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OLED微显示像素驱动电路中,由于较小的存储电容和开关MOS管关态漏电流的影响,导致其存储电压和亮度不稳定.通过分析影响关态漏电流的主要因素,提出了一种多开关管串联和存储电容拆分相结合的办法以减小关态漏电流,并设计了一种含有两个开关管和两个存储电容的像素电路,该电路将关态漏电流由大于3 pA减小为0.4pA,存储电压和亮度稳定性得到了很大的改善,小亮度时一帧的亮度变化仅为0.18 cd/m2.电路可实现的最小OLED驱动电流为25 pA,像素亮度范围为1.82~217.37 cd/m2. 相似文献
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针对高清演播室的节目质量控制是实践工作中的重点,也是应加强重视的一项难点问题。本文针对这一方面的内容展开论述,详细分析了现代化高清演播室的相关控制措施,并对控制的原则和主要的技术方案等进行了综合性的研究,旨在以此为基础,为今后高清演播室的播出质量提升奠定基础,为现代化的节目制作工作增强做出贡献。 相似文献
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首次采用双组份钛催化剂Ti O2-TBOT合成了具有高耐热性能的聚丁二酸丁二醇酯PBS,研究结果表明,这一双组份钛催化剂的催化活性高于单组份催化剂TBOT(商品PBS生产用催化剂)。仔细考察了催化剂用量、反应温度等因素对PBS合成的影响。实验结果表明:(1)双组份钛催化剂的最佳用量为单体SA投料摩尔量的0.005%(质量的0.02%,仅为文献报道值的1/7);(2)最佳反应温度为210℃(文献报道值≥225℃)。在最佳反应条件下,PBS树脂合成反应产率高(79.0%,文献报道值≤70.0%)、耐热性好(T_(d.10) 372℃,T_m 116℃;文献报道值为T_(d.10)355℃,T_m 114℃)、色泽佳。 相似文献
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以聚乙二醇(PEG)为纳米结构控制剂和碳源,采用液相法合成了纳米复合正极材料LiFePO4/C,其结构与电化学性能经XRD,SEM和恒电流充放电测试等表征。考察了4种不同分子量的PEG对LiFePO4/C晶型结构、粒径、形貌及充放电性能的影响。结果表明:随着PEG分子量的增大,LiFePO4/C的粒径减小、电导率增大、电化学性能提高。以PEG 4000合成的LiFePO4/C(Fd)的粒径小于50 nm,电导率为8.58×10-4S.cm-1,0.1C倍率下首次放电比容量高达165.8 mAh.g-1,循环20次后容量无衰减;1C倍率下,首次放电比容量为108.1 mAh.g-1,表明Fd具有优良的倍率性能。 相似文献
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动目标显示雷达的性能受功率微波管电极上纹波电压的限制。当雷达采用参差脉冲重复频率时,其负载工作状态的变化,将使脉间纹波电压增大。对于行波管功率放大器,阳极电压的变化引起发射波形相位和幅度的调制,而动目标显示性能的降低,主要是由于相位调制:Δφ(t)=kφ×ΔV_k(t)式中k_φ是行波管阴极相位灵敏度,ΔV_k(t)是阴极电压变化量。加大高压电容器的容量可以减小ΔV_k(t),但高压贮能也要增大。减小ΔV_k(t)的另一种方法是采用串联式稳压器,但这种方法电路复杂,可靠性低,设计工作量大。本文介绍一种限制高压贮能的高压电源。 相似文献
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苏联ЗСУ—23—4B 初级供电站由两个系统组成:一、以单轴ДГЧМ—1型燃气轮机或履带车 B—6P—1型柴油发动机为动力,总输出功率为28瓩的直流发电系统;二、输出400赫芝,总功率为12.45瓩的整体同轴式“电动—发电机组”变流系统。由于受60年代初苏联工业技术水平的限制,ЗСУ—23—4B 初级供电站就其电气特性来说,并无突出之处。但在总体方案配置、某些结构,启动快速性等方面有一定参考价值。由于ЗСУ—23—4自行高炮车配电方案上采取了一些措施:如雷达、计算机的电子组合所用的二次电源采取了稳压措施;火炮随动系统的拖动采用直流供电、而雷达 相似文献
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以TiCl3、YCl3溶液和氧化钛、氧化钇为原料,通过共沉淀法和固相法制备了YxTi2On(1.7≤x≤2.1,x=1.7,1.8,1.9,2.0,2.1)系烧绿石型固态电解质样品。粉体经700℃处理后在透射电镜下可见其粒径小于100 nm的晶粒。用共沉淀法制得的样品通过1500℃/5 h烧结后的相对密度近94%,且比用固相法经1550℃/5 h烧结所获相同组成样品的相对密度明显要高。X衍射表明样品A(x=1.7)的主晶相为烧绿石和二氧化钛,而样品D(x=2.0)和E(x=2.1)都为烧绿石。从扫描电镜照片可见,样品E的晶界随着烧结温度的提高变得更清晰,晶体生长也更充分。随着Y2O3含量的增加,YxTi2On(1.7≤x≤2.1)系电解质的电导率随之增加。用共沉淀法所得样品的电导率明显高于相应固相法所得样品。随烧结温度和测量温度的提高,样品E的电导率增加。 相似文献