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1.
本文介绍了PROTEL元件符号图形库和点阵汉字库的结构,以及怎样将点阵汉字库转换到PROTEL元件符号图形库的方法。从而提出一种在利用PROTEL设计电路原理图时,加入汉字标注的途径。  相似文献   
2.
本文介绍了PROTEL元件符号图形库和点阵汉字库的结构,以及怎样将点阵汉字库转换到PROTEL元件符号图形库的方法。从而提出一种在利用PROTEL设计电路原理图时,加入汉字标注的途经。  相似文献   
3.
超低功耗井下监测仪器设计   总被引:2,自引:1,他引:1  
刘迪军  冯启宁 《测井技术》2000,24(2):148-152
通过对常见集成电路工作模式及其功耗的分析;提出一种适合在油井下工作的超低功耗数据采集系统的设计方法。由于降低了系统功耗,因此,不需要电缆供电就可以在不影响正常生产的情况下完成对油井生产过程的动态监测。此餐,该设计方法将看门狗监控电路与降低功耗结合在一起,在降低系统功耗的同时提高了系统可靠性。实验说明,该系统在断续工作状态下也能正常采集数据。最后,给出了一个实际系统在各种没荼模式下的实际工作电流值。  相似文献   
4.
该文运用了载流子的热离子发射理论与扩散理论来分析类型II异质结CdTe薄膜太能电池的载流子输运过程,得到了一个综合而全面的载流子电流电压输运方程;由该输运方程可知,对于窄准中性区的CdTe太能电池,流过其结的总电流由热离子发射过程来制约;反之,则由扩散过程来限制结的总电流。对于基于类型II异质结的薄膜太阳能电池,该输运方程可以为其更深入的研究,如各类掺杂情况边界条件的确定、转换效率的计算等,提供很好的理论基础。  相似文献   
5.
CAI作为现代教育技术的重要组成部分,近年来已在我国蓬勃兴起。它在深化教育改革、提高教学质量、加速培养复合型人才、促进教育事业发展方面所具有的重大作用和深远意义,已为越来越多的人所共识,全国很多高校都先后建立了CAI研究中心等工作实体,并开发了大量的...  相似文献   
6.
提出一种新的升压转换器环路补偿方法。通过增加一个运算放大器,实现了补偿电容的倍增,使用片内小电容就可以实现环路稳定性设计,无需片外补偿电容。采用TSMC 0.13 μm BCD工艺进行设计并流片,测试结果显示,输入4 V,输出5 V的条件下,在整个CCM负载范围内,开关频率为1.46 MHz,内部补偿电路工作正常,输出电压稳定,无振荡,与设计仿真值相符。  相似文献   
7.
从电测井视电导 (阻 )率定义的统一性出发 ,对于感应测井 ,建议采用把不同条件下 (包括测量频率、仪器结构等条件 )的均匀介质的视电导 (阻 )率定义成其真实电导 (阻 )率的作法。在均匀介质中 ,如此定义的视电导率相当于进行了趋肤效应校正后的数值 ,与真实地层电导率是相等的 ,因此 ,直流电测井和感应测井的视电导 (阻 )率的定义达到了一致。同时 ,根据推导出的相关公式用复数域的 Newton最速下降法给出非均匀地层条件下几种频率的测量结果 ,数值效果较好 ,特向测井同行推荐此种作法  相似文献   
8.
目前实验室测量岩石复电阻率一般都采用集总电路模型,没有考虑测量电缆的影响。这在测量频率较高时将会产生较大的系统误差。利用均匀传输线理论,将测量电缆用均匀传输线模型等效来校正测量结果。从理论上推导出了岩心复阻抗与测量阻抗之间的关系。通过对标准电阻和实际岩心的测量,证明了该方法的正确性与可行性。  相似文献   
9.
多相流动电磁波成像测井基础研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
研究多相流动电磁波成像测井要涉及到两个物理基础问题 :一是油井中电磁波的传播特性 ,二是油井中流体介质的电磁性质。首先 ,采用场分析的方法 ,分析井内套管和流体介质对电磁波传播的影响。油井内的套管是钢铁质圆管 ,对电磁波的传播将产生限制和引导作用 ;油井内流体介质的电性质将决定导波的传播常数 ,影响电磁场在井的轴向上和横向上的分布状态和波的传播特性。通过研究提出了由于井内流体为有耗媒质 ,油井构成的导波系统不同于一般的圆波导 ,可以传播高频或低频电磁波的新观点。其次 ,从物理机理出发 ,对油、气与水的介电特性和导电特性差异进行分析 ,指出油井内混合流体的电性质不仅与各相流体的电性参数有关 ,而且与流体的流动速度、各相含量、分布状态以及测量电磁场有关。研究结果不仅论证了电磁波成像测井具有坚实的物理基础 ,而且明确了正确测量和显示井内流体流动截面必须合理选择电磁波的工作模式和频率。  相似文献   
10.
提出了一种降压型两相交错直流转换器。与传统单相转换器相比,该两相转换器具有输出纹波低、瞬态响应快、重载效率高等特性,适合为多核处理器供电。采用峰值电流模式,基于公共电压反馈回路及峰值电流信息,实现两相支路电流的均衡。依据负载电流范围自动选择运行支路个数,保证转换器在整个负载范围内具有高转换效率。基于TSMC 0.18 μm工艺进行设计,电源电压范围为2.7~5 V,支持330 nH~1 μH的小封装电感,最大电流驱动能力为5 A。仿真结果显示,在输入电压为4.2 V,输出电压0.9 V的条件下,整个负载范围内转换器的峰值效率为86%,最大稳态输出纹波低于2 mV,在5 A/1 μs负载瞬变条件下,负载调整率不超过28 mV/A。  相似文献   
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