摘要:iii-v半导体发光二极管(LED)是证明电致发冷却的有前途的候选人。但是,异常高的内部量子效率设计对于实现这一目标至关重要。可以防止基于GAAS的设备中统一内部量子效率的重要损失机制是周长侧壁的非辐射表面重组。为了解决此问题,提出了非常规的LED设计,其中从中央电流注入区到设备周边的距离延长了,同时保持恒定的前触点网格大小。这种方法有效地将周长移动到电流密度10 1-10 2 A/cm 2的电流密度以外的横向扩散。在P - I-N GAAS/INGAP双重杂结LED中,用不同尺寸和周长扩展制造的LED,通过将外周向接触距离从250μm扩展到250μm的前触点尺寸,可实现19%的外部量子效率。利用内部开发的光子动力学模型,估计内部量子效率的相对相对增加为5%。这些结果归因于由于较低的周边面积(p/a)比,周长重组的重组显着降低。但是,与通过增加LED的前触点网格大小来降低P/A比相反,目前的方法可以改进这些改进,而不会影响前触点网格下显微镜活性LED所需的最大电流密度。这些发现有助于在LED中进行电致发冷却的进步,并可能在其他专用的半导体设备中有用,在这些专用的半导体设备中,在外围重组是限制的。关键字:电致发冷却(ELC),微型LED(发光二极管),III-V半导体,电流扩散,周边重组,表面钝化
备注:1.尺寸以英寸为单位。2.公制等效值仅供参考。3.除非另有规定,公差为 ± .02 英寸 (0.5 毫米)(两位小数)和 ± .015 英寸 (0.38 毫米)(三位小数)。4.尺寸和配置具有可选安装方法。5.电缆夹配置具有可选安装方法。6.顶丝和导销的材料:符合 ASTM-A582/A582M 标准的耐腐蚀钢,等级 302、303、3038E、304 或 316,但旋钮、垫圈和垫片应为铝合金或耐腐蚀钢。垫圈和垫片的表面应钝化或阳极氧化。7.插入件布置 A、B、D、E 和 F 不提供侧夹。 8.带侧开屏蔽的 14 触点连接器最大 .730 英寸(18.54 毫米)。50 触点连接器最大 .630 英寸(16.00 毫米)。9.44 触点排列最大为 1.200 英寸(30.48 毫米)。50 触点排列最大为 1.520 英寸(38.61 毫米)。10.最小电缆接触开口数 4 .027 (0.69 mm ) 英寸 7 .027 (0.69 mm ) 英寸 14 .070 (1.80 mm ) 英寸 20 .081 (2.06 mm ) 英寸 26 .089 (2.26 mm ) 英寸 34 .110 (2.79 mm ) 英寸 44 .160 (4.06 mm ) 英寸 50 .170 (4.32 mm ) 英寸 11.锁紧垫圈和插入材料之间需要使用平垫圈。12.对于顶丝组件(不包括一体式结构),应使用紧定螺钉或槽销。固定螺钉需要的扭矩至少为 2 英寸磅。在完成指定测试后,连接器组件的任何部件都不得永久地从其原始、正常、安装位置移位。
我们的 ERV 装置配有干式触点,可用于通过各种低压 (24VAC) 控制设备(如远程开关或继电器)来控制装置。此外,第三方模拟输出可用于操作 ERV。
数字输入(带 UI 的 DI/CI)自动化站还使用通用输入记录二进制信息。信息(警报和状态)连接在输入端子(通道 u8...u11)和相关接地端子之间。模块向端子施加 > 9.5 V 的电压。如果触点打开,这通常对应于非活动状态(位 = 0)。如果触点闭合,则存在活动状态(位 = 1)并施加 0 V,产生约 1.6 mA 的电流。通过设置软件参数,可以将每个输入单独定义为警报、状态或脉冲计数器。可以使用 modu600-LO 本地操作和指示单元显示数字输入。在通用输入端,可以连接无电位触点、光耦合器或具有开路集电极的晶体管的信号。
图 4:电极插入后的早期示例记录。(A)平均(N = 149 次试验)闪光诱发的 LFP 反应的层状分布。轨迹根据接触点的排列(与 C 比较)从左到右、从上到下排序。(B)从 126 个位置记录的神经元 RF 中心的位置。较暗的点表示多个重叠的 RF 中心。(C)在探针的 126 个功能触点处采样的神经元的 RF。RF 图的方向与接触顺序相对应(参见图 2(B))。底行面向探针的尖端。参考触点记录了足够的 MUA 信号来计算 RF 图(右上角,以黑框突出显示)。
使用ABAQUS模拟的基于通道的疲劳计算产生多轴应力,考虑了诸如触点,超弹性和大变形之类的非线性 - Stefan Kaindl,工程中心Steyr GmbH
通用火焰保护控制 IRIS 固态火焰保护控制在应用方面具有最大的灵活性,同时具备工业安全设备所期望的可靠性和稳定性。该系统可以检测各种燃烧设备中的所有类型的火焰。可提供紫外线和红外线两种观察头。该系统具有故障安全性和连续自检功能。在紫外线观察头中,自检特性是通过使用观察头中的快门来实现的,快门每秒阻挡一次火焰光路。在红外线观察头中,采用电子自检方法。如果系统中从观察头到火焰继电器的任何组件损坏或出现故障,则火焰继电器断电,发出警报并且燃料阀断电。检查功能不会影响检测火焰熄灭的能力。如果快门无法打开或关闭,则火焰继电器断电。火焰保护控制灵敏度可通过两个外部可选的 25 圈电位器以 136:1 的比例连续调节,适用于双燃料或双观察头应用。火焰继电器和自检监控继电器的触点串联排列,以创建两组转换触点。一组指定用于安全电路,并有一个 AMP 保险丝,带有火焰开启和关闭触点,提供安全启动检查电路。另一组
纳米置位在诸如扫描探针显微镜和光学等应用中起着非常重要的作用。我们报告了紧凑的惯性纳米置剂的开发,以及完全计算机的接口电子设备,其运行量低至2 K,并且在我们的全自动针 - Anvil类型点触点触点Andreeve Reflection(PCAR)设备中使用。我们还使用与家用电子设备的Labview接口介绍了完全自动化的操作程序。点接触光谱探针已成功用于在低温下对元素超导体进行PCAR测量。我们的纳米灵敏剂的小占地面积使其非常适合在低温扫描探针显微镜中掺入,并使该设计多功能用于各种研究和工业目的。