透镜成型。 2100433B
成型透镜的型号。
DEH系统主要功能: 汽轮机转速控制;自动同期控制;负荷控制;参与一次调频;机、炉协调控制;快速减负荷;主汽压控制;单阀控制、多阀解耦控制;阀门试验;轮机程控启动;OPC控制;甩负荷及失磁工况控制;...
1.产品大小规格、薄厚:常规标准板1220*2440mm、1220*3050mm;厚度最好不要小于5mm,一般在6-20mm之间,可任意调制。2.可切割、钻孔:使用木工锯、石材锯、角磨机均可进行切割,...
⒈保水.保水剂不溶于水,但能吸收相当自身重量成百倍的水.保水剂可有效抑制水分蒸发.土壤中渗入保水剂后,在很大程度上抑制了水分蒸发,提高了土壤饱和含水量,降低了土壤的饱和导水率,从而减缓了土壤释放水的速...
道闸 主要功能: 功能一,手动按钮可作 ‘升’‘降’及‘停’操作、无线遥控可作 ‘升’‘降’‘停’及对手动按钮的 ‘加锁’‘解锁 ’操作 ; 功能二,停电自动解锁,停电后可手动抬杆 ; 功能三,具有便于维护与调试的 ‘自检模式 ’; 道闸 道闸又称挡车器,最初从国外引进,英文名叫 Barrier Gate ,是专门用于道路上限 制机动车行驶的通道出入口管理设备 ,现广泛应用于公路收费站、 停车场系统 管理车 辆通道,用于管理车辆的出入。电动道闸可单独通过无线遥控实现起落杆,也可以通过 停车场管理系统 (即 IC 刷卡管理系统)实行自动管理状态,入场取卡放行车辆,出场 时,收取 停车费 后自动放行车辆。
弯箍机行业领导品牌全自动钢筋弯箍机都有哪些功能 全自动钢筋弯箍机能自动完成钢筋的矫直、定尺、弯曲成型和切断等工序 ,加 工能力非常全面可以双向弯曲以及自由控制芯轴伸缩、上下 ,因此可以加工更多更 复杂的形状。随着数控行业的不断发展 ,越来越多的行业和企业运用到了数控弯箍 机。主要适用于建筑冷轧带肋钢筋、热轧三级钢筋、冷轧光圆钢筋和热轧盘圆钢筋 的弯钩和弯箍。自动弯箍机 ,具有设备使用故障率低 ,弯曲钢筋速度快 ,耗能低不损肋 , 噪音小、震动轻 ;有高效适用、运行可靠等特点。单人操作 ,轻便灵活 ,是手工弯曲的 3-5倍。特点一 :弯箍机调直系统 :采用华昌多年来生产的多轮组调直机结构 ,由水平 和垂直 2组多轮调直 ,矫直系统具有位置移动记忆检测 ,更换不同直径的钢筋 ,调直轮 会自动向下或向上调整 ,达到换钢筋快速调直 (专利技术 ,缩短钢筋调直时间 ,整个过 程均自动完成 ,多轮组同
一体成型电感的出现归功于电脑主板技术的发展和电源技术的发展:CPU主频越来越高,因此对稳定供电和滤波方面都有有很高的要求,一体成型电感解决了这个问题,它能在大电流的条件下长期工作,并能为CPU稳定供电,当然电感最主要的作用还是滤波,在这一方面,一体成型电感也不逊色。良好的材料特性和特殊设计,使电感结构更稳定,阻抗更低,因此就具有更高的效率;
电源技术的发展也同样推动了电感的发展:工业电源,军用电源等,随着电子产品的体积越来越小,功率越来越大,电子元件也向着小体积,大功率方面发展。
透镜是大功率LED封装的关键部件,透镜成型质量直接决定LED器件光型与光效。本项目利用电场与热场耦合调控原理,提出一种新型无模具LED透镜成型技术,满足大功率LED先进封装需求。围绕理解电场与热场调控封装胶流动行为机制,获得新型透镜成型工艺参数,本项目主要研究内容包括:1)建立电场-热场-多相流耦合流动模型,系统地研究封装胶在电场和热场作用下的流动行为与形貌演变规律;2)采用数值分析与实验相结合的手段进行电场与热场耦合调控下LED透镜成型技术探索与工艺优化;3)新技术在LED路灯与背光模块透镜成型中应用与评估。目前,LED已广泛应用于各种照明领域,随着LED器件朝着高密度、高可靠与高性能发展,迫切需要开发形貌灵活可控的透镜成型技术。项目实施为大功率LED透镜制备技术研发开辟了新思路,有效推动LED封装技术与半导体照明技术发展。
复眼透镜是由一系列小透镜组合形成,将双排复眼透镜阵列应用于照明系统可以获得高的光能利用率和大面积的均匀照明。复眼透镜在微显示器及投影显示领域有广阔的应用前景。利用双排复眼透镜阵列实现均匀照明的关键在于提高其均匀性和照明亮度。
复眼透镜阵列要实现均匀照明需两列复眼透镜阵列平行排列,第一列复眼透镜阵列中的各个小单元透镜的焦点与第二列的复眼透镜阵列中对应的小单元透镜的中心重合,两列复眼透镜的光轴互相平行,在第二列复眼透镜后放置聚光镜,聚光镜的焦平面放照明屏就形成了均匀照明系统。
复眼透镜阵列实现均匀照明的原理
复眼透镜阵列实现均匀照明的原理是:与光轴平行的光束通过第一块透镜后聚焦在第二块透镜的中心处,第一排复眼透镜交光源形成多个光源像进行照明,第二排复眼透镜的每个小透镜将第一排复眼透镜对就的小透镜重叠成像于照明面上。由于第一排复眼透镜将光源的整个宽光束分为多个细光束照明,且每个细光束范围内的垂泪不均匀性由于处于对称位置细光束的相互叠加,使细光束的垂轴不均匀性获得补偿,从而使整个孔径内的光能量得到有效均匀的利用。从第二排复眼透镜的出射的光斑通过聚光镜聚焦在照明屏上,这样,照明屏上光斑的每一点均受到光源所有点发出的光线照射,同时,光源上每一点发出的光束又都交会重叠到照明光斑上的同一视场范围内,所以得到一个均匀的方形光斑。