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101.
102.
80386EX的中断控制器82C59A不论设置为边缘触发方式还是电平触发方式,均要求维持中断输入信号的高电平至第一个INTA#的下降沿结束,否则将产生误中断输出。由于系统内部及外部中断源中断方式不同,不能完全满足对电平持续时间的要求。为避免产生误中断,应用Mealy型有限状态机基本原理,提出通过在CPU和中断控制器两者之间加入Mealy型有限状态机,将中断输入信号和时序信号结合起来,输出满足中断控制器对高电平时序要求的中断信号,从而从根本上解决因时序引起的误中断输出问题。使用CPLD实现了这个设计,通过模拟仿真及实际应用,进一步论证了方案的合理性和可行性。实践证明这种设计方案可以很好的解决因时序产生的中断误输出问题,提高了中断响应的效率,在高速运算及精密控制方面有明显的优势。 相似文献
103.
低温等离子体保鲜技术是近年来新兴的一种非热杀菌保鲜技术,通过丰富的活性物质和独特的光电效应灭活微生物。由于等离子体处理范围广,灭菌环境温度要求低等优势,其在食品保鲜领域的应用受到了广大研究者的关注。水产品极易腐败变质,需要采取一定的保藏手段提高其货架期。该文阐述了低温等离子体的微生物灭活机理及其在水产品保鲜领域的应用,同时探讨了低温等离子体对水产品品质的影响,为低温等离子体在水产品保鲜领域的应用推广提供参考。 相似文献
104.
提出了一种特殊的真正的三量子位纯态的混合纠缠,与Greenberger-Horne-Zeilinger(GHZ)纠缠和W纠缠不同的是,它同时具有GHZ纠缠和W纠缠的性质。用两个由四个非多余基向量组成的不等价集合来构造混合纠缠态并引入一种新的测量方法,即采用总纠缠度的方法来量化三量子位纯态的纠缠情况(包括混合纠缠)。揭示了Walther等已报道的实验中最终态下出现混合纠缠,且其中W纠缠比GHZ纠缠占比更大这一现象。 相似文献
105.
通过Peng-Robinson方程建立模型对LPG物性随温度、压力的变化规律进行求解,并通过配制丙烷和正戊烷的标准物质对所建模型的准确性进行验证。结果表明,模型可以很好地与工程实践经验公式Antoine法吻合,模型可靠准确;LPG的饱和蒸气压随温度的升高呈现出几何倍数的增加趋势;温度升高使气相组分密度升高,液相组分密度降低;在同一温度条件下,LPG液相组成恒定时的饱和蒸气压相同;在规定的双组分标准物质体系中,得到丙烷和正戊烷液相组成的拟合方程Y_1=-2.092 3E-5 X+1.002 5,Y_2=0.011 32e~(-X/2 256.62)+0.010 89(Y为液相中的质量分数,X为压力)。 相似文献
106.
基于实际工程应用,采用CFD软件,建立了内管为螺纹管的新型螺旋套管式换热器的三维实体模型,并使用管程流体与壳程流体耦合计算的方法进行模拟计算,重点分析了螺纹槽高和槽距等结构参数对管程流体流动与传热特性的影响。结果表明:螺纹的扰流和导流作用,改变了管程螺旋通道横截面上的二次流结构,除在横截面外侧区域形成一个不规则主涡外,还在截面内侧区域的近螺纹处产生了大小不一的附加涡旋。主涡和附加涡共同作用加剧了壁面和中心区流体的热质交换,强化了换热效果。在研究范围内(Re=8 000~40 000),螺旋套管式换热器内管采用螺纹管与内管采用光管相比换热效果提高了约36%~143%。螺纹槽高及槽距对管程流体传热影响较大,Nu和f随槽高的增加而增加,随槽距的增大而减小。 相似文献
107.
108.
采用表面原位化学组合改性的方法,在Al(OH)3(ATH)表面顺序经原位化学反应结合上甲苯二异氰酸酯(TDI)、烷基酚醛树脂(PF)、丁腈橡胶(NBR)等界面改性剂。通过接触角测量、表面张力及其与PVC界面张力的计算结果表明,TDI、PF、NBR依次在ATH表面成功地形成了极性由大到小、逐步过渡的多层改性层,ATH表面极性随着改性层数的增加而逐步减小。与未改性的ATH相比,改性ATH的表面极性减小,其表面张力及其与PVC的界面张力均明显下降,填充PVC复合材料的力学性能提高。界面特征的理论计算表明,其脆韧转变符合逾渗模型。本方法对ATH的处理效果胜过偶联剂。 相似文献
109.
土壤蓄热与土壤源热泵集成系统的数值模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
结合土壤源热泵技术推广中存在的问题和地下蓄能技术的优点,提出了土壤蓄热与土壤源热泵集成系统及其地下管群换热器的布置方式。并在能量平衡的基础上建立了地下管群换热器蓄热、释热和停止运行的数学模型。通过数值模拟,分析了埋管间距对蓄热与释热的运行特性的影响。 相似文献
110.
基于系列中高煤阶煤样的低温液氮吸附实验和低场核磁共振实验,系统分析了样品的吸附脱附曲线特征及孔径分布特征,通过对比分析获得了测试样品的核磁共振表面弛豫率,获得了核磁共振T2弛豫时间与煤的微小孔孔径分布之间的转换系数C。结果表明:对于研究煤样,高煤阶煤的吸附脱附曲线有明显拐点,中煤阶煤的吸附脱附曲线拐点不明显;高煤阶煤的表面弛豫率约为0.54×10-8 m/ms,而中煤阶煤集中在1.18×10-8 m/ms左右;进一步求得高煤阶煤的C值为1.62×10-8 m/ms,中煤阶煤的C值为3.54×10-8 m/ms;利用求得的C值计算得到基于核磁法的微小孔的赝孔径分布,发现赝孔径分布与采用BJH获得的孔径分布在形态和变化趋势上都具有高度一致性。 相似文献