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1.
随着雷达发射技术的发展,发射组件小型化、高功率密度化、高动态性能化成为研究的热点与难点。为提升发射组件的功率密度,基于氮化镓(GaN)器件与波导空间合成技术提出一种堆叠式发射组件设计方案,实现波导功分合成网络与组件盒体的一体化集成,同时将多路功放模块堆叠至功分合成网络之上实现组件的高功率密度小型化设计;为提升发射组件的效率,优化其脉冲负载条件下的动态性能,供电单元采用分布式结构,以“半桥LLC+双同步Buck”为主功率拓扑,半桥LLC与同步整流技术的应用实现组件成本的降低与效率的提升,创新性引入状态轨迹控制策略(OTC),在负载突变时,通过采集半桥LLC谐振槽电感电流、谐振电容电压与输出电压实现主拓扑的变频控制,从而优化发射组件的动态性能。以Ka波段200 W固态发射组件为例开展设计,实测结果表明,组件峰值功率达到213 W,平坦度达到±0.2 dB,输出杂散≤?59 dBc,在某频段组件综合效率最大为19.9%,提升了约2.1%,功率密度相比于同波段组件提升了17.98%,达到1 458 W/in3,组件脉冲负载切换动态调整时间提升了19.2%左右,具有明显的优势。 相似文献
2.
二氧化锰及相关锰氧化物的晶体结构、制备及放电性能(5) 总被引:1,自引:1,他引:0
4各类二氧化锰在不同电解液中的放电性能 4.1在非水电解液中的充放电性能 不同电解液及其对电极,有不同的放电容量.这里使用的对电极为金属锂,电解液为1 mol/L LiClO4/PC.正极组成为:80%正极活性材料,20%的PTFE加乙炔黑(质量比1:2).充电电流为0.1 mA/cm2,各类二氧化锰的充放电性能如表5所示. 相似文献
3.
4.4 双平面扩散模型 鉴于上述模型均有一定的局限性,夏熙等根据γ-MnO2晶体结构(参见图9)及Voinov关于质子嵌入最有利的晶格点发生在六方密堆积和氧层的四面体晶格点(TA)处。 相似文献
4.
讲述了二氧化锰电极的标准电极电位和平衡电极电位,电极电位热力学处理法,不同晶型二氧化锰电极的还原机理和模型,以及在不同电解液中的电化学行为。 相似文献
5.
纳米级β-Ni(OH)2的制备和放电性能 总被引:5,自引:0,他引:5
本文采用均相沉淀法和无水乙醇溶剂法制备出了纳米级β-Ni(OH)2运用XRD、TG、DTA、TEM及ICP测试对制备的样品作了分析研究.制备过程中表面活性剂、转型条件及后处理温度的选择对样品性质影响很大,对纳米β-Ni(OH)2进行了充放电实验研究. 相似文献
6.
去年是蛇年。金蛇狂舞,神州大地,万众欢腾。加入了WTO,踢进了世界杯决赛。国运昌盛,福星临门。今年是马年。万马奔腾,马到成功。一片片祝福声,寄托着无限的欣喜、成功的希望。我国的电池工业也喜报频传,总产量逼近200亿只大关,各种系列电池性能不断提高,出口量逾140亿只,堪称电池大国。电池工业是个永远不落的太阳。科学技术愈发展,世界物质文明愈发达,人民生活素质越提高,就越离不开电池。当今已是“e-”时代,英文词汇中以“e”为前缀的词汇不断增多,这就是现代社会的符号和烙印。联合国把不认识现代社会符号的人和不能使… 相似文献
7.
纳米β-NiOOH的固相合成及其性能 总被引:14,自引:1,他引:13
首次利用固相氧化法制备了 β NiOOH纳米粉体样品 ,经X射线衍射和透射电镜测试结果表明所得样品 β NiOOH粒子呈球形 ,粒径大小在 2 0~ 40nm之间。热重与差热分析结果表明当温度超过 10 0℃ ,样品开始不可逆地分解为NiO。运用恒流充放电、循环伏安以及Tafel极化等电化学测试对样品的电化学性能进行了初步研究。结果表明 :β NiOOH的交换电流密度高于 β Ni(OH) 2 的交换电流密度约一个数量级 ,具有较好的电极可逆性、较高的质量比容量以及优良的容量保持率 ,适于作为Zn/NiOOH类型镍电池的正极活性材料 相似文献
8.
9.
λ-MnO2在不同电解质水溶液中的稳定性 总被引:3,自引:1,他引:2
λ-MnO2在非水溶液中作为锂二次电池正极材料近年来进行了广泛的研究,但在水溶液中研究较少.使用SEM、XRD、UV-VIS技术研究了在λ-MnO2制备过程中表面形态的变化及其在碱性(9mol/L KOH)和中性(5mol/L LiNO3)电解液中的稳定性.实验表明,λ-MnO2在室温下(≤35℃)碱性(9mol/L KOH)中是稳定的,在高于50℃时晶型则转化为δ-MnO2,在中性溶液中在相应温度下均稳定存在. 相似文献
10.