇到的一个问题,那么怎么解决变频器输出不平衡的呢?从以往的维修中,我们总结出变频器输出不平衡,有以下这些情况:u、v、w输出不平衡主要体现在以下这些上面。 变频器输出不平衡的问题一是变频器显示器显示:输出缺相的问题。如果电路没有故障那么可以通过直接检查igbt模块和驱动电路,结查看igbt模块是否有损坏,如果有则同时驱动电路也有问题,解决方法是通过更换igbt模块和驱动电路上元器件如光耦
主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器“
超声波液位计的安装高度和量程的设置有什么区别? 超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。 在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。 由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量
