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本文所述室温下工作的超高灵敏度磁敏感器件,是国外最近开发的超晶格霍尔元件。霍尔元件工作原理如图1所示。将半导体置于均匀磁场中,输入电流Iin,在垂直于电场和磁场的方向上会产生一霍尔电压V_H。以长L、宽W、厚t长方体-N型半导体元件为例: V_H=·K_HBIin =(W/L)μ_HBVin 式中,B—磁感应强度;μ_H—载流子(霍尔)迁移率;K_H—霍尔器件灵敏度。  相似文献   
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通常在运算放大器(OP)的数据表格中,都来列出输入电容C_i。那么,OP的C_i大致有多大?怎样来对它测量?对于不同类型的OP,其C_i有些什么差异和规律?怎么来解释它们,并如何消除所带来的影响,得到更加合理的应用电路,这些就是本文要探讨和研究的问题。  相似文献   
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综合运用岩心、录井、测井、薄片及地震等研究资料,研究认为大牛地气田太原组太1段主要储集砂体为障壁海岸沉积,主要发育障壁岛和潮汐三角洲;太2段储集砂体主要为辫状河道沉积。该研究成果可能对气田的下一步的勘探具有一定的指导作用。  相似文献   
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综合运用岩心、录井、测井、薄片及地震等研究资料,研究认为大牛地气田太原组太1段主要储集砂体为障壁海岸沉积,主要发育障壁岛和潮汐三角洲;太2段储集砂体主要为辫状河道沉积。该研究成果可能对气田的下一步的勘探具有一定的指导作用。  相似文献   
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鄂尔多斯盆地大牛地气田山西组砂体组合类型及成因模式   总被引:4,自引:2,他引:2  
根据岩心资料、录井资料及测井资料,对鄂尔多斯盆地大牛地气田二叠系山西组的砂体组合类型及成因进行了仔细研究,认为山西组砂体成因类型包括水下分流河道砂体、河口坝砂体、远砂坝砂体和席状砂砂体;山西组为一套辫状河三角洲前缘沉积砂体组合,发育4种砂体组合类型,分别是叠覆冲刷水下分流河道砂体组合、叠置河口砂坝砂体组合、水下分流河道-河口砂坝砂体组合、远砂坝-席状砂砂体组合。同时认为,沉积物的供给方式、供给量及可容纳空间升降是控制大牛地气田山西组沉积时期不同成因砂体组合时空分布规律的主要因素。基于以上研究认识,建立了研究区进积式———可容纳空间降低模式和退积式———可容纳空间上升模式两种砂体成因模式。结合油田实际情况,综合分析认为水下分流河道及分流河口砂坝砂体仍为山西组下一步勘探最具潜力的目标。  相似文献   
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