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采用激光微熔覆方法制备了空芯薄膜电感,着重研究了激光功率密度对电感线宽影响,以及薄膜电感的结构参数变化对电感电性能影响。结果表明,线宽随激光功率密度增大而增大;电感量随着圈数增多、中心线间距增大、线宽变大而增大。通过优化激光工艺和结构参数,制备了面积5 mm×5 mm和9 mm×9 mm,线宽100 μm和120 μm,线中心间距250 μm和500 μm,圈数8和16,厚度1 μm的空芯回字型电感,在测试频率100 kHz~1 MHz条件下,电感量为240 nH±3 nH~1.2 μH±3 nH,单位面积电感量可达14.81 nH/mm2。通过实验证明,采用激光微熔覆法制备的微电感,在同样形状和面积下,可提高电感量。 相似文献
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描述了圆柱形空芯高压脉冲变压器的用途,着重介绍其主要参数的公式推导过程,为该类变压器的工程设计提供了理论基础. 相似文献
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近来,高保真声箱用功率分频电感虽有采用磁性线圈结构的,但目前仍以空心线圈结构为主,且绕组尺寸大多不尽合理。因此分频电感匝数多、导线粗和体积大等问题比较突出。本文介绍一种多层空心线圈计算方法。可按预定的电感量(L)及其直流电阻(R)要求获得绕组最佳结构尺寸,即可使L/R比值达到最大值。按计算绕制的电感量误差一般小于5%, 相似文献
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自2004年1、2期《电感耦合雪崩型分频器与它的DIY音箱》一文在本刊发表后,许多发烧朋友都购买了,使用后反映效果出奇地好。也有许多朋友不解,提出不少问题,由它做成的音箱为何能大幅度提高声音表现呢?这里作一粗浅答复与介绍。 相似文献
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改变以往较理论化的设计模式,采用了一种更合理、科学和实验化的设计方法计算高保真三分频扬声器系统分频器的电感,这是设计制造分频器的关键。 相似文献
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本文介绍在电话机中用电子电路代替传统的8H铁芯电感,可提高电话机的电磁兼容性,并降低电话机的生产成本. 相似文献
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音箱由哪几部分组成? 市面上的音箱形形色色,但无论哪一 种,都是由喇叭单元(术语叫扬声器 单元)和箱体这两大最基本的部分组 成,另外,绝大多数音箱至少使用了两只或两只以上的喇叭单元实行所谓的多路分音重放, 相似文献
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开关电源中直流输出滤波电感的设计 总被引:2,自引:0,他引:2
针对开关电源中直流输出滤波电感设计难的问题,分析了滤波电感铁芯的工作状态和特点,由直流输出滤波电感的作用及其铁芯工作的状态,提出设计滤波电感的限制条件,得到了滤波电感的设计步骤,以便从事这方面的设计人员更方便、有效地进行设计。 相似文献
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阐述PLC技术的特点,以及集散控制系统DSC和现场总线控制系统FCS的控制方式,分析在机电控制系统中的PLC技术应用,包括集中控制、分散控制、生产参数控制、开关逻辑控制、安全监测。 相似文献
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不久前,一位朋发给我发来一篇文章,题自是“国产音箱,你错在姓“中”,作者不详,也是想听听我对这个问题有什么不同看法与意见。 相似文献
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基于全方向反射镜的低损耗波导能够传输任何波长的光,一个潜在的应用是传输CO2激光束,从而拓展了空芯光纤的应用。 相似文献
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文章对传输紫外激光空芯光纤系统进行了研究,利用高斯光束传输规律和波导耦合理
论研究了紫外激光与空芯光纤的耦合,分析了在选定毛细管内镀制选定膜系可以制备传输紫外激光的空芯光纤,并针对空芯光纤内径较大而导致的输出光斑较大的问题,提出使空芯光纤输出端与透镜耦合方案。 相似文献
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中红外光纤作为中红外领域的重要器件,在中红外激光产生与传输、生物医学检测、环境检测等领域有着重要应用。然而中红外光纤长期存在制备困难、制备材料化学稳定性差等问题,限制了其发展。与实芯光纤相比,空芯光纤通过构建包层微结构将光波限制在空气中传输,可以大幅降低光纤光学性能对制备材料的依赖,从而为光波传输提供一个低损耗、低色散、低延迟、低非线性、高损伤阈值的理想传输通道,这为中红外光纤的发展拓宽了道路。文中从光纤结构、拉制方式、材料吸收、传输性能等方面分析了石英基和软玻璃基中红外空芯光纤的发展历程、研究现状和应用前景。并通过理论仿真分析了石英基单圈结构和嵌套管结构反谐振空芯光纤吸收损耗、限制损耗与纤芯、壁厚、波长之间的关系,为低损耗中红外反谐振空芯光纤的制备和应用提供了理论指引。 相似文献
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《电子技术与软件工程》2017,(12)
随着时代的发展、科技的发展、人民生活水平的提高人们对生活的质量要求也越来越高。音乐成为了人类生活中相当重要的一部分,现在我们有着各种各样的设备可以帮助我们更好的欣赏音乐,音箱则是我们欣赏音乐的主要设备之一。现在音箱有着各种各样的外貌,但无论是哪种音箱,分频器都是它们的核心。我们小组研制的三分频音箱则是以三分频分频器为核心的音箱,它能够将音频分为高音、中音和低音,从而帮助我们更为清晰、直观的欣赏音乐。 相似文献