图2纳米孔中水氧(底部)和氢原子(顶部)的密度曲线在位于z =±9.31Å处的平行石墨烯片之间的不同电压下。正电场从左到右壁指向,报告的电压对应于平均静电电势之间的差异。除非另有说明,否则在整个手稿中使用相同的色压关系。
描述 7915 三端负稳压器采用 TO-252 封装,具有多种固定输出电压,因此适用于各种应用。这些稳压器可以提供本地卡上稳压,从而消除了与单点稳压相关的分配问题;此外,由于具有与 7815 正稳压器相同的电压,它们特别适合分离电源。如果提供足够的散热,它们可以提供超过 1.5 A 的输出电流。尽管这些设备主要设计为固定电压稳压器,但它们可以与外部组件一起使用以获得可调电压和电流。
图图2.1:提供反应性当前故障响应能力的成本之间的关系说明16图3.1:MAS在各种能力水平上的MAS合规性,用于平衡故障场景27图3.2:MAS在不平衡的故障场景的各种能力水平上的MAS合规性27图3.3:图3.3图3.3:提供响应响应响应能力2. 4.短路比为2和5的网格的上升时间标准。33图3.5:从各种计算方法得出的反应电流41图D.1:短路的简化等效电路52图D.2:灌木丛中的托伦斯岛的电压53图53图D.3:短路的简化等效电路:具有多个总线的短路,多个总线53图D.4:电压隔板54:Bus 54图54图54图54图54图54图54图54图54图54图54图54图54图D.6故障D. 6 D.7:故障期间的总线电压,带有反应电流注入55图D.8:昆士兰州商业分配馈线通过电压SAG弹跳弹跳57图D.9:带有和没有反应性支撑的总线电压58图D.10:临时电压59图59图59图E.1:在POC和WTG末端的模拟反应电流,响应62
您还应尝试使用尽可能少的电压来设计系统;即不要生成系统中未使用的中间总线电压。此规则有一个重要的例外,即最好使用 LDO 来生成低噪声电源电压,例如为混合信号设备供电,例如 ADC、PLL 或其他噪声敏感模拟电路。在这种情况下,使用降压转换器(在某些情况下是升压转换器)作为 LDO 的预调节器可能是明智的。降压或升压转换器的输出略高于 LDO 输出电压加上 LDO 压差电压。这可以最大限度地减少 LDO 中的功耗。
行为已被利用来将直流电压测量的精度提高五个数量级。基于超导约瑟夫森结阵列的最先进的精密电压标准系统现在可以提供量子精确、内在稳定、可编程的电压,直流电压的幅度大于 10 V,合成交流电压(如正弦波和任意波形)的幅度高达 2 V rms。已经开发出各种测量技术,用于音频范围内的交流测量应用和 60 Hz 功率计量。我描述了约瑟夫森电路和测量技术的主要发展,并总结了它们在电压计量应用中的当前性能和局限性。特别是,我强调使用基于量子的系统,即使它们产生看似低不确定性和可重复的结果,也不能保证测量的准确性。最后,我简要总结了如何利用量子精确的任意波形合成通过测量水三相点处电阻器的约翰逊噪声来测量玻尔兹曼常数,以及如何利用基于量子的约翰逊噪声温度计实现实用的电子主温度标准。
图3:基于α-MOO 3的EUV检测器的性能:(a)在不同的光子能量和偏置电压下测量当前时间(I-T)曲线,而EUV辐射在周期中关闭并在循环中打开。时间归一化,以在同一面板中显示所有数字。随着偏差的增加,信号增加,但黑电流也有所增加。(b)。在分贝(𝑑𝐵)中作为光子能量的函数的信噪比(SNR)在低偏置时显示出强信号强度约为15 dB。由于在给定较高的偏置电压下暗电流值增加,在较高的偏置电压下,信号强度降低。(c)EUV在给定光子能量下诱导的电流对光子通量依次增加的响应,表明在检测极高的通量〜10 12𝑃ℎ/𝑠时没有饱和或降解,显示了设备稳定性。(d)记录电流的密度图与极高通量(〜10 12𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛𝑠/𝑠)下的100个连续重复测量的偏置电压(-5至5𝑉)的函数进行了测试,以测试该设备的
OPA4H199-SEP 建立在现代放大器技术之上,使我们能够在输入端启用全共模范围,这对于监控电源轨上的电压至关重要。在监控这些电压时,如果放大器与高分辨率 ADC 配对,则失调电压对于确保通过信号链传输精确电平至关重要。OPA4H199-SEP 的失调电压为 0.895 mV (2) ,使其成为通用放大器产品组合中最精确的航天级放大器。该放大器的输出电流也具有 75 mA 的顶级性能,可用于驱动负载处的传感器,使其成为 TI 航天级通用放大器产品组合和放大器行业中输出电流最高的运算放大器。