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三电平变换器调节技术的探究!

三电平变换器调节技术的探究!
信息来源: 贤集网   发布时间:2017-09-14 标签: 三电平变换器调  

由于三电平变换器的开关数目多,对其实施有效的控制比较复杂。传统上,采用比较器、运算放大器和RS触发器等分立元件实现PWM三电平变换器的控制。但是,由于实现上述控制所需的分立元件众多,两个锯齿波不可能做到完全匹配,同时两个开关管...

伟大的苹果科技还能带着英特尔多久?

伟大的苹果科技还能带着英特尔多久?
信息来源: 贤集网   发布时间:2017-09-12 标签: 苹果科技 英特尔  

苹果的前员工爆料在两年之内苹果会推出搭载自家ARM处理器的MacBookAir,苹果的台式电脑是少数能在市场中保持销量持续增长的机种,此言一出,立即在圈内引起了轩然大波,其实早在iPhone、iPad首代面市即写下佳绩,并改变...

最高发光量子产率的镧系超分子四面体

最高发光量子产率的镧系超分子四面体
信息来源: 贤集网   发布时间:2017-09-12 标签:   稀土金属  

配位超分子化学的发展为合成化学、催化、材料科学等领域的基础研究提供了广阔平台。强发光和高量子产率的简单镧系稀土配合物和稀土MOF材料已被大量报道,但如何提高具有较大尺寸和三维复杂结构的多核稀土配位多面体这一类超分子组装体的发光性能却面临挑战。目...

黑科技智能玻璃能变透明度还能投影视频!洗澡再不用拉帘了~

黑科技智能玻璃能变透明度还能投影视频!洗澡再不用拉帘了~
信息来源: 新设计   发布时间:2017-09-12 标签: 智能玻璃  

“ 本来以为会有一场“艳遇”发生,谁知道竟被一块玻璃毁了。。。 事情是这样的... 那天去妹子家聊到嗨时 她说要去冲个凉 本来以为她家的玻璃是透明的 会有一场“惊心动魄”的大片上演 ...

锂电池技术将会牵绊特斯拉的发展吗?

锂电池技术将会牵绊特斯拉的发展吗?
信息来源: 贤集网   发布时间:2017-09-03 标签: 锂电池技术  

购买特斯拉的用户能够通过网络对汽车进行升级,这革新了人们对传统汽车的认识,然而现如今,当初成就特斯拉的电池技术,却有可能造成这家企业的快速死亡。目前特斯拉最先进的功能很大程度上还处于隐蔽状态,如果该公司希望实现首席执行官埃隆•...

如何通过光耦实现线性隔离

如何通过光耦实现线性隔离
信息来源: 贤集网   发布时间:2017-08-31 标签: 光耦实现线性隔离  

线性光耦隔离与普通光耦隔离相比,改变了普通光耦的单发单收模式,增加一个用于反馈的光电二极管并且增大了线性区域。两个光电二极管都是同样特性的非线性,可通过反馈通路的非线性来抵消直通通路的非线性,从而实现信号的线性传递,下面就由贤...

TTL开关电路如何应用三极管电路技术呢?

TTL开关电路如何应用三极管电路技术呢?
信息来源: 贤集网   发布时间:2017-08-31 标签: TTL开关电路  

TTL晶体管由三极管组成,按驱动能力区分为小信号开关电路和功率开关电路,按晶体管连接方式分为发射极接地(PNP晶体管发射极接电源)和射级跟随开关电路,下面就由贤集网小编我来给大家简单的讲解一下! ...

台湾首枚自主研制的卫星“福卫五号”在美国加州发射升空

台湾首枚自主研制的卫星“福卫五号”在美国加州发射升空
信息来源: 贤集网   发布时间:2017-08-25 标签: 卫星  

台湾“中时电子报”8月25日报道称,台湾首枚自主研制的卫星“福卫五号”在美国加州发射升空。该卫星将于4时13分55秒顺利与海外站首次通联,估计将于9时35分15秒第一次通过台湾地区。 “福卫五号”是台湾自主研制的第一枚...

宇宙中大部分的重金属都来自于黑洞和中子星之间的狂野吞噬

信息来源: 贤集网   发布时间:2017-08-24 标签: 黑洞   中子星  

如果你想给宇宙中最疯狂的事物列一张清单,下面几位肯定榜上有名:伽马射线、快速射电暴和类星体。但如果不加上黑洞和黑洞的表亲——密度更低的中子星,这张名单就是不完整的。这些高密度物体可以对空间产生令人难以置信的扭曲。那如果其中一个要吞噬另一个,情况...

检测LED系统的技术难点!

检测LED系统的技术难点!
信息来源: 贤集网   发布时间:2017-08-21 标签: 检测LED系统  

寿命长是LED的一个重要优势,要保证LED的这一优点,前提条件就是研发人员要保证LED系统良好的EMC和可靠性。本文就将以实例解析的形式教你如何检测LED系统的EMC和可靠性。通常情况下,用户具备并操作的电源设备通常会存在种种不太...

如何检测LED系统的EMC安全问题!

如何检测LED系统的EMC安全问题!
信息来源: 贤集网   发布时间:2017-08-21 标签: LED系统的EMC安全问题  

当外部公共电源设施发生普遍电流干扰时,不合理甚至错误的连线或接地处理会加剧干扰的程度,增加用户电子照明器件的损坏几率,严重时还会造成器件的永久性破坏。LED照明器件和系统必须具有能在日常电气环境下正常工作的能力。典型的日常电气环境...

核磁共振:能隙的1/2自旋的自旋子激发

信息来源: 贤集网   发布时间:2017-08-21 标签: 核磁共振   量子自旋液体  

量子自旋液体是凝聚态物理学家追寻已久的新奇物质形态。它由诺贝尔奖得主P.W.Anderson在70年代首次提出,80年代末被用来尝试解释当时刚发现的高温超导现象。传统的物质形态可以用能带理论和对称性自发破缺理论来描述,而自旋液体作为没有对称性破...

激波如何加速高能粒子和能量传输的微观机理

激波如何加速高能粒子和能量传输的微观机理
信息来源: 贤集网   发布时间:2017-08-18 标签: 激波  

近期,中国科学院新疆天文台光学室副研究员王新与合作者通过粒子模拟方法,在双激波相互作用的研究中取得重要进展。相关研究成果已发表在《天体物理学杂志》(ApJ,2017,842,74)上。 扩散激波加速理论自20世纪70年...

基于浸入转换3D形状重建:用水取代激光扫描仪

信息来源: 贤集网   发布时间:2017-08-16 标签: 3D激光扫描   激光扫描仪  

一般而言,3D物体形状重建,需要借助先进的激光扫描仪。最近,计算机图形领域的顶级会议SIGGRAPH 2017对外发表的一项研究却另辟蹊径:用水这一介质来获取物体表面,将3D物体表面建模的任务转化为体积问题。 “这种新...

光晶格冷原子锶(87)光钟成功实现了闭环运行

光晶格冷原子锶(87)光钟成功实现了闭环运行
信息来源: 贤集网   发布时间:2017-08-15 标签: 锶光钟  

近日,中国科学院国家授时中心研究员张首刚和常宏带领的研究团队研制的光晶格冷原子锶(87)光钟(简称锶光钟)成功实现了闭环运行。通过自比对技术初步测量评估,其输出频率稳定度为6×10-17 800s,单边极化钟跃迁谱线线宽为3.87Hz。 ...

鲁棒迭代学习控制方法使电机转矩脉动降低了33%

鲁棒迭代学习控制方法使电机转矩脉动降低了33%
信息来源: 贤集网   发布时间:2017-08-15 标签: 电机   转矩脉动  

随着大型光学望远镜口径的增加,其探测能力和成像分辨力的不断提升对望远镜跟踪精度要求也越来越高。 为了满足大口径望远镜低速、平稳跟踪的需要,伺服控制系统的驱动单元通常采用具有转动惯量比高、功率密度高、可靠性高、调速范围宽...

自旋轨道耦合偶极量子气体研究进展

信息来源: 贤集网   发布时间:2017-08-14 标签: 量子气体  

近期,中国科学院国家授时中心研究员张首刚和张晓斐带领的冷原子理论研究团队在自旋轨道耦合偶极量子气体研究方面取得了系列进展。这些研究进一步提高了对光与物质相互作用的认识,并对量子调控、精密物理测量以及冷原子钟研制等具有潜在的应用价值。 ...

拉曼光谱有几种激光光源?

拉曼光谱有几种激光光源?
信息来源: 贤集网   发布时间:2017-08-07 标签: 拉曼光谱   激光光源  

在很长的一段时间,由于拉曼与生俱来的缺点(信号弱)而限制了它的应用,但是随着仪器技术的发展,仪器的灵敏度和分辨率不断提高,体积减小了,操作也简单了,应用领域也越来越广。下面贤集网小编为大家介绍拉曼光谱有几种激光光源? ...

激光拉曼光谱和红外光谱有什么区别?

信息来源: 贤集网   发布时间:2017-08-07 标签: 激光拉曼光谱   红外光谱  

拉曼光谱分析法是基于印度科学家C.V.拉曼(Raman)所发现的拉曼散射效应,对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息,并应用于分子结构研究的一种分析方法。下面由贤集网小编介绍激光拉曼光谱和红外光谱有什么区别? ...

西安光机所在等离子体研究方面取得新成果

信息来源: 贤集网   发布时间:2017-07-28 标签: 等离子体  

7月5日,国际应用物理类学术期刊《应用物理学杂志》(JAP)发表了中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室等离子体学科研究论文A diffuse plasma jet generated from the preexis...

波长254nm的实用深紫外光刻机(Mask aligner)研制成功

波长254nm的实用深紫外光刻机(Mask aligner)研制成功
信息来源: 贤集网   发布时间:2017-07-27 标签: 深紫外光刻机  

近日,中国科学院光电技术研究所微电子专用设备研发团队研制成功波长254nm的实用深紫外光刻机(Mask aligner),光刻分辨力达到500nm。 Mask aligner因使用方便、效率高、成本低,一直是使用面最广...

纳米光子学集成器件:首次实现了多增益区间的激光模式互选

纳米光子学集成器件:首次实现了多增益区间的激光模式互选
信息来源: 贤集网   发布时间:2017-07-25 标签: 纳米构筑技术   激光技术  

激光是20世纪最伟大的发明之一,已经在人们日常生活的各个领域得到广泛应用。随着科技的进步,激光技术也不断发展,其中微纳激光是激光技术与纳米科学交叉产生的研究前沿。 在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的大力支持下,...

北斗系统首次实现7000公里长基线时间比对

北斗系统首次实现7000公里长基线时间比对
信息来源: 贤集网   发布时间:2017-07-24 标签:

近日,中国科学院国家授时中心在国际上首次实现了导航卫星基于北斗的7000公里长基线国际时间比对,对于北斗系统走向国际拓展应用具有重要价值和里程碑意义。 该次远距离国际时间比对,授时中心时间基准实验室基于我国时间基准UT...

“太赫兹超导阵列成像系统”项目通过验收

信息来源: 贤集网   发布时间:2017-07-22 标签: 太赫兹   成像系统  

6月30日,中国科学院紫金山天文台承担的国家重大科研仪器研制项目(部门推荐)“太赫兹超导阵列成像系统”结题验收会在南京召开。国家自然科学基金委员会相关负责人、中科院条件保障与财务局相关负责人、项目验收专家组、项目监理组、财务验收组、紫金山天文台...

美国制造出迄今最强量子系统拥有51个量子比特(Qubit)

信息来源: 贤集网   发布时间:2017-07-20 标签: 量子系统  

据《新科学家》杂志网站18日报道,美国哈佛大学研究团队在近日召开的莫斯科国际量子技术大会上宣布,他们已经制造出迄今最强量子系统,其拥有51个量子比特(Qubit),能模拟一种化学反应,研究原子间相互作用。此前,谷歌公司在4月份曾强势宣布,将在今...

ICR滤光片将成为未来图像成像行业新技术!

ICR滤光片将成为未来图像成像行业新技术!
信息来源: 贤集网   发布时间:2017-07-18 标签: ICR滤光片  

ICR滤光片是近些年来才开发出来的全新技术,而该技术的成功应用也使得许多电子产品将会有革命性的变革,其实夜视监控一直都是各大安防厂商的一大难题,在光线不足的情况下,图像产生噪点的几率极大,红外线灯造成图像全面泛白的情况确实存在,而...

微型红外线传感器皆因全新石墨烯技术

微型红外线传感器皆因全新石墨烯技术
信息来源: 贤集网   发布时间:2017-07-18 标签: 微型红外线传感器  

石墨烯技术这些年在电子科技领域的发展是有目共睹的,该技术的成功应用将会在很多的行业影响深远,而现代化发展的今天在越来越注重小体积和集成化的情况下,红外传感器的设计也在追求小体积大功用,下面就由贤集网小编我来给大家简单的讲解一下! ...

iPad变身3D扫描仪皆因一黑科技!

iPad变身3D扫描仪皆因一黑科技!
信息来源: 贤集网   发布时间:2017-07-17 标签: 3D扫描仪  

大家也许还不得而知,在电子市场上最近又有一项新的黑科技,据称该黑科技就是一款能够安装在iPad上的镜头,现阶段平板电脑和手机已经不再成为奢侈品,并且随着产品的增多各种新奇有趣的配件也层出不穷,一家创业公司就研发了一种适用于iPad...

新型窄带有机近红外光探测器:有机体异质结体系在光谱用光探测器领域的创新应用

新型窄带有机近红外光探测器:有机体异质结体系在光谱用光探测器领域的创新应用
信息来源: 贤集网   发布时间:2017-07-17 标签: 近红外光探测器  

光谱用光探测器在物质分析、医学监测和工业监控等领域具有广泛的应用。目前,市场上常用的光谱用光探测器的制备基于使用无机宽带光探测器和其它分光光学元件。因此,光谱用光探测器普遍昂贵。另外,因为体积庞大、操作复杂,现有光谱用光探测器在生物植入和可穿戴...

光电传感器特点、光电传感器的应用举例

信息来源: 贤集网   发布时间:2017-07-17 标签: 光电液位传感器  

光电液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理而开发的新型接触式点液位测控装置。光电传感器一般由光源、光学通路和光电元件三部分组成。下面由贤集网小编具体为大家介绍光电传感器特点、应用。 光电液位传感器具有结构...

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