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核电站传感器是核电运行在线监测系统的核心关键元件之一。需要长期在高温高辐照环境中可靠工作,市场上通用的传感器及其制备工艺根本无法满足。中物院总体所继自主研发核电站用高温耐辐射加速度传感器之后,其新研发的耐辐射声发射传感器通过验收,该设备与中国核动力研究设计院的泄漏监测系统配套,已提供“华龙一号”的福清5号、6号机组投入使用。这一系列产品的交付,标志着我国成功打破国外技术封锁和垄断,拥有国产化的核电监测“听诊把脉”设备。中外科研人员合作开发出光量子计算芯片中国科研人员参与的国际团队日前在英国《自然·光子学》杂志发表论文说,他们利用硅光子集成技术开发出一款通用光量子计算芯片,能够用于执行不同的量子信息处理任务,这是推动光量子计算机大规模实用化的重要一步。使用这一芯片制造的光量子计算机可实现小规模量子检索、分子模拟和组合优化问题等应用。这一芯片集成了超过200个光量子器件,具有高稳定性、可快速配置等特性,能实现不同的量子信息处理应用,如量子优化算法和量子漫步模拟。新型燃料电池阴极催化剂问世统的ORR催化剂主要为价格昂贵的铂类材料,开发价格低廉的非贵金属ORR催化剂是促进燃料电池规模应用的必然选择。中科院过程工程研究所研发了一种sp杂化氮掺杂的石墨炔,其在催化燃料电池阴极氧还原反应(ORR)中显示出良好的催化性能。论文称,这种氮原子可控掺杂的机理和策略为催化剂的设计提供了一种新思路,有力推动了非金属催化剂取代铂基催化剂的进程。在中红外成像、传感、检查、通信和导航等应用层面,都需要快速的光电调制器和空间光调制器。近日,来自美国洛斯·阿拉莫斯实验室的Hou-Tong Chen课题组,通过将石墨烯和超超表面结构有机结合,展示了一种高性能的自由空间中红外光学调制器,能够在GHz速率、低栅极电压和室温下工作,调制深度~90%,是目前已知快的中红外自由空间调制器。这项工作开辟了探索高速时间/空间红外调制技术的波前调控工程的可能性,所展示出的高帧率成像方法在许多应用中具有巨大潜力,例如瞬态热现象的检测、实时热成像、检查、导航和医学检测等。新时代要有新作为。对于要不来、买不来、讨不来的关键核心技术,我国科研工作者还需沉下心来、脚踏实地。从基础技术研究、科技成果转化、社会应用拓展等多方面努力缩小差距、补齐短板。
当衰减量变成dB,噪声底会抬高dB,小信号就会被覆盖在平均噪声功率之下,变成不可测量。所以衰减量会影响仪器的噪声底,并降低了信噪比。所以要用尽可能小的输入衰减以获得好的信噪比。在实际的测量中,显示的信号电平不会随衰减的增加而下降。这是因为当衰减降低了加到检波器的信号电平时,中频放大器会增加dB来补偿这个损失,这使荧光屏上的信号幅度保持不变。但噪声电平被放大增加了dB。另一个因素是中频滤波器的带宽,带宽越宽,进来的噪声越多,功率当然也就越高。
带宽降低倍,噪声功率也会降低倍;带宽降低倍,噪声功率也会降低倍。其噪声平均显示电平会降低dB。所以说频谱仪的噪声是在一定的分辨带宽下定义的。广义上说,频谱分析仪的低噪声电平是在小分辨率带宽下得到的。当频谱仪设置的分辨带宽以及衰减量固定时,那么它的噪声底也就固定了。这时信号的检测能力也决定了。当小信号低于噪声底时就不可测量,高于噪声底就变得可测。这个测量范围就是被测信号与噪声底的比值。信号若比噪声底高dB,可测范围就是dB。
这一信噪比我们置于纵坐标上,输入功率在横坐标上。当噪声底固定的话,假设把BW设置在kHz时,衰减量不变,那么它的噪声是不变的,这时设输入功率为-dB,信噪比是dB。当输入功率为-dB时,信噪比为dB。从此看出,信号的降低,信噪比是降低的。噪声底对动态范围的影响。把信号对噪声和信号对失真的曲线置于同一坐标系上,横坐标是输入功率,纵坐标是动态范围。大的动态范围处于曲线的交点。这时内部产生的失真电平等于显示的平均噪声电平。
频谱仪是否产生了失真我们可以通过改变衰减器来判断。输入两个信号F和F+k,当衰减量增大,混频器的输入功率降低,理论上失真也会降低。如果我们看到这些信号是降低的话,说明失真信号是频谱仪内部产生的;如果不变,那么它是外来的信号。这是因为在调节衰减器的衰减量时,它后面有一个放大补偿本文前面曾讲过。所以频谱仪显示的外来失真信号是不变的,但自身的失真会有明显的变化。这个方法可简单明确的看出频谱仪是否工作在失真状态。
在测量时为了使噪声曲线平滑,在检波之后,放置了一个低通滤波器,即视频滤波器。这就是BW键中VBW软键的设置。它的作用是将检测信号中的高频部分滤掉,使我们从显示屏上看到一个光滑的曲线。这对小信号的测量是非常有效的,它可使读数更为稳定。后谈一下灵敏度。简单地说,灵敏度就是小可检测信号,定义为在一定分辨带宽下显示的平均噪声电平。“平均”就是足够窄的视频带宽VBW,去平均信号加噪声或噪声。若一信号的电平等于显示的平均电平,它将以近似突起显示在平均噪声电平之上。
这一信号被认为是小的可测量信号电平。如果要使频谱分析仪得到好的灵敏度,有以下三个方法窄的分辨率带宽;小的输入衰减;视频带宽VBW应是分辨率带宽的百分之一。但是好的灵敏度可能与其它测量设置有矛盾,如测量时间大增,衰减会增加输入的驻波比,降低测量精度。总之,频谱仪的佳工作状态是由诸多因素参数决定的,不能片面追求某一指标的完美,需统筹考虑,对本文所述的基本因素和所要作的测量类型进行分析,尽力趋向于完美的组合。
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电动自行车用电机功率大多在W之间,采用电池供电。正常工作时,额定电流在对V电机或对V电机。短时间工作电流可达,当电机停止转动时,瞬间电流可达~A。目前,电动自行车用电池基本上为密封铅酸蓄电池,电池的过充电和过放电均会缩短电池的寿命。大电流放电还会引起控制器功率驱动管温度急剧上升,损坏驱动管,以至于损坏控制器。因此,使用中应尽量避免这种情况出现,控制器必须有这项保护功能防止过充电保护,在充电器设计中考虑。
控制器设计应确保工作在正常电流范围内,允许有一定的过载能力和大电流自动保护功能,以保护电池和驱动功率器件。为了防止过放电,控制器要对供电电压随时进行检测,一旦低于阈值一般为标称电压的.,关闭控制器输出。根据上述讨论,测试仪主要应实现对控制器的负载运行的考验,以及对低电压保护功能的测试。为此,要求测试仪能提供长时间足够的输出功率,为保证对控制器驱动管的考验,应能稳定输出A以上的电流,并具短时间输出A电流的能力。
应能模拟电池电压的变化,提供可变电压输出,对V电机控制器而言,应在之间可调。应能模拟电机工作过程。在对控制器进行考验时,可不用电机。在控制器带动电机工作时,应能检测电机转速。硬件结构设计测试仪由大功率电源可调电压电源模拟霍尔输出信号发生器等三个主要部分,和电流电压速度的显示组成。系统硬件结构框图如图所示。V交流电通过降压整流滤波产生V直流电压的大功率电源,输出电流A,短时间大电流不小于A。本路电源可长时间提供W以上的输出功率和W短时间输出大功率。
此大功率电源用来考验控制器的带负载运行。可调电压电源的输出电压可调范围为,用于测试控制器对电池电压检测和控制器的电机驱动输出关闭。电源输出回路中加入电压电流模拟检测表,随时反馈电压和电流值。测试仪面板上的电流表量程据选用的不同电源设置而不同选择大功率输出电源方式时,满量程为A;选择可调电源方式时,满量程为A。电动自行车骑行时,控制器功率驱动管处于开关工作状态。行驶速度与电机换向频率成正比。另外,电机电流控制采用脉宽调制PWM方式,不同的速度,电机电流也不同。
随着半导体制程技术的飞速发展,芯片线宽已经进入纳米级,相应的产品对半导体产品生产环境的要求也越来越高,因此半导体洁净室内的控制标准也提高了很多。在半导体代工厂中,洁净室系统为整条生产线提供洁净的环境,是硅芯片赖以生产加工基本的条件。洁净室,是指将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除,并将室内的温湿度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一特定需求范围内。
因此洁净室系统的运行状态对硅芯片品质和良率的影响举足轻重。近年来我国半导体工业发展迅速,半导体芯片使用了太多以往不曾使用的各种特殊材料气体,而且其使用量有强劲的上升趋势。特殊材料气体所具有的危害性非常多,包括毒性,自燃性,助燃性,自行分解性,窒息性,腐蚀性等,特别是其毒性一般非常强。其次这些特殊性材料气体中有许多对人体有害的物质,其中易燃易爆的特殊材料气体例如硅烷泄漏后易引起火灾爆炸事故的发生,另外,这些气体多在洁净室内具有密封性的环境中使用,一旦发生泄漏时危险性极大,其损失不可估量。
对于洁净室内某区域温湿度异常波动,需要巧妙运用在线检测的数据,去系统分析任何一次超出控制的异常情况,找到引起温湿度异常波动的真实原因,从而找到有效的对策以避免问题的再次发生。其次洁净室耗能为一般空调系统之5~10倍,在国内自产能源匮乏且面临能源消耗日益严重的情况下,如何无尘室空调系统的节能技术,以生产力与竞争力,是我们必须面对的课题。生产环境中空气、工艺用纯气和液体的洁净度及其他空气参数(温/湿度,风速,压差)对半导体,制药,电子等行业有着至关重要的作用。
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