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  • 特斯拉電池壽命可以多長?如何充電更保護電池!

    特斯拉電池壽命可以多長?如何充電更保護電池!

    對比三元電池,搭載磷酸鐵鋰電池的特斯拉衰減似乎更小,部分車主透露行駛了2萬公里的標準續航升級版Model 3,電池目前的衰減幾乎為0,同時相關媒體透露海外有超2300臺特斯拉在行駛6萬公里後無電池衰減記錄...

  • 普洱茶的尷尬期你一定要知道,否則容易誤判茶質!

    普洱茶的尷尬期你一定要知道,否則容易誤判茶質!

    普洱新生茶在向老茶過渡的過程中,尷尬期一般會什麼時候出現呢...

  • 打算購買凱美瑞混動,電池可靠嗎?

    首先來聽一聽網友的意見:網民一:在電池戰略上,豐田不同於大多數汽車企業,採用鎳氫電池代替鋰離子電池,這與豐田的整體混動理念有關聯...

  • 工程應用中的光伏元件輸出功率衰減率評估

    1.3 工程應用現場實地測試1.3.1 測試方法本文采用型號為HTI-V525W的I-V曲線測試儀檢測光伏元件的I-V和P-V曲線,採用專門用於測量太陽輻照度的標準太陽電池HT304N和用於測量光伏元件工作溫度的型號為PT300N的溫度感測...

  • 國產高效能DC-40GHz小型化同軸固定衰減器

    國產高效能DC-40GHz小型化同軸固定衰減器

    html關於RFbuy射頻商城RFbuy射頻商城致力於為RF工程師提供一站式服務,採用網際網路與實體產業深度融合的創新方式,打造PC、小程式等跨平臺的高效選型/採購工具,建立小型智慧倉庫,針對常用器件及工具提供庫存現貨、一件起發、當天發貨的...

  • 投影儀LED光源的優點和缺點解析 亮度不斷提升 色彩更出眾

    最近LED光源投影儀不斷進入人們的視野,不斷重新整理人們的認知...

  • 免費科普:高頻傳輸線訊號分析基礎

    免費科普:高頻傳輸線訊號分析基礎

    07迴路損失(Return Loss)迴路損失是由於電纜結構及相關連線部件的阻抗變化引起的訊號衰減,這些變化致使訊號反射回信源,在低頻時,迴路損失的影響較小,但在頻率高於50MHZ時,就會產生很大的影響,對於高畫質影片系統,頻率會達到150...

  • 小牛鋰電池:電解液不足對鋰電池的危害

    小牛鋰電池:電解液不足對鋰電池的危害

    或者說,電解液“略少”中電解液相對較多的電芯,可能會以正常容量衰減速率迴圈幾十次甚至上百次才會明顯衰減...

  • 從譜線判斷磁共振磁場均勻度

    從譜線判斷磁共振磁場均勻度

    理想的譜線應該是無限窄的細線,實際中的情況是譜線具有一定的寬度,導致譜線增寬的原因有質子本身的原因,比如弛豫,也有外部的原因比如磁場的不均勻,常用譜線的半高寬表示譜線的寬度,也可以叫半峰全寬(FWHM:這個大家比較常見)就是指譜線的一半高的...

  • 常見高頻引數不良解析

    常見高頻引數不良解析

    目前線纜的主要電氣效能測試專案1迴路損失RLReturn Loss2衰 減IL(ATT)Insertion loss(Attenuation)3特性阻抗 Z0Differential impedance4傳輸延遲DelayPropagati...

  • 3DMAX設定透明材質教程,事無鉅細教給你最簡單的方法!保準你會

    3DMAX設定透明材質教程,事無鉅細教給你最簡單的方法!保準你會

    外層六稜柱材質,開啟材質球勾選雙面,環境光(255,255,255),高光級別 487,光澤度 100自發光,引數20,點選右側灰色小框,選擇衰減,衰減型別 Fresnel,將曲線右側點轉化為Bezier角點,混合曲線最終如圖示...

  • 為什麼發燒Hi-Fi喇叭的頻響引數,往往會寫到20000Hz以上?

    為什麼發燒Hi-Fi喇叭的頻響引數,往往會寫到20000Hz以上?

    一個簡單的草圖,紅線的頻響範圍可理解為超出20kHz,由此保證了在20kHz左右頻響表現才開始衰減,對比頻響範圍上限20kHz、且更早就開始衰減的紫線,可聞聲範圍內的響應線性和聽感品質就更“線上”以美國Atomic AP1...

  • 小興的產品手冊(二)

    小興的產品手冊(二)

    公司成立於2016年,已擁有一整套精密光學產品加工生產線、多臺國內外先進的真空鍍膜裝置,精密的分光光度計等檢測儀器以及一批優秀的光電工程技術人員,公司現已成為售前諮詢售後服務於一體的優質供應商...

  • 瞭解光纖中的波長850nm、1310nm和1550nm

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    光纖中使用的光在850、1310、1550nm處的波長較長,故此光纖的衰減較小,這也導致較少的光纖損耗...

  • 光纖損耗是什麼?如何計算?

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    同樣以10km的室內單模光纜為例,由上述計算所得,它的功率預算為13dB,鏈路損耗為6...

  • 光伏電池光衰的秘密、消除方法

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    隆基具備領先的單晶矽片技術和電池製造技術,能夠帶來更低的光衰減效果,為更高的電池轉換效率和更好的發電能力提供技術基礎,在抗LeTID方面具有明顯的優勢...

  • 完美音效就靠它了!最詳細均衡器調整方法

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    提升過度時會使低音變得生硬,300Hz處過度提升3-6dB,如再加上混響,則會嚴重影響聲音的清晰度...