在半桥应用中对交叉传导的灵敏度增加 这两种影响都可以通过使用负栅极驱动电压来减轻。但这种方法也有缺点,因为负栅极驱动会导致反向(第三象限)操作中的电压降增加,从而导致死区期间的传导损耗更高。因此,最佳栅极驱动始终取决于基本应用条件(硬/软开关、功率等级、开关电压、频率等)。本白皮书简要概述了 GIT 和 SGT 产品系列的推荐栅极驱动概念。多功能标准驱动器(RC 接口)可以轻松适应这两种技术。本文档还提供了基本的栅极驱动器尺寸指南和一些典型的应用示例。
通过一次性塑料废物对水生生态系统的污染已被认为是21世纪最重要的挑战之一。在全球范围内,由于聚合物污染的效果,已有500个海洋位置被确定为死区,每个区域约为245,000km²(欧洲生物塑料,2019年)。为了解决水生生态系统中一次性塑料废物的问题,科学家提出了一种基于自然的解决方案,涉及用称为“生物塑料”的可生物降解塑料替换合成塑料。除了生物塑料之外;其他治疗方案污染了生态系统,并使数百万吨的塑料废物积聚在生态系统中(Dada,2019; Abdelmoez等,2021; Nomadolo等,2022)。因此,需要一种可持续的环保选择,以取代合成不可降解的塑料,例如生物塑料。
此参考设计是一款 28 V 输出、5 A 同步降压转换器,适用于输入范围为 50 V 至 150 V 的太空应用。TPS7H5001-SP PWM 控制器控制功率级。INA901-SP 感应电感电流并向控制器提供电流反馈,从而实现平均电流模式控制和输出短路保护。如果不需要这些功能,可以移除 INA901-SP,并使用电压模式控制运行 TPS7H5001-SP。TPS7H5001-SP 的可调死区时间允许优化开关 MOSFET 的时序,从而在 100 V 输入下实现超过 94% 的效率,在 50 V 输入下实现超过 96% 的效率。包含一个自偏置电路,可直接从输出为控制电路供电。如果提供外部 12 V 偏置,则可以移除自偏置电路,从而提高效率。
所有操作控制的选择都通过前面板上的按键进行,显示屏会提示用户完成每个步骤。参数设置完成后,只需移除前挡板后面的跳线即可锁定参数。用户可以选择控制模式和参数、显示分辨率(1 或 0.1°)和单位(°F/°C)。操作员还可以利用范围功能,该功能限制了可以选择设定点的范围,或锁定用户无法更改设定点。新的单设定点控制器具有后部终端。CN9000A 型号的可选第二设定点和输出可设置为比例、开关或锁存限制控制,并可设置为跟踪或非跟踪设定点。循环时间、比例带和开关死区均独立于主设定点设置。
CT 值的范围也有限制,因为 CT 的放电时间决定了振荡器输出脉冲的脉冲宽度。该脉冲(除其他用途外)用作两个输出的消隐脉冲,以确保在转换期间不可能同时打开两个输出。此输出死区时间关系如图 1 所示。低于 0.35 微秒的脉冲宽度可能导致内部触发器切换失败。这将 CT 的最小值限制为 1000pF。(注意:虽然振荡器输出是方便的示波器同步输入,但探头电容会增加脉冲宽度并略微降低振荡器频率。)显然,脉冲宽度的上限由所选开关频率下电源所需的调制范围决定。CT 的实际值介于 1000pF 和 0.1 µF 之间,尽管已经成功实现了 120 Hz 振荡器,其值高达 5 µF,并串联了 100 欧姆的浪涌限制电阻。
1 对于这些绩效承诺,我们认为比较评估可以推动表现最佳者之间的改进。因此,我们会在适用的情况下确定相对于该行业的“表现最佳者”。请参阅各个绩效承诺页面以了解表现最佳者的标准。 2 对于这些绩效承诺,我们会根据绩效承诺死区来评估绩效,在该死区内,公司不会产生绩效不佳的付款。 3 布里斯托尔水务公司的受监管业务于 2023 年 2 月 1 日转移到西南水务有限公司,但该公司仍将根据其在 2020-25 年价格控制期剩余时间内的绩效承诺,分别报告现有西南水务和布里斯托尔水务地区的绩效。本报告分别显示西南水务 - 布里斯托尔地区的绩效和西南水务 - 西南地区的绩效。
研究了激光波长对原子探针断层扫描(APT)中元素组成分析中精度的影响。系统比较了三种不同的商业原子探针系统 - LEAP 3000 x HR,LEAP 5000 XR和LEAP 6000 XR-用于研究较短激光波长的锡模型涂层,尤其是在深紫外线(DUV)范围内,对蒸发行为的影响。发现的结果表明,较短波长的使用提高了元素组成的准确性,而主潮具有相似的电场强度。因此,热效应减少,进而提高质量分辨能力。这项研究的一个重要方面包括估计不同工具的能量密度比。波长的降低伴随着由于激光斑点尺寸较小而导致的能量密度增加。此外,还研究了检测器技术的进步。最后,确定探测器的死时间,并评估了死区,以调查具有LEAP 6000 XR的氮化物测量中的离子堆积行为。
谐振转换器是电动汽车车载充电器和储能应用的理想选择。它能够有效控制能源、电池或高功率负载之间的功率流动。简单的 LLC 转换器可以扩展为双向 CLLLC 转换器,从而实现智能功率控制并提高器件效率 [1]。为了减少开关损耗并减小尺寸,必须使用高频开关器件,例如 GaN 晶体管。与硅或碳化硅等效晶体管相比,GaN 晶体管的 R DS(ON) 参数较低,因此传导损耗较小 [2]。零反向恢复、快速开关速度和较低的死区时间使 GaN 晶体管成为转换设计的理想选择 [3]。此类转换器的设计在 [4、5] 中进行了描述。除了由晶体管制成的 H 桥开关外,变压器对功能和功率效率也具有至关重要的影响。设计中必须考虑变压器的实际参数 - 即自谐振频率,因为它会影响转换器的最大工作频率 [6]。本文介绍了
测量仪器的广义配置和功能描述:仪器的功能元件、测量误差:粗大误差和系统误差、绝对误差和相对误差、测量仪器和仪器系统的 I/O 配置 - 干扰和修改输入的校正方法。08 小时仪器的广义性能特征:静态特性:静态校准的含义、准确度、精密度和偏差、静态灵敏度、线性度、阈值、分辨率、滞后和死区。刻度可读性、跨度、广义静态刚度和输入阻抗、动态特性基础。06 小时电阻、电感、电容和 Q 因数的测量:惠斯通电桥、灵敏度分析、局限性、开尔文双电桥、麦克斯韦电桥、西林电桥、源和探测器、电桥屏蔽、Q 计。08 小时位移测量:位移测量原理、电阻电位器、电阻应变计、可变电感和可变磁阻拾音器、LVDT、电容拾音器、激光位移传感器。 06 小时
这些要求中使用的大写术语,如果未在 LADWP 规则、ESR 或其他价目表中定义,则应具有以下所述含义。这些要求中下述定义仅适用于这些要求和 LADWP 互连研究,可能不适用于 LADWP 的其他文件。防孤岛:作为发电或互连设施的一部分安装的控制方案,用于感应并防止非预期孤岛的形成。申请人:根据这些要求提交互连申请的实体。认证测试:根据这些要求进行的测试,用于验证某些设备是否符合委员会批准的性能标准,以便归类为认证设备。认证测试由国家认可测试实验室 (NRTL) 执行。已认证:成功认证测试的记录结果。认证设备:已通过所有必需认证测试的设备。委员会:加利福尼亚州公用事业委员会。连续运行:智能逆变器可无限期运行而不会跳闸。任何保护智能逆变器免受损坏的功能均可根据需要运行。客户:通过 LADWP 配电系统接收或有权接收能源的实体,或为 LADWP 的零售客户。客户是所有者,可以是个人或商业协会,也可以是任何被授权代表所有者利益的个人或机构。db OF:以 Hz 为单位的高频单边死区值。db UF:以 Hz 为单位的低频单边死区值。分布式能源 (DER):不直接连接到大容量电力系统的电力来源。DER 包括能够向 EPS 输出有功功率的发电机和储能技术。符合本标准所必需的互连系统或补充 DER 设备是 DER 的一部分。DER 互连系统:用于将 DER 互连到区域 EPS 的所有互连和互操作性设备和功能的集合,作为一个组。配电系统:LADWP 拥有或提供的所有电线、设备和其他设施(除互连设施外),LADWP 通过这些设施向客户提供能源。紧急情况:LADWP 认为存在不安全操作条件或其他危险情况,或需要进入以进行紧急服务恢复,并且必须立即采取行动以保护人员、LADWP 设施或他人财产免受申请人发电设施造成的损害或干扰,或保护装置无法正常运行,或任何电气系统设备或其组成部分发生故障。
