• 2024-06-20武汉凯迪正大对电缆高频局放检测的原理与方法阐述
    一、引言随着电力工业的快速发展,电缆作为电力传输的重要载体,其运行的安全性和可靠性越来越受到重视。电缆在运行过程中,由于电场强度增大、材料老化、制造工艺不良等原因,可能导致绝缘介质局部击穿,形成局部放电(简称局放)。局部放电不仅会导致电缆绝缘老化、短路,还可能引发火灾等
  • 2024-06-18声波传感器的种类
    声波传感器是一种能够检测和测量声波(即空气或其他介质中的机械振动波)的装置。它们在各种领域都有广泛的应用,包括医疗、军事、工业监测、安全系统等。声波传感器的类型通常根据其工作原理和用途的不同而有所差异,以下是一些常见的类型:1.麦克风(Microphone):最普遍的声波传感器是
  • 2024-06-112024年声波清洗机选购指南!声波清洗器有必要买吗?哪个牌子好?
    随着电子产品的普及,越来越多的年轻人开始佩戴眼镜!但是眼镜的清洁问题却常常被忽视,直到污渍和灰尘影响了我们的视觉体验和眼镜的美观。传统的清洗方法往往无法彻底清除眼镜上的顽固污渍,而眼镜超声波清洗机的出现无疑解决了眼镜佩戴者的苦恼!超声波清洗技术利用高频振动产生的微
  • 2024-04-24DEWETRON高阶功能的使用
    前提条件首先呢,在学习高阶功能之前我们需要去了解一些基本概念声压:当声波在空气中传播时会影响空气的疏密程度,从而改变压强。是可以衡量声音大小的,换句话说就是某瞬时介质中的压强相对于没有声波时的改变量。声强:衡量声波在传播过程中声音强弱的物理量。声场中某一点的声强
  • 2023-09-28数字孪生:降低现代船舶水声设备研制风险与成本的关键要素
    ​声波是海洋中唯一能够有效传递远距离信息的载体,1000Hz的声波在海水中的每公里吸收衰减仅为0.067分贝,而在陆地上大显神通的电磁波由于受到海水高介电常数和高导电率的影响,因传播衰减量太大而无法通信。声波在海洋中的传播也并非一帆风顺。海洋水声环境参数复杂多变,上有波涛汹涌
  • 2023-09-06物理八上概念
    发声体的震动在空气或其他物质中的传播叫做声波声波无法在真空中传播人耳感觉到的声音强弱的程度叫做响度(也叫音量)发声体振动的幅度叫做振幅音调的高低与发声体振动的快慢有关发声体振动的快慢通常与其结构有关发声体做无规律振动时发出的声音叫做噪声
  • 2023-07-18python 声波 通信 源代码
    Python声波通信简介在现代科技发展的今天,我们已经习惯了通过网络进行通信,例如使用电子邮件、即时通讯应用或者社交媒体。但是,除了这些常见的通信方式之外,还存在一种古老而有趣的通信方式,那就是声波通信。声波通信是利用声音波动传播的特性进行信息传递的一种方式。通过将信息转化
  • 2023-06-14
    声波波动现象出现在物理学的许多领域中,力学中出现振动传播形成的机械波,电磁学中出现电磁波,在现代物理学中还有给出发现粒子概率的物质波。下面我们以力学中的声波作为一个波的特殊的对象来讨论。声学是力学的一个分支,所以它要用牛顿定律来解释。声波由一处往另一处传播,只是力学
  • 2023-04-04降噪耳机相关
    一、降噪技术降噪是指利用某种方法达到降低噪音。目前降噪技术有两种分别为:主动降噪和被动降噪。1、物理背景(1)噪声的本质:是频率、强弱变化无规律、杂乱无章的机械波。机械波又可以按人耳的识别程度分为一下几个部分:a.可听见的声音;b.音乐;c.交谈。(2)不同频率的声音,会有不同传播特
  • 2023-04-03【触想智能】工业平板电脑触摸屏选择分析
    触摸屏是触摸显示面板,通常与液晶显示器配备触摸显示设备使用,比如工业平板电脑、工业一体机、工业安卓一体机等显示设备。工业平板电脑是一种带有触摸显示设备的工业控制计算机,其已被广泛应用于智能制造、城市交通、安防、商业金融、医疗等行业领域,在社会经济发展中发挥着
  • 2023-02-02《谁有惠根斯原理的电磁场叠加证明?要完整数学证明过程》 回复
    《谁有惠根斯原理的电磁场叠加证明?要完整数学证明过程》     https://tieba.baidu.com/p/8241825902    。  用 麦克斯韦方程 证明啊,  这不
  • 2022-12-29车载模块——超声波雷达介绍
    目录1.超声波传感器的定义2.超声波传感器的特点3.超声波传感器的测距原理4.超声波传感器的类型5.超声波传感器的主要参数6.超声波传感器的应用说明1.超声波传感器
  • 2022-11-20海洋中的声光
    海洋中的声光传播属于海洋物理范畴 海洋中有盐,是良性导体,对电磁波吸收严重,不能在海水中传播。所以我们用声波传送信号。注意,声波要借助一种介质才能传播,而电磁波反而
  • 2022-10-0402_重识声音
    目录产生声波本质疑惑人耳振幅周期频率音调响度音色概念原理噪音物理学角度环境保护角度影响讨厌的声音研究五大人类讨厌的声音关于声音的知识,记得没错的话,是属于初中物