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1.
红枣等干果食品微生物污染引起的食品安全品质问题日益受到关注;高压电场低温等离子体冷杀菌技术(High Voltage Electric Field Cold Plasma,HVEF-CP)是目前国内外食品冷杀菌技术的研发热点。本文以红枣干果为研究对象,以高压电场工作频率、工作电压及工作时间为试验因素,通过高压电场低温等离子体对红枣冷杀菌效果,确定单因素水平,运用响应曲面试验方法探索以杀菌率为目标的试验因素的交互作用机制,优化冷杀菌工艺参数;每15 d取一次样,研究加速贮藏期实验中红枣干果表面菌落总数、霉菌和酵母总数以及大肠菌群的数量变化情况。结果表明:低温等离子体对红枣干果的杀菌率在一定条件下随着工作频率、工作电压和工作时间的升高先显著(P<0.05)上升后趋于平缓;高压电场低温等离子体对红枣干果冷杀菌最佳条件为:工作电压为65 kV、工作时间为150 s、工作频率为86 Hz,在此最佳工艺条件下测得对红枣干果表面菌落总数的杀菌率为99.6%。高压电场低温等离子体杀菌方法与紫外杀菌方式相比用时更短、杀菌效果更好,且对品质无显著影响;同时可以有效抑制贮藏期内菌落总数、霉菌与酵母总数、大肠菌群数的增长,与未处理组相比可以延长贮藏期50 d。  相似文献   
2.
杨玉岗  张立飞 《电源学报》2020,18(2):131-137
LLC谐振变换器的工作频率通常低于谐振频率,以实现副边整流管的零电流关断ZCS(zero current switching),负载变化时,通过调节工作频率来保持输出电压的稳定;尤其在轻载运行状态下,工作频率远小于谐振频率,考虑死区时间的影响,在谐振频率点处导出的谐振网孔电流公式与实际运行状态相差较大。针对这一问题,提出一种改进型谐振网孔电流公式;并系统地分析了谐振网孔参数与开关管的ZVS、直流电压增益及导通损耗的关联性,提出一种谐振参数的设计方法;最后搭建了1台48 V输入、1 kW/400 V输出的实验样机,通过仿真和实验验证理论分析的正确性。  相似文献   
3.
在调试阶段影响斯特林制冷机性能的工作参数主要有:充气压力、工作频率和环境温度.其中充气压力和工作频率是最容易更改的参数,通过分析得到:充气压力影响着斯特林制冷机振子系统的自然频率,而工作频率则影响斯特林制冷机压机活塞和排除器的相位差.利用简化模型分析了环境温度对斯特林制冷机性能的影响.实验验证了充气压力、工作频率和环境温度对制冷机性能的影响,实验结果能较好的满足分析部分.  相似文献   
4.
JR公司的IRS27951/2是自振荡半桥驱动器,特别适用于LLC谐振DC—DC转换器应用。器件提供过流保护,每路工作频率最高为500kHz,可编程软起动时间和频率以及死区时间,主要应用在LCD和PDPTV,电信和PC开关电源,家庭音频系统。  相似文献   
5.
中国868MHz频段微功率无线电应用射频设备的要求 2008年中国政府为微功率(短距离)无线电应用增加了868MHz-868.6MHz的工作频率。其对无线电设备的射频要求如下:  相似文献   
6.
AndesCorel除提供AHP,APB,HSMP接几外,亦可通过EILM接口与内存整合,使AndesCoreTM可以不通过AMBABUS直接通过EILM接口撷取指令。然而,嵌入式闪存(Flash)的执行速度目前并不能赶及AndesCoreTM的工作频率,  相似文献   
7.
铁电存储器激光微束单粒子效应试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用脉冲激光微束单粒子效应(SEE)模拟装置,研究了铁电存储器(FRAM)工作频率对其单粒子翻转(SEU)的影响。研究结果表明,随工作频率的降低,被测器件SEU截面显著增大,且翻转是由外围电路引发的。被测芯片1→0翻转截面明显大于0→1翻转截面。对FRAM工作时序及不同芯片使能信号(CE)占空比下SEU截面的分析表明,频率降低导致的CE有效时间延长与SEU截面的增大有直接关系。本文同时开展了FRAM不同功能模块的单粒子锁定(SEL)敏感性试验,获得了相应的SEL阈值能量和饱和截面,并研究了静态和动态工作模式下由SEL引发的数据翻转情况,发现动态模式下被测器件更易受SEL影响而发生翻转。  相似文献   
8.
1前言(1)智能化停车场的发展随着我国经济的持续发展、人民生活质量的提高和私人轿车的普及,人们在车辆进出的秩序、车辆存放的安全性、车辆存放管理的有偿性等方面,对车辆集中存放管理的场所提出了更高的要求。于是,智能化停车场系统产品应运而生,在现代停车场管理中发挥着越来越重要的作用。  相似文献   
9.
世纪民生科技不久前推出32位马达驱动芯片CS6257。该芯片具有功能强大的CPU内核,包含RISC精简指令核心架构与DSP指令扩充功能,工作频率高达125MHz,相当于125MIPS的每秒百万指令工作效能。它内建128KB闪存以及64KB随机存取内存(SRAM),不仅可以应用单芯片设计于复杂的FOC演  相似文献   
10.
正三、逆变器板工作原理康佳KIP072U04—01(34005565)电源和逆变器二合一板逆变器部分电路图如图2所示和图3所示。逆变器控制芯片采用U702(OZ9938),半桥转全桥输出电路采用U701(OZ9982),与4个MOSFET开关管和升压变压器配合,产生交流高频电压,为4只背光灯管供电,每只灯管的供电达1750V/7.0mA,工作频率在40~55kHz,最大输出电流范围为6.5~8.5mA。1.逆变器基本电路逆变器部分主要由振荡激励控制电路、半桥转全  相似文献   
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