超导码头:从基本到应用到一般范围:在过去的十年中,已经证明,约瑟夫森量子电路的超导构成理想的块,以实现量子机械实验并构建有前途的量子位,以进行量子信息处理。这些电路显示为人造原子,其特性是由电子化合物(电容,电感,隧道屏障)固定的。最近我们展示了一种新的量子测量[1],它克服了通常的局限性(见图)。我们建议研究其开放量子系统的物理特性,例如量子 - 非解析测量,量子轨迹,同时测量,并基于此新的读数以及我们最近在量子上有限的放大器上的成就[2]。
摘要 - 平面I形折叠点天线,占地面积为21 mm×21 mm×1.6 mm,设计用于紧凑的UHF RFID标签,可在金属上串联。天线由三个部分组成:平方接地平面,一个I形斑块和环谐振器。I形贴片通过狭窄的短枪互连到接地平面,并将微带进料线插入贴片中,以减少贴片的输入阻抗。环谐振器引入的额外电容和电感可以将标签的谐振频率降低到预期的UHF RFID频段。所提出的天线是制造的,模拟和测量结果之间具有良好的一致性。所提出的标签天线在920 MHz的谐振频率下,在金属上达到高达6.3 m的距离(具有4 W当量的各向同性辐射功率)。
CCR-EE EC 6-8,2.1。了解电流方向的惯例(即与电子流动相反)。CCR-EE EC 6-8,2.2。描述电压和电阻的概念,以及它们与电流的关系。CCR-EE EC 6-8,2.3。了解并使用电路图中基本电路元件(例如电源、电阻器、电容器、灯泡、开关)的常规符号。CCR-EE EC 6-8,2.4。理解和使用电流、电压、电阻、能量和功率之间的数学关系(例如欧姆定律、瓦特定律)。CCR-EE EC 6-8,2.5。理解电感、阻抗和电容的概念,并举例说明其操作依赖于这些现象的设备。CCR-EE EC 6-8,2.6。解释电路和电气系统之间的差异和相似之处。
切换调节器可以达到高效率。本节以斩波器调节器为例描述了操作的基本原理。如图所示,二极管D在Q关闭时通过电感L提供了电流的电流路径。晶体管Q执行切换,并以提供稳定输出的频率进行操作。由于Q打开并在Q关闭时截止时,开关元件已饱和,因此开关元件中的损耗远小于通行晶体管始终处于活动状态的串联调节器。在进行Q时,输入电压V输入到LC电路中,当Q关闭时,将存储在L中的能量通过二极管D提供给负载D。LC电路使输入光滑以提供输出电压。
PHYS 02HB 荣誉普通物理学 4 讲座,3 小时;讨论,1 小时。先决条件:PHYS 002A 或 PHYS 02HA;MATH 007B 或 MATH 009B 或 MATH 09HB,成绩为 B- 或更高;同时注册 PHYS 02HLB 或 PHYS 02HLB 成绩为 B- 或更高。与 PHYS 002B 对应的荣誉课程。涵盖力学、热力学和电磁学主题。包括流体力学;温度和热量;热力学定律;气体动力学理论;电场和电位;电流和直流电路;电容和电感;磁性;法拉第定律。适用于生物科学学生。不提供合格 (S) 或无学分 (NC) 评分。如果 PHYS 002B 已获得学分,则 PHYS 02HB 不会获得学分;或者 PHYS 040B 或 PHYS 040HB 和 PHYS 040C 或 PHYS 040HC;或者 PHYS 041B。
MTE 系列 RL 线路/负载电抗器是专为提高可调频率驱动器、直流驱动器和各种其他类型电力电子设备的可靠性而设计的组件。此外,它们还提供有限的输入线路电流谐波缓解,并有助于为逆变器供电电机提供长引线保护。注意:(请参阅 MTE 谐波滤波器和电机保护产品以保证效果。)MTE 电抗器有大量的电流额定值和各种电感值。因此,线路/负载电抗器是否适用于特定应用最终必须由客户决定。在任何情况下,MTE 公司均不对因使用或应用电抗器而造成的任何直接或间接损害承担责任或义务。MTE 公司也不对使用本说明手册中描述的信息、电路或设备承担专利责任。
摘要 超导量子干涉装置 (SQUID) 传感器用于感测各种物理量的变化,这些变化可转化为穿过 SQUID 环路的磁通量的变化。我们开发了一种新型 SQUID 阵列直流电流传感器。该装置基于一系列相同的直流 SQUID 阵列。要测量的输入信号电流紧密但不均匀地耦合到 SQUID 阵列元件。选择耦合到各个阵列元件的输入信号,以便获得单值、非周期性的总电压响应。可以避免或补偿会影响传感器电压响应的各个 SQUID 中的磁通偏移。我们介绍了用于直流 (SQUAD) 电流传感器的 SQUID 阵列电流传感器性能的模拟和实验结果。对于 L In < 3 nH 的输入电感,在 0–25 Hz 的测量带宽内实现了 < 1 nA 的直流电流分辨率。
电子封装的小型化是一个持续的趋势。制造商正在增加封装密度以适应更复杂的设计和更高的工作频率。表面贴装器件 (SMD) 和当今的制造工艺开始成为这种小型化的限制因素。这些问题的解决方案是嵌入式无源器件和新的全加成制造工艺。在这项工作中,使用称为顺序构建 - 共价键合金属化 (SBU-CBM) 的全加成工艺制造平面电感器。测试了一种用于 CBM 工艺的新嫁接材料,但在 FR4 基板上测试时发现它比以前使用的材料更差。发现高电感和高 Q 因数的平面电感器的最佳设计是圆形螺旋电感器。使用 SBU-CBM 工艺成功制造了特征尺寸为 75 µm 的平面圆形螺旋电感器。
通过(TSV)技术利用同轴性通过Silicon,提出了紧凑的低通滤波器(LPF)。首先,通过分析计算,有限元方法(FEM)模拟和测量,研究了基于同轴TSV的几个电容器。其次,提出并通过FEM模拟和测量结果对基于同轴TSV的螺旋感应的电感式的公式进行了验证。最后,提出了基于基于TSV的电容器和电感器的研究,提出了基于2×4、2×5、2×6和2×7同轴TSV阵列的提议𝐿𝐶LPFS的分析模型,并且在AD和HFF中建立了等效电路模型以及在ADS和HFSS中的有限元模型(FEM)模型。LPF通过测量进行制造和验证。在建议的LPF中,同时使用同轴TSV作为电容器和电感器,这会导致更紧凑的大小。电感器的寄生能力可以帮助诱导拟议的LPF在停止带中诱导一个缺口,并提高滚动速率。