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所以每种电池放电终止电压都有严格的规定,这个可以查阅相关资料。过度放电与过度充电是造成充电电池不能达到使用年限提前报废的主要原因。实时放电的测量方法大的缺点就是费时费力,因为耗时久这样测量精度也很容易受到各种外部因素的影响。测量过程中如果用小时率电流持续放电时间至少都要在个小时以上,作这样长时间的测试更需要足够的耐心与精力以及充裕的时间。科技的发展是非常迅速,今天单片机已经非常普及了。通过单片机程序控制对放电时间,深度进行自动化控制,就很容易精准测出电池的实际容量,实现整个过程的自动控制。
模拟实际放电测量容量的方法虽然对能源有一点浪费,但是对于AA以下的小容量充电电池还是完全可行的,对大容量电池进行抽样检查也是很有必要。这个电池容量测试仪由放电电路单片机控制计时两个完全独立部分组合而成。单片机部分制作费时费力,而且市面上单片机已很普及,没必要亲手制作,随便找一片单片机实验板就可以了。放电电路则是比较简单的,仅由四五只元件构成。单片机部分主要负责对放电时间计时,终得到一组可靠的数据,用于电池性能的考量。
这种放电电路的实质就是一模拟可控硅。当我们将待测电池接入电路相应位置时,点按启动键,如果电池尚有余量,则电池两端放电电压将维持在设定值以上,三极管VT就会瞬间饱和,电池通过电阻R进行放电。这种电路有可靠陡峭的开关特性,VT工作于饱和截止两种状态之下。通过可调电阻对开关电路临界值即充电电池放电终止电压进行调节设定,便可适应于各种不同类型充电电池的全程保护放电。由于个人的应用不需要非常精准的测试结果,所以实际测试中电池模拟放电原则上还是以快些为好,只需要得到一个大致的电池容量。
为了较快完成电池测试过程,这里的电路设计采用两小时率电流进行放电。通过对各种电池测量结果的横向比较,容量的差异还是显而易见的,以此作为衡量电池优劣的标准,就已经足够了。这里以mAHV规格测试为例,放电电流mA就需要采用Ω的放电电阻,电池终止放电电压应控制在V以上。放电终止电压通过可调电阻R来调节设定。普通可调电阻精度较差,且容易产生漂移,会导致设定好的终止电压随时间推移以及使用环境变化产生较大的波动。
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常用的环境监测系统采用粒子计数器集中监测系统、多管式顺序采样监测系统和多环境参数混合集中监测系统三种形式。
根据不同的洁净厂房要求,在不同的洁净区域应设计相应的环境监测系统,既满足监测要求又降低采样的成本。正确选用示波器<上>由于你日复一日的依赖于示波器,所以选用恰能满足你要求的示波器的确是一重要任务。对不同厂商提供的示波器技术指标及特点进行期比较不仅费时而且容易混淆。本文所列出的诸项步骤可以帮助你加加快选择的过程并克服某些共同错误。不论你考虑哪一种品牌的示波器,下述步骤可以能帮助你客观评价仪器的性能。
在读完下面列出的十个步骤之后,你将获得你可能选择到并且能满足你应用要求的示波器的有关信息。在开始选择示波器之初,你心中已大概有一价格范围。示波器的价格取决于多方面因素,包括带宽、采样率、通道数以及存储深度等。如果你只以价格为依据来购买,终你有可能买不到你所需要的性能。所以如果仅考虑价格因素,你可以考虑租用一台示波器或者买一台二手设备。确定你需要模拟还是数字示波器?数字示波器和模拟示波器各有其优缺点。
精密激光的行业渗透率还很低,巨大的应用市场有待开发。据调查,国外已建立有约5000个激光加工站,而我国现只有120个左右的激光加工站或加工中心,而且相比之下,其加工水平和应用范围相差较大,因此国内的发展潜力很大。2l世纪正是微纳制造技术与功能微系统等高新技术与产业获得快速发展的时期,精密激光制造和服务必将渗透到微电子、微光学、微机械以及传感器、执行器的信号处理等各类微纳制造和微系统技术领域。同时,加工手段升级、世界制造业重心向中国转移,以及环境保护已经成为推动我国精密激光加工市场需求快速增长的三大驱动力。例如,在SMT(表面安装技术)模板制造中激光加工法已替代原有的化学蚀刻法,精密金属零件激光成型、HDI(高密度互连技术)激光钻孔等。
正是由于激光技术的应用,使其在加工方面取得了新的突破。搜索更多相关主题的帖子:激光激光切割机激光行业本质是电磁波,人类肉眼可感知的电磁波被称为可见光,也就是众所周知的红橙黄绿青蓝紫这七种颜色。可见光仅为整个电磁波谱中很小的一部分。那么,红橙黄绿青蓝紫的红色之前是什么颜色呢?紫色之后又是什么颜色呢?人类无法直接感知可见光之外的电磁波,所以这两个区域的颜色是肉眼看不到的。就好像空气,我们看不到并不代表它不存在。所以要感知可见光之外的其他电磁波,必须借助外界手段如光电探测器来实现。红外光,也被称为红外线,是英国科学家赫歇尔于1800年在实验室中发现的。它是波长比红光更长的电磁波,具有明显的热效应,使人能感觉到而看不见。
专业术语如是说——所有温度高于零度的物体,均存在红外辐射。通俗来讲就是,目前我们能够接触到的物体都在源源不断的向外发射红外光。所以,我们可以通过红外探测的手段来观察物体,红外探测技术通常可用于夜视、、气体检测、天文探测等。红外探测器是一种对于红外辐射进行高灵敏度感应的光电转换器件。早期的红外探测基于红外辐射的热效应,也就是红外光的照射使得探测器温度升高,温度的变化使红外探测器的物理参数发生改变,据此判断红外光的强弱。由于这种方法基于温度的变化,而温度变化是一个缓慢的过程,所以这种基于热效应的红外探测器的感知速度比较慢。量子级联探测器的能带结构和工作方式现代的红外探测器大多是基于光电效应而设计的。
十分类似于可见光波段的CCD或者CMOS探测器,也就是广泛用于相机中的感光部件,差别仅仅是红外探测器中的光电转换像元是由能够感受红外光波的光电材料制成。由于光具有波粒二象性,常可将光波称为光子。光子可直接作用于红外探测器中的电子,使得红外探测器输出的电流或电压发生直接的变化,通过对这种变化进行测试,可根据其转化效率直接推算得到入射光的强度。这种方法基于光电效应,避开了温度变化的过程,所以光电探测器的反应速度更迅捷。量子级联探测器(quantumcascadedetector,QCD)是一种新型的光电探测器,于21世纪初被提出,是一种人工结构的晶体材料。量子级联探测器通常由两种禁带宽度不同的半导体材料交替生长而成。
通过能带工程将材料的导带设计成量子阱结构,其探测波长主要受到势垒高度的限制,可覆盖红外与太赫兹波段。打个比方,势垒就好比一堵墙,量子阱就好比墙与墙之间的平地。通过调整墙的厚度、墙的高度以及墙与墙之间的距离,可以使墙之间存在各式各样的能级分布。根据量子力学原理,能级会被在墙与墙之间,不会高于墙头。量子级联探测器的能级分布如上图所示,其结构可大体分为两部分,吸收区与输运区。吸收区负责光子的吸收,吸收一个入射光子的同时,激发一个电子;输运区负责使这个电子定向移动。上图的吸收区中,一个入射的光子可以将E1能级上的电子提高至E6能级,然后输运区的能级设计成下台阶的样式,使该电子能够定向移动。这个爬上去又滑下来的光电过程是不是有点似曾相识?
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