用户令人好奇不已,左点凭什么,有什么实力?这不仅是普通人的疑问,更是无数华为迷心中的不求甚解的问题。
华为与美国一战,相信很多人都有所了解。今年五月,美国商务部工业与安全局联合限制华为使用美国技术、软件设计和制造半导体芯片。霎时,全国哗然一片,华为被美国置于被动地位,面临着巨大的挑战,这是一个生死考验。即使后面华为推出了新芯片,但这必将是一个伤筋动骨的大工程。令无数华为粉丝揪心不已,在华为的生死之年,作为华为迷,粉丝们关注着华为的一举一动,他们心中仍相信华为一出,必将震惊四座,它与每个品牌的合作想必都经过深思熟虑、细细考量。所以左点它能和华为合作,进入华为众测,肯定是拥有不俗的实力。
这是一个年轻朝气的企业,从2016获湖北省“创青春”大学生创业大赛金奖以来,左点一路披荆斩棘,逐渐获得更多的投资,强大自身,实力过硬,所推出的产品备受大众好评。最近又推出新款泡脚桶——左点小仙智能足蒸器Z8,与华为合作,上了华为众测。但华为粉丝们想必还在疑惑它到底有什么魅力让华为对它青睐不已?
左点这款泡脚桶离不开专业的团队。拥有中医药科研、临床、教学近40年,湖南中医药大学教授姚勤,优秀设计师许立,从事智能消费医疗产品研发26年的刘继辉坐镇,给与技术支持。
这款泡脚桶拥有极好的品质和设计:采用新材料,新技术,用蒸汽替代传统的热水泡脚,方便又快捷不必频繁加水,解放双手;加热出热蒸汽极快,只需10s;采用全新的水电隔离技术,将水路、电路有效隔离,而且积水处是全封闭设计,完全不用担心漏电问题。除此之外,它外形流畅简洁,不仅符合当代年轻人高品质的需求,更符合高颜值的要求。
华为的粉丝,相信华为的选择,左点小仙智能足蒸器Z8实力在那,品质在那,你值得拥有。
半导体制冷又称温差电制冷、或热电制冷。是未来电冰箱制冷技术发展的一个方向。半导体制冷是利用特种半导体材料,制成制冷器件,通电后直接制冷,因此得名半导体制冷。
用两种不同金属组成一对热电偶,当在热电偶中通以直流电流时,将在电偶的不同结点处,产生吸热和放热现象,这种现象称为珀尔帖效应。
利用珀尔帖效应制成的半导体制冷器的电偶,是由一种特制的N型和P型半导体组成的。N型半导体是靠电子导电的,而P型半导体是靠所谓“空穴”来导电的。
不论N型半导体中的自由电子,还是P型半导体中的空穴,它们都参与导电,统称为“载流子”,由“载流子”导电的现象,是半导体所特有的。
半导体制冷原理是把一个P型半导体和一个N型半导体,用铜连接片焊接而成电偶对,如图2-7所示。当直流电流从N型半导体流向P型半导体时,则在2、3端的铜连接片上产生吸热现象,此端称为冷端;而在1、4端的铜连接片上产生放热现象,此端称为热端。如果电流方向反过来,则冷、热端将互换。
图2-7 半导体制冷器电偶对的工作原理
当这个制冷器件中通入一定数量的直流电时,冷端会逐渐冷却下来,并出现结霜;而热端的温度逐渐升高,并向周围环境放热。载流子在金属和半导体中的势能大小是不同的,所以载流子在流过结点时,必然会引起能量的传递。当电流的极性如图2-7所示,电子从电源负极出发经金属片—结点4—P型半导体—结点3—金属片—结点2—N型半导体—结点1—金属片,回到电源正极。由于左半部是P型半导体,导电方式是空穴型的,空穴的流动方向与电子流动方向相反。所以空穴是从金属片—结点3—P型半导体—结点4—金属片,回到电源负极。
空穴在金属中具有的能量、低于在P型半导体中空穴所具有的能量:当空穴在电场作用下,由金属片通过结点3到达P型半导体时,必须增加一部分能量,但空穴本身是无法增加能量的,只有从金属片中吸收能量、并把这部分热能转变为空穴的势能,因此,在结点3处的金属片被冷却下来。当空穴沿P型半导体通向结点4流向金属片时,由于P型半导体中空穴能量大于金属中空穴的能量,因而要释放出多余的势能,并将其以热能的形式放出来,所以结点4处的金属被加热。
图2-7中右半部是N型半导体与金属的联结,是靠自由电子导电的,而电子在金属中的势能低于N型半导体中电子的势能。在电场作用下,电子从金属中通过结点2到达N型半导体时,必然要增加势能,这部分势能也只能从金属片的热能取得,因此使结点2处的金属片“冷却”下来。当电子从N型半导体经过结点1流向金属片时,因电子是由势能较高的地方流向势能较低的地方,故释放出多余的势能,并将其变成热能,使结点1处的金属片加热,这样上部的金属片被冷却下来,成为冷端;而下部的两个联接片均放出热量,成为热端。
当电源正负极性调换时,因电子空穴的流动方向将与上述相反,故冷热端将互换。
综上所述,半导体制冷的吸热和放热是由载流子(电子和空穴)流过结点时,由势能的变化而引起能量的传递,这就是半导体制冷的本质。
由于一个电偶对产生的热电效应较小(一般约为1.163W左右,视元件的尺寸大小而异),所以实际应用时是将数十个电偶对串联起来,将冷端放在一起,热端放在一起,称为热电堆,将热电堆和热交换器用焊接方式连接起来制成半导体制冷器,如图2-8所示。其特点是结合强度高、接触热阻小,适用于热流密度较大的情况。为了保持电绝缘,在热电堆和热交换器之间用金属化瓷片材料进行绝缘。
图2-8 半导体制冷器的热电堆
我国目前应用的制冷半导体材料,多数是以碲化铋为基体的三元固熔体合金,其中P型材料是Bi2Te3-Sb2Te3;N型材料是Bi2Te3-Bi2Se3。由于半导体材料性能的限制,目前半导体制冷的效率比一般压缩式要低,耗电量约大1倍。但在几十瓦小能量的情况下,由于半导体制冷器的效率与能量大小无关,故对微小型制冷装置,反而比压缩式经济。此外由于半导体制冷器必需使用直流电源,价格贵,使它的应用受到一定的限制。
专业的验配会根据您的听力损失帮您选配合适的助听器。每个人的听力损伤程度都是不同,所以对听力补偿的要求也是不同。如果选择了不合适的助听器,就有可能无法为患者提供足够的听力补偿,如果助听器发出的声音过大,可能会进一步加重听力损失程度。所以在购买助听器之前一定要先做听力测试,验配其实是选择助听器过程中最需要注重的一点。验配师如果不专业患者很难买到适合自己的助听器,其实中高等的助听器并不是简单地放大声音,它有很多方面都是需要进行调试的。️️️️️听力损失程度往往能决定选配助听器的效果,听力损失者佩戴助听器的效果完全取决于其残余听力和程度,助听器将进入患者耳朵的声音放大或是进行调节,并不能让患者恢复到正常的听力。如果患者对助听器有过高的期望值,很有可能导致患者刚佩戴的时候会觉得“没效果”从而排斥继续使用助听器。所以助听器的适应需要一个过程,调整好心态,慢慢适应。许多老人除了听力损失外,视力也差,手指活动不灵活,摆弄十分小巧的助听器、安装很小的电池会有困难。调节耳背式的音量要比耳内式容易些,但如果助听器配有遥控器,二者就没有什么区别, 还有要结合自己的经济能力。助听器的品牌和类型很多,价格也是从几千到上万,所以价格成了购买者选购的障碍。但在选择时也应该在能承受的价格范围内选择适合听力损失的助听器类型。在选择助听器时,要先检查自身的中耳情况。如果是在患中耳炎期间,那是不适宜佩戴助听器的。如果是曾患过中耳炎的,不要选择耳内式,要使用耳背式的,并且要注意助听器的防潮,佩戴的时间也不宜过长,要经常取下来让耳道透透气。欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)