一:薄膜電容器類型分類 1:按塑料薄膜的種類又被分別稱為: 聚酯電容(又稱Mylar電容,滌綸電容) 聚丙烯電容(又稱CBB電容) 聚苯乙烯電容(又稱PS電容) 聚碳酸酯電容 2:按照電極形式分類
2024-03-15 15:11:25124 視頻檢測系統 7x ~ 70x 22" 彩色 HD LCD
2024-03-14 20:44:52
要區分電阻是薄膜還是厚膜,可以從以下幾個方面進行判斷:
外觀:觀察電阻的外觀,如果看到電阻表面有一層薄膜涂層,則可能為薄膜電阻;如果電阻表面較為粗糙,沒有明顯的涂層,則可能為厚膜電阻。
尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
,氧含量、沉積溫度和濺射功率對其電學和光學性能會產生一定的影響。美能掃描四探針方阻測試儀和分光光度計,能分別檢測太陽能電池的薄膜方阻和薄膜材料的反射率和透過率,幫助用戶
2024-03-05 08:33:28278 密性檢測儀是一種高精度、高效率、非侵入性的檢測工具,廣泛應用于多個領域。以下是氣密性檢測儀的四大優勢:
高精度:氣密性檢測儀可實現高精度檢測,檢測出小漏氣點,保證產品質量。
2024-03-02 11:20:02134
如圖所示,P-Ch Mosfet的D和S圖上是畫反了吧?
這個電路還有沒有別的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
在半導體制造領域,我們經常聽到“薄膜制備技術”,“薄膜區”,“薄膜工藝”等詞匯,那么有厚膜嗎?答案是:有。
2024-02-25 09:47:42237 薄膜電容器也稱為塑料薄膜電容器。它使用塑料薄膜作為電介質。根據介質的不同,有許多類型的電容器,如電解質電容器、紙電容器、薄膜電容器、陶瓷電容器、云母電容器和空氣電容器。薄膜電容器廣泛應用于模擬信號
2024-02-02 15:12:46626 薄膜電容的制法與特點、優勢與應用領域? 薄膜電容是一種常見的電子元器件,用于儲存和釋放電荷。它由薄膜電介質以及兩個電極組成。 薄膜電容的制法可以分為幾個步驟。首先,需要準備薄膜電介質,常見的有聚丙烯
2024-01-30 17:27:01300 Molex 的薄膜電池由鋅和二氧化錳制成,讓最終用戶更容易處置電池。大多數發達國家都有處置規定;這使得最終用戶處置帶有鋰電池的產品既昂貴又不便。消費者和醫療制造商需要穿著舒適且輕便的解決方案
2024-01-26 15:51:04
薄膜表面檢測技術在各行業中扮演著至關重要的角色。無論是在電子、光學、食品包裝還是醫療領域,薄膜的質量和表面狀況對產品性能和品質都有著直接的影響。針對薄膜表面檢測的相關技術和方法不斷發展,成為確保
2024-01-25 14:11:40228 薄膜電容,在電子設備中經常用到,是一種以金屬箔為電極,聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜作為電介質從電極的兩端開始重疊,卷繞成圓筒形狀的電容器,因此也稱為塑料薄膜電容。
2024-01-23 17:30:31330 TOPCon電池性能的一種有效途徑。美能UVN2800分光光度計是一款用于測量ITO、非晶硅、微晶硅等薄膜材料的透過率、反射率以及吸光度的檢測儀器,波長范圍為190~280
2024-01-20 08:32:51280 薄膜電阻與 厚膜電阻的共同特征在于,通過在耐熱基板的表面,涂覆一層薄膜狀的電阻材料而形成的電阻元件。薄膜與厚膜最直觀的差異就是這層“膜”(導電層)的厚度。厚膜電阻膜的厚度可以是薄膜電阻的上千倍。
2024-01-18 09:55:43542 電子發燒友網報道(文/李寧遠)新能源汽車的發展和電氣化系統的升級有著莫大的關系,在核心的電控系統中,充當綠葉的外圍元器件雖然少被提及,但對設計整體的性能產生了至關重要的影響,如電容器件。 ? 新能源
2024-01-17 00:14:00995 薄膜電容是一種常見的電子元件,其具有體積小、重量輕、容量大、可靠性高等優點,廣泛應用于各種電子設備中。薄膜電容的工藝與結構對其性能和可靠性有著重要的影響。本文將對薄膜電容的工藝與結構進行詳細的介紹
2024-01-10 15:41:54443 芯片晶圓里TaN薄膜是什么?TaN薄膜的性質、制備方法 TaN薄膜是一種在芯片晶圓制備過程中常用的材料。它具有高熔點、高硬度和良好的熱穩定性,因此在芯片技術中應用廣泛。本文將對TaN薄膜的性質和制備
2023-12-19 11:48:16376 檢測儀器來進行檢測。因此「美能光伏」生產了美能Poly在線膜厚測試儀,該設備采用光伏行業領先的微納米薄膜光學測量創新技術,且適用于大規模產線自動化檢測工序,可幫助
2023-12-16 08:33:09300 無機薄膜太陽能電池作為新一代太陽能電池中的重要一員,憑借其優異的性能優勢與廣闊的發展前景,引得眾多光伏企業用戶的廣泛關注。但為了更深層的對其性能優勢進行價值評價,從而影射出未來的發展方向和需要調整
2023-12-14 08:33:09233 CP系列臺階儀是一款超精密接觸式微觀輪廓測量儀,臺階儀測試薄膜厚度采用LVDC電容傳感器,具有的亞埃級分辨率和超微測力等特點使得其在ITO導電薄膜厚度的測量上具有很強的優勢。  
2023-12-12 11:37:09
。「美能光伏」為幫助電池廠商精確檢測出薄膜厚度,生產了美能Poly在線膜厚測試儀,該設備憑借行業領先的光學測量創新技術,利用光學干涉原理,科學、直觀性的分析出薄膜厚
2023-12-12 08:33:34200 可完成ITO薄膜等眾多薄膜材料的電阻率與導電性等眾多性能參數檢測,并可通過能清晰客觀反映太陽能電池的控制數據處理軟件來進行參數表征,從而助力光伏企業用戶及其電池廠商高
2023-12-09 08:33:37249 請教一個問題:
電流檢測放大器和儀表放大器有什么區別,有什么優勢?
我想做個10-100 uA弱電流信號檢測,如果是該電流回路中串連個100K電阻,轉化為電壓檢測,是否合適 ?
如果是用電流檢測放大器,推薦一款 ?
2023-11-27 11:51:43
最近做圖像處理與識別相關的事情,先從OpenCV/Matlab入手,看傳統算法在瑕疵檢測方向能做到什么程度。
因之前并沒有相關的經驗,乍開始生怕閉門造車,遂多方搜尋,相關的會議與論述很多,不乏深度學習或者深度學習與傳統算法相結合的,以有限的資源來看,深度學習并沒有特別大的優勢:表現在
2023-11-20 15:19:17350 “ 本篇介紹薄膜電容,主要參考TDK、Epcos和法拉等電容器廠商技術文檔。分五小節介紹 :第一節介紹薄膜電容的種類和用途;第二小節簡單介紹薄膜電容的結構和生產加工工藝流程;第三小節為薄膜
2023-11-03 16:41:461251 一、引言塑料薄膜在各種行業,如包裝、印刷、建筑等,都有廣泛的應用。薄膜的厚度是決定其性能和質量的關鍵因素之一。為了確保薄膜的質量和性能,需要對薄膜的厚度進行精確測量。機械接觸式塑料薄膜測厚檢測
2023-10-30 16:51:02
,對于保證包裝的密封性和安全性具有重要意義。二、包裝薄膜熱合強度檢測儀的工作原理包裝薄膜熱合強度檢測儀主要基于拉伸試驗的原理進行測量。設備內部通常包括一個測力系統。
2023-10-27 16:23:32
。「美能光伏」生產的美能四探針電阻測試儀,可以根據電池廠商提出的嚴苛的測量要求,科學精確的對沉積ITO薄膜后的異質結太陽能電池等一系列電池的方阻/電阻率進行高效檢測,并生成實
2023-10-16 18:28:09700 ,發光二極管還不含重金屬,啟動快且具有可調光性變暗能力。薄膜電容器在發光二極管應用中具有高可靠性和使用壽命長的優勢。 薄膜電容器在LED照明中的應用實例請參考下圖 TDK電子適用于LED照明的薄膜電容器型號可參照下圖 其中功率因數校正和直
2023-10-16 09:15:12343 為了保證太陽能電池在沉積ITO薄膜后達到理想的透光率和反射率,電池廠商通常會在沉積工藝結束后,使用高精密的檢測設備進行科學檢測,從而間接保障太陽能電池在投入實際應用時的輸出功率穩定、性能穩定高效
2023-10-14 08:34:05305 。「美能光伏」憑借深厚的檢測經驗與精湛的檢測技術,生產了美能分光光度計,該設備可幫助電池廠商更便捷與科學的矯正鈣鈦礦太陽能電池片的ITO薄膜中的吸光度變化,從而幫助光伏廠商更
2023-10-10 10:15:53649 采用機器視覺技術對PIN針外觀瑕疵進行檢測。首先,通過高分辨率相機對PIN針進行圖像采集,并對圖像進行預處理,包括去噪、增強和角度校正等。然后,通過特征提取算法提取PIN針的關鍵特征,如長度、直徑、彎曲度等。最后,基于機器學習算法構建瑕疵識別模型,并利用已標注的訓練樣本對模型進行訓練和優化。
2023-10-07 14:05:57534 為了保障鈣鈦礦太陽能電池的性能與質量,電池廠商往往都會關注其沉積薄膜的各種參數信息,從而采取有效的方式進行薄膜優化,提升鈣鈦礦太陽能電池的性能。「美能光伏」擁有的美能探針式臺階儀,憑借其出色和強大
2023-09-28 08:35:52359 圖像傳感器利用攝像元件 CCD 的每個像素的濃度(明暗) 數據,根據濃度的變化來檢測瑕疵或邊緣部。考慮到處理全部像素數據所需時間過長,同時一些不必要的噪點數據會影響檢查的結果,因此在本公司生產的 CV 系列中,采用由數個像素構成的小“分割”的平均濃度,通過與周圍的平均濃度進行對比的方法來檢測瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 CCD視覺檢測系統由攝像機、光源、鏡頭、控制軟件等部分組成。系統通過攝像機攝取被檢測網布的圖像,然后將圖像傳輸到控制軟件中進行處理。控制軟件對圖像進行分析處理,如果發現有漏件、錯誤擺放等問題,就會產生報警信號,提醒操作人員進行修整。
2023-09-25 15:41:05481 薄膜電容155k和155J通用嗎?薄膜電容155k和155J有什么不同?? 薄膜電容是常見的電子元器件之一,廣泛應用于各種電路中。其中常見的型號包括155k和155J。很多人對這兩種型號有疑慮
2023-09-22 16:30:25547 在機器視覺檢測系統工作流程中,主要分為圖像信息獲取、圖像信息處理和機電系統執行檢測結果3個部分,另外根據系統需要還可以實時地通過人機界面進行參數設置和調整。
當被檢測的對象運動到某一設定時會被傳感器
2023-09-19 06:34:07
,從而確保產品的質量和安全性。 電子拉力機采用先進的電子測試技術,通過高精度的傳感器和測量系統,對塑料薄膜和塑料進行拉伸性能的檢測。在測試過程中,試樣被固
2023-09-18 10:14:35
性能的重要參數之一。本文將介紹薄膜穿刺力的概念、測試方法和應用場景,并探討如何使用穿刺力測試儀進行相關檢測。 薄膜穿刺力是指薄膜在受到穿刺物體的沖擊時,阻
2023-09-15 15:20:16
薄膜電阻和厚膜電阻的區別1.結構:-薄膜電阻:薄膜電阻是通過在絕緣基板上沉積金屬或合金薄膜形成的。常用的薄膜材料有鉑、鎳鉻合金等。薄膜通常具有光滑且均勻的厚度,形成電阻元件的形狀和尺寸是通過光刻
2023-09-15 11:07:402117 電子發燒友網站提供《Versal平臺的系統級優勢.pdf》資料免費下載
2023-09-14 09:48:120 阿丘科技-首選AI專家動力電池復雜瑕疵檢測由于動力電池工藝流程復雜、安全性以及質量一致性要求高,產能和質量控制成為這一行業的重要關注點。基于AI的解決方案,正是幫助動力電池行業提升品質和良率的重要
2023-09-14 08:26:49531 現制現售水在線監管系統的功能優勢 現制現售水在線監管系統是陜西公眾智能監測創新的一種小區售水機水質監測解決方案,旨在確保小區現制現售飲用水的質量安全,該系統集成了傳感器技術、物聯網技術、云計算和數
2023-09-12 17:32:46258 網布CCD視覺檢測系統由攝像機、光源、鏡頭、控制軟件等部分組成。系統通過攝像機攝取被檢測網布的圖像,然后將圖像傳輸到控制軟件中進行處理。控制軟件對圖像進行分析處理,如果發現有漏織、斷織等問題,就會
2023-09-08 13:31:57486 薄膜式鍵盤是一種常見的輸入設備,它由一層薄膜電路板和一層觸摸膜組成。薄膜電路板上印有導電圖案,而觸摸膜則具有與之對應的按鍵區域。
2023-09-07 18:22:15815 鉭電容器氧化膜瑕疵造成自毀 鉭電容器是一種廣泛應用于電子領域的電子元件,其具有體積小、容量高、頻響好等優點,被廣泛應用于手機、電視、電腦等許多電子設備中。 然而,隨著科技的不斷進步,在使用中鉭電容
2023-08-25 14:27:53450 落鏢沖擊試驗儀操作十分簡單。適用于塑料薄膜、薄片、復合膜、金屬箔片等材料抗擺錘沖擊性能的精確測定。 適用于厚度小于1mm的塑料薄膜或薄片在給定高度的自由落鏢沖擊下,測定50%塑料薄膜或薄片試樣破損
2023-08-22 17:10:04514 在線監測系統的優勢 在線監測系統是一種能夠實時收集、分析和歸檔數據的軟件系統,其優勢和劣勢如下: 優勢: 實時監測:在線監測系統能夠實時收集數據,幫助管理員及時發現異常情況,進行有效的預警和干預
2023-08-22 09:13:36426 近年來,太陽能電池的性能一直備受光伏行業的強烈關注,異質結電池作為太陽能電池中理論極限高、市場潛力遠的新型電池,在性能方面一直表現的尤為突出。為了更好的突出這一特優勢,就需要對硅薄膜進行有效表征
2023-08-19 08:36:49277 蟲情測報系統的工作原理及功能優勢
2023-08-18 15:45:10311 原位拉曼系統實時監測半導體薄膜生長全過程前言原位拉曼系統可以實時監測半導體薄膜生長全過程,利用共聚焦拉曼光譜的“In-Situ”方式,在石英爐中原位觀察半導體薄膜生長過程,并且通過監控不同的生長因素
2023-08-14 10:02:34465 階段通過額外的損失懲罰來抑制瑕疵,但這些方法只適用于訓練過程中生成的同分布下的瑕疵類型。 而當這些方法應用于真實世界場景中時,我們觀察到這些方法在推理過程中仍然會產生明顯的瑕疵。針對此,來自 騰訊 ARC Lab,XPixel 團隊和澳門大學 的
2023-08-06 22:00:01226 最近做圖像處理與識別相關的事情,先從OpenCV/Matlab入手,看傳統算法在瑕疵檢測方向能做到什么程度。
因之前并沒有相關的經驗,乍開始生怕閉門造車,遂多方搜尋,相關的會議與論述很多,不乏深度學習或者深度學習與傳統算法相結合的,以有限的資源來看,深度學習并沒有特別大的優勢。
2023-08-04 11:11:51356 機器視覺優勢:機器視覺系統具有高效率、高度自動化的特點,可以實現很高的分辨率精度與速度。機器視覺系統與被檢測對象無接觸,安全可靠。
2023-08-04 11:08:20498 耦合器是利用微波傳輸中的耦合原理對主線路信號 進行采樣,高隔離度,高定向性,低插損等優勢的 電性能使其能滿足耦合檢測及末級放大器耦合等應 用的嚴格要求。
產品特點:
?采用半導體工藝技術生產,圖形
2023-08-03 10:47:41
自動對焦(PDAF)的原理很好理解,通過在感光芯片上預留出一些規律性的遮蔽像素點,來進行相位檢測,通過像素之間的距離和變化決定對焦的偏差值,從而實現快速對焦。 相位檢測自動對焦(PDAF)有哪些優勢? 相位檢測自動對焦(PDAF)技術相較于傳統對比度對焦,有很多優勢——
2023-08-01 11:31:261774 本文基于Arduino開發板,設計了基于壓電原理的呼吸檢測系統。系統采用柔性聚偏氟乙烯(PolyvinylideneFluoride,PVDF)壓電薄膜傳感器采集呼吸信號,實現了無接觸式檢測到呼吸
2023-07-31 22:47:23561 氣密性檢測儀是一種用于檢測設備或系統氣密性的儀器,廣泛應用于各種行業中,包括汽車、航空、醫療、制造等。利用氣密性檢測儀,可以準確地測量出被測設備或系統的氣密性,以確保其在高壓或低壓環境下的正常運作
2023-07-31 17:38:23817 。對于大于5mm的物體,這必須與位移分析讀數和窗口測量相結合。在工業品生產精細度、精密度要求越來越高的智能化、自動化工業中,機器視覺系統在工業品檢測中是非常高效率的檢測方法。今天我們通過三個方面來介紹讓大家了解CCD機器視覺技術的原理及價值。
2023-07-24 16:28:51589 蘇州視立得金屬件膠體視覺檢測系統可以用2D/3D視覺技術優勢:
1、準確捕捉高速傳送帶上的金屬件產品,可適應不同方位、不同高度·精確測量膠體尺寸以及是否涂好等問題;
2、高效檢測,找出有斷膠、偏膠、漏膠等問題;
3、可提供掃描、測量、控制,自主算法快速驗證實時結果;·降本增效,為企業高效、高品質生產提供保障
2023-07-14 15:29:09439 新材料表面檢測,多會面臨表面缺陷檢測、表面瑕疵檢測、表面污染物成分分析、表面粗糙度測試、表面失效分析等需求,以下為常備實驗室資源這是Amanda王莉的第57篇文章,點這里關注我,記得標星01表面檢測
2023-07-07 10:02:45567 薄膜和厚膜電阻器是市場上最常見的類型。它們的特征在于陶瓷基底上的電阻層。
2023-07-05 17:31:012083 ? 導電薄膜指的是具有導電性質的薄膜材料,它可以使得電信號在平面上傳遞,同時還具有透光性和柔韌性。導電薄膜廣泛應用于觸摸屏、電池、顯示器等電子產品中,是現代科技發展的重要組成部分。 01 導電薄膜
2023-06-30 15:38:36955 表面缺陷檢測是機器視覺技術的一種,通常是指檢測物品表面的瑕疵,利用計算機視覺模擬人眼視覺的功能,對圖像進行采集、處理和計算,最后對特定物體進行實際檢測、控制和應用。
2023-06-30 11:50:20358 機器視覺檢測系統 機器視覺系統是怎樣檢測產品外觀缺陷的呢? 機器視覺檢測技能替代了在傳統工業檢測,在傳統工業檢測技能需要大量的人工品鑒挑選。不只印象生產功率慢,而且在人疲勞心情狀態既有可能帶來不可
2023-06-29 11:17:30468 、有漏檢、檢驗不到位、檢驗馬虎等問題——視覺檢測給客戶帶來改善——視覺檢測系統是指由相機鏡頭將產品捕捉,通過圖像進行檢測分析產品是否缺陷/瑕疵,后將數據整理匯總系
2023-06-28 14:28:26
摘要:本文基于Arduino開發板,設計了基于壓電原理的呼吸檢測系統。系統采用柔性聚偏氟乙烯(Polyvinylidene Fluoride,PVDF)壓電薄膜傳感器采集呼吸信號,實現了無接觸式檢測
2023-06-26 18:55:51
青藤雷火· AI-Webshell檢測系統 青藤雷火是青藤自主研發的AI-Webshell檢測系統,不依賴正則匹配,而是通過把復雜的變形和混淆回歸成等價最簡形式,然后根據AI推理發現Webshell
2023-06-16 11:17:49384 薄膜電容器有一個通用的優點,那就是可以自愈,別的電子元器件內部如果損壞,可能就無法正常使用,但薄膜電容器卻可以自動修復內部的瑕疵點,它具體是怎么實現的呢?為什么薄膜電容器可以自愈呢?1、薄膜
2023-06-12 11:43:01714 薄膜電容器有一個通用的優點,那就是可以自愈,別的電子元器件內部如果損壞,可能就無法正常使用,但薄膜電容器卻可以自動修復內部的瑕疵點,它具體是怎么實現的呢?為什么薄膜電容器可以自愈呢?
2023-06-08 17:13:49423 大多數可穿戴設備使用電壓薄膜傳感器來測量心率和其他生物特征。該方法非常簡單,壓電薄膜傳感器基于以下工作原理:當血流動力學發生變化時,例如脈搏率(心率)或血容量(心輸出量),光線進入人體 發生可預見的散射。
2023-06-02 17:28:01533 瑕疵模式的原理 分割 圖像傳感器利用攝像元件 CCD 的每個像素的濃度(明暗) 數據,根據濃度的變化來檢測瑕疵或邊緣部。考慮到處理全部像素數據所需時間過長,同時一些不必要的噪點數據會影響檢查的結果
2023-05-22 10:05:38309 的安裝方法,在日益擴展的應用中選擇。壓電薄膜交通傳感器檢測車軸數、軸距,車速監控,車型分類,動態稱重(WIM),收費站地磅,闖紅燈拍照,停車區域監控,交通信息采集(
2023-05-17 15:56:48440 檢測需求電感或電阻產品六個面的字符不良瑕疵識別和焊錫不良瑕疵檢測。 項目難點 ① 電阻以固定方向運動不能翻轉,檢測側面時由于結構限制無法直接將鏡頭正對產品檢測
2023-05-16 14:24:53
隨著科技的發展,機器視覺檢測系統已經成為了企業競爭力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作為影響產品外觀品質的一個因素,其精度和準確度也是目前市場上最常見、使用最多的檢測方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 薄膜電容是一種常用的基礎的電子元件,一般出現在電子產品電路中,以塑料薄膜為介質,金屬箔或金屬化薄膜作為電極,
2023-05-04 18:08:44392 紙張表面瑕疵是制造紙張過程中常見的問題之一,會導致紙張品質下降,影響到制品的印刷效果、使用壽命等方面。而如何確保紙張表面質量則成為了紙張制造企業必須面對的挑戰。近年來,隨著技術的不斷發展,紙張表面瑕疵在線檢測系統應運而生,成為解決這一難題的利器。
2023-04-25 15:56:03285 、光澤共同,沒有機械性損傷、劃痕、夾雜物及色斑等表面瑕疵;根據上述懇求,常用于薄膜開關的薄膜一般有聚酸酯膜、聚氯乙烯膜、聚酯薄膜及聚胺酯等幾種薄膜。
2023-04-21 11:04:27333 薄膜按鍵都是“按鍵+薄膜”的基本結構,所以,按鍵的手感、特色等很大方面都取決于薄膜按鍵的設計。考慮到開關觸點的分離和回彈的可靠性,薄膜的厚度一般選擇在為佳,過薄回彈無力,觸點分離不靈敏。薄膜按鍵
2023-04-21 11:02:191386 相信大家都發覺薄膜開關的壽命很長,其實薄膜開關可使用時間通常都能夠保證使用一百萬次不損壞,那么為什么薄膜開關的使用壽命這么長呢?
2023-04-14 16:21:55558 X-Ray檢測是一種無損檢測技術,其應用于LED芯片封裝的無損檢測尤為重要。本文主要介紹X-Ray檢測用于LED芯片封裝的無損檢測的原理、優勢、實施步驟及其有效性等問題,以期為LED芯片封裝的無損
2023-04-13 14:04:58974 現代工業生產對薄膜表面的質量提出越來越高的要求,傳統的檢測方法如人工目視抽檢已經遠遠不能滿足現在工業生產中高速、高分辨率和無損只能檢測的要求,simvision薄膜瑕疵檢測系統與傳統的人工肉眼檢測相比,具有快速、可靠。準確的優點,目前已被許多薄膜企業所應用。
2023-04-11 09:48:56257 ,如衛生巾、尿片、衛生護墊等。隨著人們對無紡布使用需求的不斷擴大,無紡布作為一種新型的環保材料,被廣泛應用于各個領域。不過,在無紡布生產過程中會產生各種各樣的缺陷,因此對無紡布表面瑕疵進行檢測就顯得尤為重要。
2023-04-06 13:38:50292 無錫賽默斐視科技有限公司是無紡布表面瑕疵檢測系統的供應商,專注于無紡布在線檢測多年,檢測精度0.2mm,可適應任意寬度,在線檢測無紡布出現的蚊蟲,孔洞,結點,褶皺,油斑等,為提高生產質量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 經常定制薄膜開關和薄膜面板時候,對其步驟卻不甚了解,對此,雨菲跟大家分享薄膜開關和薄膜面板定制的步驟。
2023-03-29 17:02:451700 解析LGF導光薄膜開關
2023-03-29 16:18:15826 隨著社會經濟的發展以及科學技術水平的不斷提高,對薄膜產品質量的要求越來越高。無錫賽默斐視是專業的薄膜瑕疵檢測系統供應商,它可以對薄膜材料表面的缺陷進行快速、準確地檢測,從而保證產品的質量。
2023-03-29 16:08:21421 薄膜電阻應用于光通訊、 射頻微波毫米波通訊,如放大、耦合、衰減、濾波等模塊電路。電阻網絡應用于微波集成電路中,能夠縮小電路板空間,降低元器件成本。薄膜衰減器應用于光通訊、微波集成電路模塊,其
2023-03-28 14:19:17
大家好,隨著家電行業的快速發展,市場需求對于薄膜開關越來越嚴格,那么薄膜開關生產出來之后需要做哪些檢查呢?下面就嘗試寫給大家分享下吧: 1、先要知自己規劃的有用尺度,如正陽,反陽,正陰,反陰
2023-03-27 15:39:12
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