。CC-BY 4.0 国际许可,根据 提供(未经同行评审认证)是作者/资助者,他已授予 bioRxiv 永久展示预印本的许可。它是此预印本的版权持有者,此版本于 2020 年 3 月 26 日发布。;https://doi.org/10.1101/2020.03.26.009795 doi:bioRxiv 预印本
计算出的压力场还提供了有关空化安全裕度的信息。图 2 显示了与空化安全性直接相关的压力分布,在泵模式下,最大扬程工作点时吸入侧转轮前缘的压力分布,以及最小扬程工作点时压力侧的压力分布。这些是泵模式下空化的关键工作点,可以使用 CFD 进行精确评估。这是河南天池和辽宁清源水力开发过程中的重要工具。由于泵模式下要求扬程范围大,两个项目的最大扬程和最小扬程之比约为 1.18,因此改进了水力设计,以增加泵的运行范围,而不会在转轮叶片处产生空化。
泵和洗碗机在液压实验室进行了测试,以确定工作点和最佳效率点。泵的兼容性决定了性能和可靠性,因为恶劣的运行条件会导致额外的振动、噪音和磨损。测试结论是水力性能和综合效率较低。工作点变化范围为 4% 到 8%,远低于 15% 左右的最佳效率点。泵经过了可靠性测试。所测试的泵均不符合使用寿命要求。
。CC-BY 4.0 国际许可(未经同行评审认证)是作者/资助者,他已授予 bioRxiv 永久展示预印本的许可。它是
• 半导体材料的特性 • 半导体二极管 • 双极晶体管(npn 和 pnp) • 双极晶体管的特性 • Ebers-Moll 和 Gummel-Poon 模型 • 双极晶体管的 Spice 参数 • 用作开关的晶体管、有源区和反向区、饱和度 • 用作小信号放大器的晶体管、小信号参数和工作点的计算 • 频率响应的计算 • 米勒定理 • 谐波和失真的评估 • 电流源和电流镜 • JFET • n-MOS 和 p-MOS FET • FET 工作点的计算 • FET 作为小信号放大器 • 集成基础 • CMOS 反相器 • 集成电路中的寄生效应
在现实世界中,PSU 级的增益和斜率取决于振幅,因此它们在大振幅/激励下通常是非线性的。除了斜率限制外,增益还取决于设备的工作点。
在此系统中,根据操作类型使用不同的模式。系统包括两种模式:在运输过程中使用的“运输模式”,以及在孔毛皮(工作)期间使用的“工作模式”。图2说明了港口拖船的一般操作数据模型。“运输模式”被选择去工作点或从工作点返回,而“工作模式”被选择以出发或到达大型船只在港口的到达导航。在拖船桥上的控制台上提供了模式控制开关,并且按照船长的酌处权进行操作模式。首先,在图。3。在电动机推进区域中,推进装置的螺旋桨速度小于或等于设定的速度,Z-peller中的内置离合器是断开的,电机/发电机的速度受到控制的,并且拖船是由电动机/发电机驱动的螺旋桨推动的(图。4)。接下来,在图。5。在闲置速度范围内,
我们利用周期性驱动通量超导电路时出现的准能量结构,通过动态诱导的通量不敏感最佳点来编码量子信息。弗洛凯理论框架直观地描述了这些远离未驱动量子位半通量对称点的高相干工作点。如 [ Huang et al., 2020 ] 所示,这种方法可以灵活地选择通量偏置点和逻辑量子态的能量。我们表征了系统对调制幅度和直流通量偏置中噪声的响应,并通过实验证明了一个同时对两者的波动不敏感的最佳工作点。与相同偏置点下的静态操作相比,我们观察到在动态最佳点用拉姆齐型干涉法测得的量子比特相干时间提高了 40 倍。
• 如果电路具有明确的静态工作点(如大多数模拟电路),则将工作点中实际作为源工作的端子标记为源会很方便。这将方便读取模拟器以文本或图形输出生成的设备电压。