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1.
一、引言 被动式太阳房中大多数利用特朗勃墙作为集热蓄热墙。这种集热P件在有日照时外表面温度高,热损失大,夜间供热量小,供热品质不佳。在夜间增加保温盖板或保温帘可以减少热损失,但又带来了构造的复杂化及人工操作的麻烦。 为了克服上述缺点,设计了一种热管与水箱相结合的太阳能集热蓄热供暖装置,对其进行了实验研究。实验的目的是(1)与传统的特朗勃墙的热工性能进行对比;(2)利用实验数据回归出该种集热墙的热性能经验公式;(3)对其进行技术经济评价。 相似文献
2.
CMOS集成电路闩锁效应的形成机理和对抗措施研究 总被引:6,自引:0,他引:6
钱敏 《苏州大学学报(医学版)》2003,19(4):31-38
以反相器电路为例。介绍了CMOS集成电路的工艺结构;采用双端pnpn结结构模型,较为详细地分析了CMOS电路闩锁效应的形成机理;介绍了在电路版图级、工艺级和电路应用时如何采用各种有效的技术手段来避免、降低或消除闩锁的形成。这是CMOS集成电路得到广泛应用的根本保障。 相似文献
3.
针对半导体发光二极管 (LED)出光效率低下的问题 ,提出了一个在LED顶部引入周期性微结构的新设想。根据这一设想 ,采用简单的微加工技术研制成功带有环形槽微结构的圆台形InGaAlP量子阱LED。结果表明 ,这种新型LED在竖直方向的出射光强比不带微结构的LED有明显增强。这一成功为改进发光二极管的出光效率提供了新的途径 相似文献
4.
含PPV结构的电致发光材料 总被引:1,自引:1,他引:1
评述了含PPV(聚苯乙炔)结构的高分子型电致发光材料近几年来的研究进展工作,并对这类材料的分子设计做了简要展望.介绍和引用了有代表性的文献31篇. 相似文献
5.
用于两台计算机互联的激光大气通信技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究激光大气通信系统的光发射机、接收机的基本原理和结构组成.以光电/电光转换为基本原理,研究用于激光大气通信的光收、发端机,重点分析了在光发射机电路设计中遇到的问题.以计算机作为系统的信源和信宿,完成了系统的实验验证,给出了实验结果波形.实验通信速率10Mbit/s,通信距离大于1km.系统可用于两台计算机的点对点互联. 相似文献
6.
研制成用激光二极管泵浦的声光调Q的Nd:YVO4腔内倍频激光器,得到了TEM00模、频率高达100kHz的稳定的532nm绿激光脉冲系列输出,阈值泵浦功率27mW;在连续570mW的泵浦功率下,绿激光脉冲的峰值功率1.1kW,脉宽4.6ns;输出功率稳定,在±5℃的工作温度变化下,输出功率变化小于±2%。实验发现:在一定的泵浦功率范围内,随着泵浦功率的增加,1.064μm基频光的输出能量逐渐增加到一个最大值,然后又逐渐降低;而532nm倍频光的输出能量却一直单调增加;同时激光脉冲宽度也逐渐减小,趋向一个最小值;倍频光脉冲宽度远小于基频光脉冲宽度。声光调制器的质量对器件性能有很大的影响。 相似文献
7.
同步整流器驱动方式对开关电源效率的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
在低电压大电流输出的开关电源中,输出整流器的功率损耗是影响效率的关键因素,本文详细地分析了在采用功率MOSFET实现整流输出的同步整流中技术中,同步整流器的驱动方式对电源效率的影响,指出采用控制驱动的方式可比自驱动方式获得更高的效率。 相似文献
8.
采用窄带滤光片作为选频元件对精确波长激光器高频调制特性进行了小信号分析.优化设计了外腔长度,兼顾了激光器的阈值特性和工作稳定性;给出了适用于外腔情况的光子寿命表达式;讨论了外腔反射率、管芯与外腔耦合效率以及外腔长度对光子寿命的影响.数值分析结果表明该类型激光器的调制响应特性主要取决于等效光子寿命,受偏置电流影响不大.当外腔反射率为72%,管芯与外腔耦合效率为80%,等效外腔长度为9.7 mm时,光子寿命为100 ps,激光器的调制带宽约为2 GHz,适合于以太网无源光网络中波分多址技术应用的需要. 相似文献
9.
为精确描述大功率 LED(Light Emitting Diode)的伏安特性, 将经典的肖克莱方程与 LED 物理模型结合进
行理论推导, 对所得方程进行泰勒展开, 并对该模型进行分段处理, 构建了大功率 LED 的电学参数模型。 通过
实测大功率 LED 的伏安特性数据验证了本模型比经典 PN 结模型更接近实际的伏安特性曲线, 与实测曲线一
致性更高, 误差在 1%以内。 相似文献
10.
在具有双发光层结构的二元白光器件中,研究了混合主体材料的位置和混合主体与客体材料的不同组合对白色有机发光二极管(WOLED)器件电光特性和光谱性能的影响。通过实验,在简单的器件结构中,同时获得了高效率和高颜色稳定性的器件,最优器件的最大亮度为29 630cd/m~2,最大功率效率和电流效率分别为20.84lm/W和33.87cd/A。当电压在5~9V之间变化时,色坐标(CIE1931)为(0.37±0.01,0.44±0.01)。 相似文献