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1.
本机电路由电源板、功放板、DVD解码板、机心、卡拉OK板几大块组成。下面分别介绍其开关电源、解码电路和功放电路,同时提供维修实例以供参考。 一、电源部分 1.工作原理 本机开关电源采用脉宽调制方式,选用脉宽调制器方式的UC3845,产生的驱动信号直接控制功率开关管SSH11N90。其原理电路如图1所示。 高频变压器BT在电路中起能量储存、隔离输出和电压变换的作用,该高频变压器采用反激式绕法,初级绕组NP与次级绕组NS、反馈绕组NF的极性相反。当初级导通时, 相似文献
2.
3.
3种分散剂对ITO浆料稳定性能的影响 总被引:7,自引:0,他引:7
选用3种分散剂(聚乙烯吡咯烷酮、柠檬酸三铵、β-丙氨酸),通过球磨分散法制备ITO浆料,通过考察球磨分散时间和分散剂量对ITO浆料稳定性能的影响,分析比较不同分散剂对浆料稳定性作用,并探究其分散机理。结果表明:3种分散剂分散机制均为静电和空间位阻稳定作用;在相对ITO粉体质量比为5%、最佳球磨分散时间为48 h时,在15 d内ITO浆料的RSH可维持在10%以内;3种分散剂对ITO浆料稳定性的影响由强至弱的顺序为:聚乙烯吡咯烷酮>β-丙氨酸>柠檬酸三铵,与其在溶液中酸碱性强弱顺序一致,其中聚乙烯吡咯烷酮的分散效果最好。 相似文献
4.
为了研究围压和层理对板岩三轴蠕变特性的影响,制备了最大主应力方向与层理夹角为 0°和 90°的 2 组岩样( 0°为平行组; 90°为垂直组) ,分别进行 5 MPa、10 MPa、15 MPa 围压下的三轴蠕变试验。结果显示: 板岩在三轴应力条件下的蠕变具有瞬时弹性阶段、稳定蠕变阶段、加速蠕变阶段这三个阶段特征; 在同一围压下,垂直组试样加载级数大于平行组岩样加载级数; 垂直组试样的瞬时弹性应变高于平行组试样; 垂直组试样的累计蠕变应变均低于平行组试样。计算长期强度与峰值强度的比值得到垂直组试样的强度损伤低于平行组试样; 围压越高,试样蠕变变形越小,峰值强度和长期强度越高。基于 Kachanov 蠕变损伤理论,考虑层理角度的损伤,引进一个弹塑性损伤元件,建立了描述不同层理角度板岩蠕变过程的改进西原模型,用该模型对试验数据进行拟合,结果表明: 模型能够较好地反映蠕变三阶段; 垂直组试样的弹性模量、黏滞系数比平行组试样相对较大,蠕变参数基本随着围压的增大而增大,体现了围压效应,这与试验结果相吻合。 相似文献
5.
基于LAB色彩空间和DWT的数字水印算法 总被引:4,自引:0,他引:4
为了解决电子产品印刷盗版的问题,提出了基于LAB色彩空间和DW T的彩色图像数字水印算法。算法将水印置乱后嵌入到LAB色彩空间的亮度L分量的小波分解系数。实验证明,选择LAB色彩空间的亮度L分量比选择Y IQ色彩空间的Y分量嵌入水印具有更好的实验效果。所提出的算法对常用的图像处理如JPEG压缩、加噪、剪切和滤波等攻击具有较好的鲁棒性、不可见性和安全性。 相似文献
6.
以电解二氧化锰为锰源,碳酸锂为锂源,硝酸铅为铅源,采用高温固相法在800℃下焙烧24 h合成尖晶石型Li1.05 Mn1.95-xPbxO4.系统地研究了掺杂不同量的元素铅对尖晶石锰酸锂结构、形貌以及电化学性能等的影响,结果表明:当Li1.05Mn1.95-xPbxO4中掺杂量x>0.02时,材料的XRD图中出现杂质峰,随着x的增大,锰酸锂的颗粒有团聚趋势;当x=0.02时锰酸锂的循环性能得到一定的改善,锂离子扩散阻抗有所减小,之后随着x增大,Li1.05Mn1.95-xPbxO4的循环性能下降,材料的电化学性能变差. 相似文献
7.
目前基于三层甚至三层以上的Client/Server数据库开发比较流行.常用的开发工具有很多,其中Borland公司的Delphi5在开发大型的C/S结构、分布式计算环境以及Internet/Intranet为主的数据库应用程序上有着较大的优势.本文阐述了利用Delphi5开发多层Client/Server应用程序的原理及其基本实现. 相似文献
8.
介绍了电压传感头的工作原理,探讨了横向电光调制和纵向电光调制各自的特点;设计了光纤电压传感器中光学传感头的系统结构,从BG0晶体和相应的装调工艺等方面分析了影响光学传感头稳定性的关键因素。并在0~1.6kV电压范围对所设计的光纤电压传感头的输入输出特性进行了测试,结果表明该光纤电压传感头的电压测量精度达到2%,温度稳定性也得到了明显改善。 相似文献
9.
10.
为了获取激光束的准确束宽值,模拟了基模和高阶模的高斯光束以及CCD噪声,并根据国际标准ISO11146规定的二阶矩算法计算激光束宽。为减小CCD噪声对测量结果的影响,通过改变积分项以及积分范围,对积分结果进行分析,提出了一种新的自适应方法来确定理想积分范围大小,从而获取准确束宽值。这种自适应方法对CCD噪声有较好的鲁棒性,并可以根据指定精度来确定参与积分的窗口大小范围。利用实际CCD采集系统进行了半导体激光器的M^2因子测量实验,利用该自适应方法确定积分范围,计算激光束宽,并进行曲线拟合求得激光束的M^2因子。结果证明了该种方法的可行性。 相似文献