更新日期: 2025-03-22

基于介質(zhì)電場(chǎng)增強(qiáng)理論的SOI橫向高壓器件與耐壓模型

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基于介質(zhì)電場(chǎng)增強(qiáng)理論的SOI橫向高壓器件與耐壓模型 4.8

SOI(Silicon On Insulator)高壓集成電路(High Voltage Integrated Circuit,HVIC)因其具有高速、低功耗、抗輻照以及易于隔離等優(yōu)點(diǎn)而得以廣泛應(yīng)用。作為SOIHVIC的核心器件,SOI橫向高壓器件較低的縱向擊穿電壓,限制了其在高壓功率集成電路中的應(yīng)用。為此,國(guó)內(nèi)外眾多學(xué)者提出了一系列新結(jié)構(gòu)以提高SOI橫向高壓器件的縱向耐壓。但迄今為止,SOI橫向高壓器件均采用SiO2作為埋層,且實(shí)用SOI器件擊穿電壓不超過(guò)600V;同時(shí),就SOI橫向器件的電場(chǎng)分布和耐壓解析模型而言,現(xiàn)有的模型僅針對(duì)具有均勻厚度埋氧層和均勻厚度漂移區(qū)的SOI器件建立,而且沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的理論來(lái)指導(dǎo)SOI橫向高壓器件的縱向耐壓設(shè)計(jì)。筆者圍繞SOI橫向高壓器件的耐壓?jiǎn)栴},從耐壓理論、器件結(jié)構(gòu)和耐壓解析模型幾方面進(jìn)行了研究?;赟OI器件介質(zhì)層電場(chǎng)臨界化的思想,提出介質(zhì)電場(chǎng)增強(qiáng)ENDIF(Enhanced Dielectric LayerField)理論。在ENDIF理論指導(dǎo)下,提出三類(lèi)SOI橫向高壓器件新結(jié)構(gòu),建立相應(yīng)的耐壓解析模型,并進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。(1)ENDIF理論對(duì)現(xiàn)有典型橫向SOI高壓器件的縱向耐壓機(jī)理統(tǒng)一化ENDIF理論的思想是通過(guò)增強(qiáng)埋層電場(chǎng)而提高SOI橫向器件的縱向耐壓。ENDIF理論給出了增強(qiáng)埋層電場(chǎng)的三種途徑:采用低εr(相對(duì)介電常數(shù))介質(zhì)埋層、薄SOI層和在漂移區(qū)/埋層界面引入電荷,并獲得了一維近似下埋層電場(chǎng)和器件耐壓的解析式。ENDIF理論可對(duì)現(xiàn)有典型SOI橫向高壓器件的縱向耐壓機(jī)理統(tǒng)一化,它突破了傳統(tǒng)SOI橫向器件縱向耐壓的理論極限,是優(yōu)化設(shè)計(jì)SOI橫向高壓器件縱向耐壓的普適理論。(2)基于ENDIF理論,提出以下三類(lèi)SOI橫向高壓器件新結(jié)構(gòu),并進(jìn)行理論和實(shí)驗(yàn)研究①首次提出低εr型介質(zhì)埋層SOI高壓器件新型結(jié)構(gòu)及其耐壓解析模型低εr型介質(zhì)埋層SOI高壓器件包括低εr介質(zhì)埋層SOI高壓器件、變?chǔ)舝介質(zhì)埋層SOI高壓器件和低εr介質(zhì)埋層PSOI(PartialSOI)高壓器件。該類(lèi)器件首次將低介電系數(shù)且高臨界擊穿電場(chǎng)的介質(zhì)引入埋層或部分埋層,利用低εr介質(zhì)增強(qiáng)埋層電場(chǎng)、變?chǔ)舝介質(zhì)調(diào)制埋層和漂移區(qū)電場(chǎng)而提高器件耐壓。通過(guò)求解二維Poisson方程,并考慮變?chǔ)舝介質(zhì)對(duì)埋層和漂移區(qū)電場(chǎng)的調(diào)制作用,建立了變?chǔ)舝介質(zhì)埋層SOI器件的耐壓模型,由此獲得RESURF判據(jù)。此模型和RESURF判據(jù)適用于變厚度埋層SOI器件和均勻介質(zhì)埋層SOI器件,是變介質(zhì)埋層SOI器件(包括變?chǔ)舝和變厚度介質(zhì)埋層SOI器件)和均勻介質(zhì)埋層SOI器件的統(tǒng)一耐壓模型。借助解析模型和二維器件仿真軟件MEDICI研究了器件電場(chǎng)分布和擊穿電壓與結(jié)構(gòu)參數(shù)之間的關(guān)系。結(jié)果表明,變?chǔ)舝介質(zhì)埋層SOI高壓器件的埋層電場(chǎng)和器件耐壓可比常規(guī)SOI器件分別提高一倍和83%,當(dāng)源端埋層為高熱導(dǎo)率的Si3N4而不是SiO2時(shí),埋層電場(chǎng)和器件耐壓分別提高73%和58%,且器件最高溫度降低51%。解析結(jié)果和仿真結(jié)果吻合較好。②提出并成功研制電荷型介質(zhì)場(chǎng)增強(qiáng)SOI高壓器件筆者提出的電荷型介質(zhì)場(chǎng)增強(qiáng)SOI高壓器件包括:(a)雙面電荷槽SOI高壓器件和電荷槽PSOI高壓器件,其在埋氧層的一側(cè)或兩側(cè)形成介質(zhì)槽。根據(jù)ENDIF理論,槽內(nèi)束縛的電荷將增強(qiáng)埋層電場(chǎng),進(jìn)而提高器件耐壓。電荷槽PSOI高壓器件在提高耐壓的基礎(chǔ)上還能降低自熱效應(yīng);(b)復(fù)合埋層SOI高壓器件,其埋層由兩層氧化物及其間多晶硅構(gòu)成。該器件不僅利用兩層埋氧承受耐壓,而且多晶硅下界面的電荷增強(qiáng)第二埋氧層的電場(chǎng),因而器件耐壓提高。開(kāi)發(fā)了基于SDB(Silicon Direct Bonding)技術(shù)的非平面埋氧層SOI材料的制備工藝,并研制出730V的雙面電荷槽SOILDMOS和760V的復(fù)合埋層SOI器件,前者埋層電場(chǎng)從常規(guī)結(jié)構(gòu)的低于120V/μm提高到300V/μm,后者第二埋氧層電場(chǎng)增至400V/μm以上。③提出薄硅層階梯漂移區(qū)SOI高壓器件新結(jié)構(gòu)并建立其耐壓解析模型該器件的漂移區(qū)厚度從源到漏階梯增加。其原理是:在階梯處引入新的電場(chǎng)峰,新電場(chǎng)峰調(diào)制漂移區(qū)電場(chǎng)并增強(qiáng)埋層電場(chǎng),從而提高器件耐壓。通過(guò)求解Poisson方程,建立階梯漂移區(qū)SOI器件耐壓解析模型。借助解析模型和數(shù)值仿真,研究了器件結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)電場(chǎng)分布和擊穿電壓的影響。結(jié)果表明:對(duì)tI=3μm,tS=0.5μm的2階梯SOI器件,耐壓比常規(guī)SOI結(jié)構(gòu)提高一倍,且保持較低的導(dǎo)通電阻。仿真結(jié)果證實(shí)了解析模型的正確性。

變漂移區(qū)厚度SOI橫向高壓器件的優(yōu)化設(shè)計(jì) 變漂移區(qū)厚度SOI橫向高壓器件的優(yōu)化設(shè)計(jì) 變漂移區(qū)厚度SOI橫向高壓器件的優(yōu)化設(shè)計(jì)

變漂移區(qū)厚度SOI橫向高壓器件的優(yōu)化設(shè)計(jì)

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提出了一種耐壓技術(shù)——橫向變厚度vlt技術(shù),以及基于此技術(shù)的一種高壓器件結(jié)構(gòu)——變厚度漂移區(qū)soi橫向高壓器件,借助二維器件仿真器medici,深入研究了該結(jié)構(gòu)的耐壓機(jī)理。結(jié)果表明,變厚度漂移區(qū)結(jié)構(gòu)不但可以使橫向擊穿電壓提高20%,縱向擊穿電壓提高10%,而且可以使漂移區(qū)摻雜濃度提高150%~200%,從而降低漂移區(qū)電阻,使器件優(yōu)值提高40%以上。進(jìn)一步研究表明,對(duì)于所研究的結(jié)構(gòu),采用一階或二階階梯作為線(xiàn)性漂移區(qū)的近似,可以降低制造成本,并且不會(huì)導(dǎo)致器件性能的下降。

光學(xué)吸收性能增強(qiáng)20倍的SOI型光電探測(cè)器 光學(xué)吸收性能增強(qiáng)20倍的SOI型光電探測(cè)器 光學(xué)吸收性能增強(qiáng)20倍的SOI型光電探測(cè)器

光學(xué)吸收性能增強(qiáng)20倍的SOI型光電探測(cè)器

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增加一層單層的納米級(jí)微粒,就能顯著地改變物質(zhì)結(jié)構(gòu)的光學(xué)性質(zhì)。最近我們提供了一個(gè)實(shí)際例子:在薄薄的硅在絕緣層上(soi)的光電探測(cè)器上,增加一層納米微粒的銀(ag)層,其光學(xué)吸收能力(吸收波長(zhǎng)λ≈800nm)會(huì)增加大約20倍。圖1上部表示soi樣品的幾何圖形以及納米微粒層的一張掃描電子顯微鏡(sem)成像圖,微粒的平均直徑d=108nm。這種光電探測(cè)器是由一個(gè)p-n結(jié)所組成的,而

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銅鋁導(dǎo)線(xiàn)橫向連接器件及其應(yīng)用

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銅鋁導(dǎo)線(xiàn)橫向連接器件及其應(yīng)用 4.7

1 銅鋁導(dǎo)線(xiàn)橫向過(guò)渡連接器件及其應(yīng)用 湯凱 摘要:銅鋁導(dǎo)線(xiàn)橫向過(guò)渡連接器件是通過(guò)橫向連接手段延長(zhǎng)銅鋁過(guò)渡區(qū)域面積,通過(guò)改善焊接方法等措施實(shí)現(xiàn)的新連 接結(jié)構(gòu)的過(guò)渡接頭,極大提高銅鋁過(guò)渡接頭的可靠性,實(shí)現(xiàn)銅鋁過(guò)渡的大電流可靠連接。 主題詞:銅鋁過(guò)渡失效分析;銅鋁導(dǎo)線(xiàn)橫向過(guò)渡連接器件 中圖分類(lèi)號(hào):tm241文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:a文章編號(hào): 0引言 在供配電系統(tǒng)中,由于成本因素,長(zhǎng)距離架空導(dǎo)線(xiàn)或短距離的電纜多采用 鋁材料,用鋁材料制作的導(dǎo)線(xiàn)應(yīng)用極為廣泛。另一方面,各類(lèi)電力設(shè)備金具、 電器多為銅材料接線(xiàn)端子,如果兩者直接相連,接觸電阻會(huì)很大,當(dāng)設(shè)備長(zhǎng)期 運(yùn)行、過(guò)載或短路時(shí),連接處會(huì)迅速升溫,造成衍生事故。 因此一般使用經(jīng)過(guò)特殊工藝處理焊接而成的銅鋁過(guò)渡器件來(lái)解決銅鋁材料 連接問(wèn)題。常規(guī)的銅鋁過(guò)渡連接器件包括過(guò)渡套管、過(guò)渡端子、過(guò)渡片等,結(jié) 構(gòu)為銅鋁材料縱向分布,通過(guò)接觸端面焊接來(lái)實(shí)現(xiàn)連

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基于Winkler模型的雙向增強(qiáng)體復(fù)合地基沉降計(jì)算 基于Winkler模型的雙向增強(qiáng)體復(fù)合地基沉降計(jì)算 基于Winkler模型的雙向增強(qiáng)體復(fù)合地基沉降計(jì)算

基于Winkler模型的雙向增強(qiáng)體復(fù)合地基沉降計(jì)算

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基于Winkler模型的雙向增強(qiáng)體復(fù)合地基沉降計(jì)算 4.7

將加筋體和復(fù)合地基墊層作為一個(gè)整體薄板加以考慮,在考慮薄板非線(xiàn)性變形及加筋體水平抗力作用的基礎(chǔ)上,基于虛功理論及winkler彈性地基模型,建立了雙向增強(qiáng)體復(fù)合地基加固區(qū)沉降計(jì)算方法。該方法能綜合反映上部荷載、面積置換率、墊層及樁間土剛度、樁土應(yīng)力比等主要因素的影響。以其為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)完成了2組雙向增強(qiáng)體復(fù)合地基室內(nèi)模型試驗(yàn),得到了其相應(yīng)的荷載-沉降曲線(xiàn)及樁土應(yīng)力比數(shù)據(jù)。模型試驗(yàn)與工程實(shí)例計(jì)算分析表明,加筋墊層的水平抗力對(duì)于降低復(fù)合地基沉降量是有利的,其影響不容忽視,同時(shí)驗(yàn)證了該方法的合理性和可行性。

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波紋管橫向型及角向型補(bǔ)償器

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波紋管橫向型及角向型補(bǔ)償器 4.8

波紋管橫向型及角向型補(bǔ)償器 波紋管橫向型及角向型補(bǔ)償器計(jì)算 1、裝在管道彎頭附近的橫向型補(bǔ)償器,兩端各高一導(dǎo)向支座,其中一個(gè)宜是 平面導(dǎo)向管座,其上、下活動(dòng)間隙按下式計(jì)算: ε-活動(dòng)間隙(mm); l-補(bǔ)償器有效長(zhǎng)度(mm); △y-管段熱膨脹量(mm); △x-不包括l長(zhǎng)度在內(nèi)的垂直管段的熱膨脹量(mm); 2、角向型補(bǔ)償器宜兩個(gè)或三個(gè)為一組配套使用,用以吸收管道的橫向位移,對(duì) z形和l形管段兩個(gè)固定管架之間,只允許安裝一個(gè)橫向型補(bǔ)償器或一組角向型 補(bǔ)償器。此時(shí)平面鉸鏈銷(xiāo)的軸線(xiàn)必須垂直于彎曲管段形成的平面(萬(wàn)向鉸鏈補(bǔ)償 器不受此限制)。 裝有一組鉸鏈補(bǔ)償器的管段,其平面導(dǎo)向架的間隙ε亦可按上式計(jì)算。但是l 長(zhǎng)度應(yīng)為兩補(bǔ)償器鉸鏈軸之間的距離,△x是整個(gè)垂直管段的熱膨脹量。 3、補(bǔ)償器兩側(cè)的導(dǎo)向支座應(yīng)接近補(bǔ)償器,支座的型式應(yīng)使補(bǔ)償器能定向運(yùn)動(dòng)。 軸向型補(bǔ)償器對(duì)管系及管架

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自增強(qiáng)超高壓閥體設(shè)計(jì) 自增強(qiáng)超高壓閥體設(shè)計(jì) 自增強(qiáng)超高壓閥體設(shè)計(jì)

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自增強(qiáng)超高壓閥體設(shè)計(jì) 4.4

分析了當(dāng)前超高壓閥體設(shè)計(jì)過(guò)程中面臨的問(wèn)題,介紹了自增強(qiáng)在高壓設(shè)備設(shè)計(jì)中的優(yōu)點(diǎn),按第四強(qiáng)度理論,運(yùn)用現(xiàn)有設(shè)計(jì)方法和自增強(qiáng)方法,對(duì)103.5mpa超高壓閥體壁厚進(jìn)行設(shè)計(jì)與計(jì)算。計(jì)算結(jié)果表明:自增強(qiáng)處理后的閥體在結(jié)構(gòu)上得到了明顯的改善,閥體應(yīng)力分布較均勻,提高了材料的利用率。為超高壓閥體的設(shè)計(jì)提供了理論依據(jù)。

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高壓脈沖電場(chǎng)(PEF)處理裝置內(nèi)溫度分布的模型試驗(yàn)研究 4.6

該文通過(guò)模型試驗(yàn)方法測(cè)量了高壓脈沖電場(chǎng)(pef)處理裝置內(nèi)的溫度分布。在靜態(tài)情況下,從處理裝置的中心孔到電極間的溫度分布呈指數(shù)衰減。在流動(dòng)狀態(tài)時(shí),溫度分布不均勻,在處理裝置內(nèi)有高溫度點(diǎn)。

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短纖維增強(qiáng)橡膠基密封復(fù)合材料橫向拉伸強(qiáng)度的預(yù)測(cè) 4.4

在對(duì)短纖維增強(qiáng)橡膠基密封復(fù)合材料橫向拉伸受力分析的基礎(chǔ)上,建立了材料橫向拉伸強(qiáng)度的預(yù)測(cè)模型,討論了材料橫向拉伸強(qiáng)度隨纖維長(zhǎng)徑比、體積含量以及溫度變化的規(guī)律。結(jié)果表明:模型預(yù)測(cè)的橫向拉伸強(qiáng)度與試驗(yàn)結(jié)果基本一致;材料橫向拉伸強(qiáng)度與材料各組分的力學(xué)性能參數(shù)、細(xì)觀結(jié)構(gòu)參數(shù)以及溫度有關(guān),其隨短纖維平均長(zhǎng)徑比和體積分?jǐn)?shù)的增加而增加,隨著溫度的升高而減小。

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鋼管混凝土加載過(guò)程中橫向變形及增強(qiáng)機(jī)理的研究

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鋼管混凝土加載過(guò)程中橫向變形及增強(qiáng)機(jī)理的研究 3

鋼管混凝土加載過(guò)程中橫向變形及增強(qiáng)機(jī)理的研究——對(duì)鋼管混凝土在加載過(guò)程中的橫向變形和約束增強(qiáng)機(jī)理進(jìn)行了研究。結(jié)果表明,混凝土強(qiáng)度越高,鋼管混凝土橫向變形急劇增大時(shí)對(duì)應(yīng)的相對(duì)極限荷載越高,這與素混凝土的橫向變形情況基本一致。鋼管對(duì)超高強(qiáng)混凝土有...

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以?xún)煞Nφ120mm含鋼內(nèi)襯增強(qiáng)纖維纏繞筒為研究對(duì)象(一種為純玻璃纖維纏繞筒,另一種為玻、碳纖維混合纏繞筒),進(jìn)行落錘沖擊試驗(yàn)、三點(diǎn)彎曲試驗(yàn)和懸臂彎曲試驗(yàn),研究這兩種含鋼內(nèi)襯的不同纖維纏繞筒在橫向低速?zèng)_擊下的抗沖擊性能。對(duì)比試驗(yàn)表明,玻、碳混合纏繞筒的整體剛度比純玻璃纖維纏繞筒高。懸臂彎曲試驗(yàn)中純玻璃纖維纏繞筒和玻、碳混合纏繞筒的鋼內(nèi)襯主應(yīng)力隨載荷的變化率分別為64.39mpa/kn和79.77mpa/kn,表明玻、碳混合纏繞筒的鋼內(nèi)襯對(duì)外載荷更為敏感,鋼內(nèi)襯的抗沖擊能力下降。

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基于云模型的DFIG型風(fēng)電場(chǎng)動(dòng)態(tài)電壓等值方法 4.7

幾起大的風(fēng)電場(chǎng)連鎖切機(jī)事故分析表明風(fēng)電場(chǎng)動(dòng)態(tài)電壓失穩(wěn)是導(dǎo)致這類(lèi)事件的共同原因,而現(xiàn)有關(guān)于風(fēng)電場(chǎng)等值和建模的研究極少涉及風(fēng)電場(chǎng)動(dòng)態(tài)電壓過(guò)程。以風(fēng)電場(chǎng)動(dòng)態(tài)電壓為切入點(diǎn),考慮風(fēng)電機(jī)組的低電壓穿越特性、無(wú)功補(bǔ)償情況、風(fēng)機(jī)出力隨機(jī)性、風(fēng)電場(chǎng)集電系統(tǒng)以及外部故障的隨機(jī)性,借助能很好描述隨機(jī)性和模糊性的云模型,提出基于云模型的風(fēng)電場(chǎng)動(dòng)態(tài)電壓等值方法。建立基于云模型的風(fēng)電機(jī)組分群指標(biāo),采用k-means聚類(lèi)算法對(duì)風(fēng)電場(chǎng)進(jìn)行聚類(lèi)等值,提出適合風(fēng)電場(chǎng)動(dòng)態(tài)電壓等值的集電系統(tǒng)鏈?zhǔn)街貥?gòu)方法。將所建立的風(fēng)電場(chǎng)動(dòng)態(tài)電壓等值模型應(yīng)用于分析風(fēng)電場(chǎng)連鎖脫網(wǎng)事故,結(jié)果表明,所建等值模型能夠很好地反映風(fēng)電機(jī)組的連鎖脫網(wǎng)動(dòng)態(tài)過(guò)程,也為進(jìn)一步分析含大型風(fēng)電場(chǎng)的電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)穩(wěn)定提供模型支持。

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DB-QC17新能源高壓器件展示箱

DB-QC17新能源高壓器件展示箱

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DB-QC17新能源高壓器件展示箱 4.6

db-qc17新能源高壓器件展示箱 一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介 高壓器件模擬展示箱是取材于新能源汽車(chē)的實(shí)物高壓部件,標(biāo)記定位放于箱內(nèi),適用于院校、普通教 育類(lèi)學(xué)院和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)新能源汽車(chē)維修實(shí)訓(xùn)的教學(xué)需要。高壓器件教學(xué)實(shí)訓(xùn)套裝展示了動(dòng)力電池組內(nèi)部的 高壓接觸器、分流器等電氣組件的結(jié)構(gòu)組成。實(shí)訓(xùn)套裝可進(jìn)行系統(tǒng)進(jìn)行高壓器件的檢測(cè)、更換維修實(shí)訓(xùn)。 二、功能特點(diǎn) 1.高壓器件結(jié)構(gòu)的認(rèn)知實(shí)訓(xùn); 2.識(shí)別高壓器件的端子及對(duì)應(yīng)的功能; 三、技術(shù)規(guī)格 實(shí)驗(yàn)箱外形:480mm*350mm*150mm(長(zhǎng)×寬×高) 工作溫度:-50℃~50℃; 新能源汽車(chē)高壓部件:比亞迪e5 四、實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn))項(xiàng)目 1.新能源汽車(chē)高壓器件認(rèn)知。 2.高壓器件的端子及對(duì)應(yīng)的功能。 五、基本配置 純電動(dòng)汽車(chē)高壓保險(xiǎn)絲、高壓繼電器、快充充電槍、慢充充電槍、快充充電槍車(chē)載插座、慢充充電槍車(chē)載 插座、分流器、霍爾電流傳感器、納物實(shí)

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高壓器件選型(培訓(xùn)資料)

高壓器件選型(培訓(xùn)資料)

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高壓器件選型(培訓(xùn)資料) 4.4

1 目錄 一.器件選型..............................................6 1.元件選型要求...........................................6 2.斷路器.................................................6 2.1真空斷路器(施耐德寶光).............................6 2.1.1滅弧原理...........................................6 2.1.2型號(hào)說(shuō)明...........................................7 2.1.3主要參數(shù)...........................................7 2.1

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高壓柜元器件清單

高壓柜元器件清單

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高壓柜元器件清單 4.3

序號(hào)元件名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位 1柜體kyn28-12臺(tái) 2溫度控制器ab-sk-n(嵌入式)只 3加熱器ab-djr-100-s只 4指示燈nd16-22ds/4ac220v只 5旋鈕np2-ed21只 6帶電顯示器gsn-10q只 7避雷器hy5wz-17/45只 8接線(xiàn)端子uk-5n只 端板d-uk4/10只 d-uktk只 中心聯(lián)絡(luò)件fb110-6只 終端固定件e/uk只 接地端子uk-5jd只 標(biāo)記條(配uk-5n)10節(jié) (配uk/s)10節(jié) 9電磁鎖dsnac220v只 10隔離手車(chē)630a只 11轉(zhuǎn)換手車(chē)只 12銅排鍍錫tmy-60x66m根 13高壓熱縮管φ6010kv紅綠黃各20m米 14空氣開(kāi)關(guān)dz7-60/2c6只 15熔斷器rt18-32x/

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基于介質(zhì)電場(chǎng)增強(qiáng)理論SOI橫向高壓器件與耐壓模型最新文檔

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LLC諧振高壓變壓器模型參數(shù)測(cè)量 LLC諧振高壓變壓器模型參數(shù)測(cè)量 LLC諧振高壓變壓器模型參數(shù)測(cè)量

LLC諧振高壓變壓器模型參數(shù)測(cè)量

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LLC諧振高壓變壓器模型參數(shù)測(cè)量 4.5

利用高壓變壓器的非理想化參數(shù)作為llc諧振回路的部件提高電源的性能和可靠性。根據(jù)變壓器等效電路模型,分析利用高壓變壓器的阻抗頻率特性和增益頻率特性(波特圖)測(cè)量分布參數(shù)的方法,設(shè)計(jì)并實(shí)測(cè)高壓變壓器阻抗與增益頻率特性,計(jì)算激磁電感、漏感、繞組電容、直流電阻和磁芯損失電阻等模型參數(shù),進(jìn)行spice仿真分析。仿真結(jié)果與實(shí)測(cè)結(jié)果基本相符,驗(yàn)證了該方法的有效性。

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功率高壓MOS器件關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用

功率高壓MOS器件關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用

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功率高壓MOS器件關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用 4.6

1 國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)公示材料 項(xiàng)目名稱(chēng):功率高壓mos器件關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用 推薦單位意見(jiàn) 推薦意見(jiàn): 該成果深究功率高壓mos器件的耐壓與比導(dǎo)通電阻之制約關(guān)系,建立功率高壓 mos器件優(yōu)化設(shè)計(jì)理論,其中非全耗盡新模式和r-阱全域優(yōu)化法實(shí)現(xiàn)功率mos器 件更低比導(dǎo)通電阻;等效襯底模型揭示襯底輔助耗盡效應(yīng)的物理機(jī)制,獲得理想襯 底條件提高耐壓。提出橫向功率高壓mos器件襯底終端技術(shù),解決小曲率導(dǎo)致的低 耐壓瓶頸問(wèn)題。據(jù)此,發(fā)明并研制出兩類(lèi)新型功率高壓mos器件。 該成果創(chuàng)建國(guó)內(nèi)首個(gè)功率高壓超結(jié)mos器件量產(chǎn)平臺(tái)暨全球首個(gè)深槽工藝8英 寸超結(jié)mos器件代工平臺(tái);建立超低比導(dǎo)通電阻700vbcd量產(chǎn)平臺(tái)和功率高壓 soi量產(chǎn)代工平臺(tái)。相關(guān)工藝平臺(tái)已為全球230余家企業(yè)提供芯片量產(chǎn)代工服務(wù),并 為三星、飛利浦等知名整機(jī)廠家提供半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)服務(wù)。應(yīng)裝備急

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用于光電集成收發(fā)模塊的SOI波導(dǎo)耦合器設(shè)計(jì) 用于光電集成收發(fā)模塊的SOI波導(dǎo)耦合器設(shè)計(jì) 用于光電集成收發(fā)模塊的SOI波導(dǎo)耦合器設(shè)計(jì)

用于光電集成收發(fā)模塊的SOI波導(dǎo)耦合器設(shè)計(jì)

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用于光電集成收發(fā)模塊的SOI波導(dǎo)耦合器設(shè)計(jì) 4.8

基于光纖陀螺的小型化和工程化設(shè)計(jì)要求,提出模塊化設(shè)計(jì)概念。設(shè)計(jì)了一種y型soi波導(dǎo)耦合器,用于光纖陀螺光收發(fā)模塊。此結(jié)構(gòu)具有形式簡(jiǎn)單、譜寬、加工工藝成熟和易于實(shí)現(xiàn)光電集成等技術(shù)優(yōu)勢(shì)。理論上分析了波導(dǎo)結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)其特征參數(shù)(分光比、損耗)的影響,優(yōu)化參數(shù)設(shè)計(jì),通過(guò)模場(chǎng)匹配理論減小器件損耗。最后,對(duì)波導(dǎo)耦合器加工工藝進(jìn)行了討論,采用電子束光刻技術(shù)加工出波導(dǎo)掩膜版,并對(duì)加工工藝參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:所設(shè)計(jì)的分光比50%:50%波導(dǎo)耦合器,當(dāng)波導(dǎo)長(zhǎng)為25mm時(shí),輸入輸出波導(dǎo)的間距可以達(dá)到300μm,且理論彎曲損耗可忽略不計(jì),可以有效的抑制光源與耦合器的串音干擾。通過(guò)優(yōu)化工藝參數(shù),設(shè)計(jì)的soi波導(dǎo)耦合器可以滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。

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基于多元線(xiàn)性回歸理論的陸上風(fēng)電場(chǎng)投資估算模型研究 基于多元線(xiàn)性回歸理論的陸上風(fēng)電場(chǎng)投資估算模型研究 基于多元線(xiàn)性回歸理論的陸上風(fēng)電場(chǎng)投資估算模型研究

基于多元線(xiàn)性回歸理論的陸上風(fēng)電場(chǎng)投資估算模型研究

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基于多元線(xiàn)性回歸理論的陸上風(fēng)電場(chǎng)投資估算模型研究 4.6

對(duì)影響陸上風(fēng)電場(chǎng)造價(jià)的不同因素進(jìn)行分析研究,基于多元線(xiàn)性回歸理論建立了投資估算基礎(chǔ)模型。將收集的陸上風(fēng)電場(chǎng)投資造價(jià)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理并輸入數(shù)理統(tǒng)計(jì)軟件spss,擬合得到投資估算模型。實(shí)際算例檢驗(yàn)表明,該模型能夠較準(zhǔn)確地反應(yīng)陸上風(fēng)電場(chǎng)的投資估算。模型為陸上風(fēng)電場(chǎng)前期的投資估算編制以及方案比選提供了較準(zhǔn)確的參考依據(jù)。

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網(wǎng)絡(luò)傳輸介質(zhì)與連接器件

網(wǎng)絡(luò)傳輸介質(zhì)與連接器件

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網(wǎng)絡(luò)傳輸介質(zhì)與連接器件 4.7

網(wǎng)絡(luò)傳輸介質(zhì)與連接器件

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大拉桿橫向型波紋補(bǔ)償器

大拉桿橫向型波紋補(bǔ)償器

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大拉桿橫向型波紋補(bǔ)償器 4.7

拉桿橫向型波紋補(bǔ)償器 用途: 大拉桿橫向型波紋補(bǔ)償器可以補(bǔ)償彎曲管道的橫向位移和角位移。曲 管壓力平衡波紋補(bǔ)償器是按照gb/t12777-99和美國(guó)《ejma》標(biāo) 準(zhǔn)輔助計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)、制造而成,適用于石化、鋼鐵、電力、有色 金屬等部門(mén),安裝在管道的拐彎處或與設(shè)備相連的空間管道上,它能 補(bǔ)償軸向位移、橫向位移,而不會(huì)對(duì)管道系統(tǒng)或其它設(shè)備產(chǎn)生內(nèi)壓推 力。 型號(hào): 本廠生產(chǎn)dn100-dn5000,壓力級(jí)別0.1mpa-2.5mpa 連接方式:1、法蘭連接2、接管連接 產(chǎn)品橫向補(bǔ)償量:根據(jù)用戶(hù)要求 一、型號(hào)示例 舉例:0.6dlb500-fb-1500 表示:公稱(chēng)通徑為500mm,工作壓力為0.6mpa,長(zhǎng)度為1500mm, 不銹鋼法蘭連接的大拉桿橫向波紋補(bǔ)償器。 二、使用說(shuō)明: 大拉桿橫向型波紋補(bǔ)償器可以補(bǔ)償彎曲管段的橫向位移和角位移。 三、大拉桿橫向波

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反射式橫向調(diào)制光學(xué)電壓傳感器特性分析 反射式橫向調(diào)制光學(xué)電壓傳感器特性分析 反射式橫向調(diào)制光學(xué)電壓傳感器特性分析

反射式橫向調(diào)制光學(xué)電壓傳感器特性分析

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反射式橫向調(diào)制光學(xué)電壓傳感器特性分析 4.8

以反射延遲器代替1/4波片構(gòu)成的反射式橫向調(diào)制光學(xué)電壓傳感器結(jié)構(gòu)緊湊,便于實(shí)際應(yīng)用。對(duì)bi4ge3o12(bgo)晶體反射式橫向調(diào)制光學(xué)電壓傳感器進(jìn)行理論分析,分析表明:將待測(cè)電壓加于bgo晶體方向,且使光沿晶體方向通過(guò)時(shí),光學(xué)電壓傳感器具有較好的雙光路溫度互補(bǔ)特性,傳感器具有最優(yōu)性能。對(duì)2種不同結(jié)構(gòu)的光學(xué)電壓傳感器進(jìn)行溫度試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了理論分析的正確性。

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FRP增強(qiáng)混凝土框架節(jié)點(diǎn)恢復(fù)力模型

FRP增強(qiáng)混凝土框架節(jié)點(diǎn)恢復(fù)力模型

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FRP增強(qiáng)混凝土框架節(jié)點(diǎn)恢復(fù)力模型 3

frp增強(qiáng)混凝土框架節(jié)點(diǎn)恢復(fù)力模型——為研究frp增強(qiáng)混凝土梁柱節(jié)點(diǎn)及其組成框架結(jié)構(gòu)的整體抗震性能,基于frp增強(qiáng)混凝土梁柱節(jié)點(diǎn)的擬靜力試驗(yàn)結(jié)果,分析了各類(lèi)試驗(yàn)節(jié)點(diǎn)的滯回特性.考慮剛度退化的影響,提出frp增強(qiáng)混凝土框架節(jié)點(diǎn)的三折線(xiàn)恢復(fù)力模型及其特征參數(shù)...

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鋼纖維增強(qiáng)混凝土的機(jī)理及斷裂模型

鋼纖維增強(qiáng)混凝土的機(jī)理及斷裂模型

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鋼纖維增強(qiáng)混凝土的機(jī)理及斷裂模型 4.5

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厚壁管的自增強(qiáng)損傷殘余應(yīng)力計(jì)算模型 厚壁管的自增強(qiáng)損傷殘余應(yīng)力計(jì)算模型 厚壁管的自增強(qiáng)損傷殘余應(yīng)力計(jì)算模型

厚壁管的自增強(qiáng)損傷殘余應(yīng)力計(jì)算模型

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厚壁管的自增強(qiáng)損傷殘余應(yīng)力計(jì)算模型 4.5

基于超高壓容器的自增強(qiáng)制造過(guò)程,闡述了自增強(qiáng)容器的損傷形成原因與損傷形式。然后,在總結(jié)以往各種自增強(qiáng)理論模型的基礎(chǔ)上,從超高壓容器的自增強(qiáng)損傷機(jī)理出發(fā),針對(duì)自增強(qiáng)容器的自身特點(diǎn),建立了容器的自增強(qiáng)損傷力學(xué)模型,得出自增強(qiáng)損傷力學(xué)模型下自增強(qiáng)損傷壓力、臨界損傷壓力、臨界損傷半徑、外壁環(huán)向應(yīng)變、自增強(qiáng)殘余應(yīng)力的表達(dá)式。借助于25cr2mov材料的自增強(qiáng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)自增強(qiáng)損傷力學(xué)模型進(jìn)行了計(jì)算,通過(guò)計(jì)算結(jié)果可以看出該模型與理想彈塑性模型、雙線(xiàn)性硬化模型相比更接近于實(shí)測(cè)值,計(jì)算精度更高,并且與雙線(xiàn)性模型相比,表達(dá)簡(jiǎn)單、理解較容易。

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