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71.
介绍了用于处理汽车涂装车间喷漆废水的电絮凝技术,详细说明了设备的构成,运行原理,以及投资和运营维护费用。与传统喷漆废水处理方式相比,用电絮凝技术处理的废水水质好,可以循环使用,从而达到废水零排放,而且出渣稳定,投资少,运营维护费用低,经济效益好。  相似文献   
72.
气相色谱法测定食品中6种对羟基苯甲酸酯及其钠盐   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了食品中毒性相对较大的6种低碳链醇烃基对羟基苯甲酸酯及其钠盐(甲、乙、异丙、丙、异丁、丁)含量的测定方法。运用毛细管—气相色谱氢火焰离子化检测器对不同食品品种进行检测,结果表明:6种对羟基苯甲酸酯及其钠盐的回收率在82.5%~98.2%之间;方法的精密度RSD值均小于10%;方法的检出限均在0.2mg/kg以下;具有准确度高、重现性好、适用范围广、检测限低等优点;是不同食品品种中多种对羟基苯甲酸酯类及其钠盐含量测定的有效方法。  相似文献   
73.
介绍了一个基于0.25 μm CMOS工艺的2.645 GHz正交本振产生电路.该电路由LC-压控振荡器,高频缓冲放大器和二阶无源多相滤波器组成.差分高频缓冲放大器采用电流复用技术降低功耗;同时,这种电路结构只需一组LC谐振网络作负载,可以大大减小芯片面积.为了提高正交信号的匹配精度,提出一种新的二阶无源多相滤波器的版图布局;这种布局实现了器件之间的精确匹配,减小了寄生电容和电阻.测试结果显示,VCO振荡范围为2.46~2.78 GHz;在输出频率为2.645 GHz 时的相位噪声为-120 dBc/Hz @ 1 MHz;当二阶无源多相滤波器的输出幅度为0.86 dBm时,高频放大器消耗的电流仅为5 mA.测试得到I/Q四路的最大幅度失配为1.1%,后仿真的相位误差为0.6o.  相似文献   
74.
介绍了如何使用自适配通信环境ACE(Adapted Communication Environment)实现某监控软件的设计机制和优越性.此监控软件的主要功能是实时采集多个现场设备的监测数据,并对这些数据进行分析、处理、存储和显示.  相似文献   
75.
通过分析矿井通风系统的构成,从优化通风网络、稳定通风动力、维护通风设施、调节矿井风量、降低矿井通风阻力和检测通风设备等方面,提出进一步完善通风系统、保障风流稳定可靠的方法,为做好通风管理工作提供了依据。  相似文献   
76.
利用模糊时间序列进行短时交通流预测   总被引:3,自引:0,他引:3  
高海军  宫晓燕 《信息与控制》2003,32(Z1):644-648
短时交通流预测在交通控制中起着基础的作用.本文利用模糊时间序列提出了一种新的短时交通流预测模型,并且在此模型基础上提出了一种算法.此算法和以往算法最大的不同就是能够处理历史数据是语言变量的预测问题.最后通过北京紫竹桥的实测数据和其它预测算法比较验证了本文提出算法的有效性和实用性.  相似文献   
77.
基础不均匀沉降导致上部结构产生倾斜,从而改变了原结构受力状态。通过有沉降条件下的模型计算,预测出建筑物在各种工况下的安全性,并为其后续处理提供参考数据和建议。  相似文献   
78.
基于65 nm CMOS工艺,设计了一种工作于130~150 GHz的毫米波低噪声放大器(LNA),它采用五级级联共源组态的拓扑结构。第一级电路采用最小噪声匹配,保证了放大器的噪声性能。后级电路采用最大增益匹配,保证电路具有较高的增益。对无源器件进行了结构优化,电感的品质因数在140 GHz处达到15以上。仿真结果表明,在1.2 V电源电压、0.45 V栅极偏置电压下,该LNA的直流功耗为54.1 mW。在130~150 GHz频带内,噪声系数小于7.5 dB,增益大于18 dB。芯片尺寸为0.5 mm×0.3 mm。该LNA有望被应用于D波段接收系统中。  相似文献   
79.
基于0.15 μm GaAs pHEMT工艺,设计了一种自混频三倍频器,实现了将X波段信号倍频为Ka波段信号。仿真结果表明,该三倍频器的相对带宽为16%,频率覆盖范围为8.9~10.5 GHz,涵盖了大部分的X波段。当输入信号为0 dBm时,在9.5 GHz频点处的输出功率为-12 dBm。在带宽范围内,谐波抑制比大于15 dBc。采用渐变形电感,提高了电感的Q值,实现了去耦电容接地的无源Marchand巴伦。仿真结果表明,无源巴伦的相对带宽达到120%,幅值平衡度得到了有效提高。该三倍频器具有0.4 V、0.8 V、1 V三个直流偏置,芯片尺寸为1.9 mm×0.67 mm。  相似文献   
80.
基于GF 65 nm CMOS工艺,实现了一种宽锁定范围的毫米波注入锁定(IL)分频器。采用电流复用前置放大器和双端混频,有效扩大了分频器的锁定范围,并且不产生额外的功耗。电路仿真结果表明,当调节电压在0~1.2 V变化时,输入频率的锁定范围为81~110 GHz。工作电压为0.8 V时,电路的功耗为5.74 mW。该分频器适用于75~110 GHz的W-band系统。  相似文献   
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