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171.
利用自行研制的荧光灯高频工作参数测试系统,测试了几种紧凑型荧光灯的高频工作光电参数,阐明了高频电子镇流器的频率、波形对灯的光通、光效、功率因数等光电参数的影响情况,并找出了灯的最佳工作频率,为生产高质量的灯管和电子镇流器提供了理论依据。 相似文献
172.
给出一种基于脉冲编码调制原理实现高速数字传输系统中低速设备接入的方法.用Xilinx公司的XCS20TQ144器件设计了基于单倍数据通道的紧凑型乒乓交换模型,实现32路低速异步串行数据与2Mb/s的E1数据流之间并行转换.在计算机上进行了时序仿真,结果表明新的接口设计方法节省了器件资源,提高了工作速度.通过一个工程实例的实际运行,说明该设计方法在数据传输中具有较好的实用价值. 相似文献
173.
174.
为满足微波电路高集成度以及抑制电磁串扰的需求,通过在低温共烧陶瓷(low temperature co-fired ceramic,LTCC)不同层分布具有特定奇模特性阻抗耦合线的方式实现了一种紧凑型差分分支线耦合器.一方面,耦合线在保证差模传输的基础上具有相对集中电场分布的特性,因此可以在LTCC中相互重叠,从而有效减小尺寸;另一方面,耦合线与单条带状线相比可以减少接地层的使用,从而降低损耗.为验证理论预期可行性,设计了一个工作在1.84 GHz频率下,尺寸为0.07λg×0.07λg(λg为中心频率的导波波长)的LTCC差分分支线耦合器.实测结果表明,最小插入损耗为0.6 dB,15 dB回波损耗的相对带宽和隔离带宽分别为18.2%、18.0%,±10°相位差的相对带宽为40.0%.本文设计具有尺寸小、损耗低、带宽增强和易于与差分芯片连接等优点,可以作为一种实用的微波器件. 相似文献
175.
为使学生更深刻理解荧光灯电路实验的基础性和可扩展性,针对常规荧光灯实验的内容和要求相对简单,仅限于复现荧光灯的工作原理及如何提高功率因数,缺少对实际工程问题的深入探索,设计了荧光灯电路综合研究实验。从电子镇流器产生谐波、供电电源波形畸变、不受控制的谐波存在危害等工程实际问题切入,引导学生认识供电系统谐波的问题,掌握周期性非正弦电压信号的分析方法。几年的教学实践结果表明,本实验的开设可以培养学生养成研究的习惯,激发学生深入探究理论知识与实际工程实践之间的差异、自主学习相关知识的兴趣。 相似文献
176.
为了实现倍频器多谐波输出,满足系统多频率需求,同时减少成本,增加系统集成度,引入了改进紧凑型悬置微带谐振单元(Compact Suspended Microstrip Resonators(CSMRs))滤波器,主要研究并实现了170 GHz和340 GHz双频段分别输出。仿真中分别设计170 GHz和340 GHz探针,引入CSMRs低通滤波器增加170 GHz对高频段的隔离,减小波导高度,提高WR.2.8波导截止频率,增加对300 GHz以下频段抑制,为了测试其输出特性和网络损耗,设计170~340 GHz背靠背模块。仿真结果为低通CSMRs滤波器满足在20~180 GHz通带内反射系数小于-18 dB,在266~520 GHz阻带内抑制度大于20 dB,背靠背结构仿真170 GHz与340 GHz频段反射系数均小于-15 dB,端口隔离大于30 dB,表现出良好的选频特性。测试结果表明:在170 GHz端口通带为150~185 GHz,反射系数小于-10 dB,损耗大于1.2 dB;在340 GHz端口,通带为306~355 GHz,反射系数小于-10 dB,损耗2 dB,两端口隔离度大于10 dB,最好60 dB。 相似文献
177.
178.
设计了一套具有低输出抖动的小型Marx型触发源系统。将充电、触发电源等进行了整体集成,结合高储能密度的四端型薄膜电容器设计,实现了系统的紧凑化,体积仅0.20 m3。将场畸变气体开关电极设计为环形轨道状,采用平面触发方式,以利于开关的低抖动输出和稳定工作。该系统输出电压、工作频率分别在10~90 kV,1~30 Hz范围内独立可调。以30 Hz重复频率工作300次,输出抖动的最大偏差(极差)仅为13.0 ns。相比30 Hz、30次结果,工作时间延长了9倍,输出抖动极差仅增加了38%,表现出极低的输出抖动和高的稳定性,是一种理想的高压触发源系统。 相似文献
179.
铝酸盐绿色荧光粉制备工艺与发光性能关系的研究 总被引:5,自引:1,他引:5
采用高温固相法制备了CeMgAl11O19:Tb (CMAT)荧光粉, 系统研究了该荧光粉的制备工艺与发光性能的关系, 并对不同结果进行了分析. 研究表明, 铝含量适当过量有利于荧光粉发光亮度的提高; 在1400~1550 ℃的范围内, CMAT的发光亮度呈稳定的上升趋势, 这表明在一定的范围内, 温度越高越有利于材料的结晶; MgF2可以取代目前工业生产中普遍采用的传统助熔剂H3BO3, 起到很好的激活晶格形成, 促进晶粒生长的效果. 相似文献