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1.
采用TSMC0.18μm 1P6MCMOS工艺设计了一种高性能低功耗采样保持电路。该电路采用全差分折叠增益自举运算放大器和栅压自举开关实现。在3.3V电源电压下,该电路静态功耗仅为16.6mw。在100MHz采样频率时,输入信号在奈奎斯特频率下该电路能达到91dB的SFDR,其有效精度可以达到13位。  相似文献   
2.
精准识别注采井间岩溶孔道是缝洞型油藏治理水窜通道、扩大注水波及,进而实现该类强非均质性油藏均衡驱替的关键问题。以古暗河岩溶缝洞型油藏为研究对象,提出针对该类油藏岩溶孔道的识别方法。通过对比时域模拟器与频域模拟器的模拟结果,验证了频域模拟器的准确性和高效性,得到了岩溶孔道区域内参数变化所反映的地层特征。研究结果表明,应用谐波压力响应分析的方法识别岩溶孔道具有抗干扰、成本低和准确度高的优点。缝洞型油藏内压力传输主要遵循岩溶孔道,不同位置水头响应的振幅和相位存在不同程度的削减和偏移,通过综合分析各位置的水头响应对于谐波信号的振幅削减度和相位偏移度,即可识别测试点所处区域。结果显示,幅度几乎为0的响应,其测试点位于基质中;相位偏移度较低的幅度响应,其测试点位于岩溶孔道中;相位偏移度较高的幅度响应,其测试点位于靠近岩溶孔道的基质中。  相似文献   
3.
基于材料力学与界面化学基本原理,研究了纤维在孔隙中的分布形态,分析了纤维属性参数对堵水阻力的影响规律,建立了纤维堵水阻力计算模型。基于絮凝体的流变特性,研究了絮凝体堵水前后形态变化,采用屈服应力法和相界面法分别建立了絮凝体单独作用时的阻力计算模型。将两阻力计算模型进行耦合,得到了纤维-絮凝体一维二元网络联合堵水体系阻力计算模型。该模型揭示了纤维-絮凝体微观作用机理,为复合堵剂体系的理论研究提供了新的思路。  相似文献   
4.
这里设计了一款与标准CMOS工艺兼容的基准电压源,该电路应用了高阶曲率补偿,具有很高的温度稳定性.采用0.35 μm BSIM 3V3 CMOS工艺,使用Cadence Spectre软件仿真得出:输出电压1.174 V,在-40~+100 ℃范围内,温度系数仅2 ppm/℃,最大功耗不超过110 μW,最低工作电压1.6 V,可应用于14位Pipeline ADC中.  相似文献   
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