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前級

  • 卓越工藝貫穿始終
    功率輸出;后者在前級部分加入了高音質(zhì)的Tube Line Stage線路,采用獨(dú)家定制的電子管,后級功率輸出則提升到350W×2。明星產(chǎn)品Ovation A8.3這次也有展出,它通過兩枚803T電子管與OPA2134作前級放大,后級輸出用到AB類大電流MOS-FET晶體,全平衡電路設(shè)計(jì),而且還支持藍(lán)牙與數(shù)字輸入,是新一代合并式放大器中的典范。此外,現(xiàn)場還展出了AVM 30.3系列,包括MP30.3 CD/流媒體播放機(jī)、AS30.3流媒體+合并機(jī)等多款產(chǎn)品。

    家庭影院技術(shù) 2023年9期2023-09-14

  • 串聯(lián)戰(zhàn)斗部后級聚能裝藥結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)研究
    成型性能不僅受到前級沖擊波[3]的影響,其前后級串聯(lián)匹配關(guān)系[4-5]、隔爆結(jié)構(gòu)[6-7]、前級裝藥結(jié)構(gòu)[8-9]也是影響后級毀傷元成型質(zhì)量的重要因素。Mallory[10]申請了一種逆序起爆的串聯(lián)聚能裝藥戰(zhàn)斗部專利,該結(jié)構(gòu)通過對起爆時序和延遲起爆時間的控制,避免前級沖擊波對后級成型的影響,增加連續(xù)射流的有效長度,提高對均質(zhì)裝甲和復(fù)合裝甲的毀傷能力,但對延遲起爆時間要求較高,且中心孔通道降低了前級裝藥的侵徹能力。張先鋒[11]基于傳統(tǒng)串聯(lián)聚能裝藥[12]的

    兵器裝備工程學(xué)報 2022年11期2022-12-14

  • 兩種前級Boost PFC變換器的比較研究
    者選擇兩種常用的前級Boost PFC變換器——采用SiC二極管的電流連續(xù)模式(CCM)的Boost PFC變換器[8]和采用Si二極管的交錯并聯(lián)臨界模式(CRM)的Boost PFC變換器[7]進(jìn)行性能比較。1 兩種前級Boost PFC變換器圖1(a)所示的LED照明驅(qū)動器的前級為采用SiC二極管的CCM Boost PFC變換器。它與傳統(tǒng)的CCM Boost PFC變換器的區(qū)別僅在于續(xù)流二極管D采用了SiC二極管。相較于Si二極管,SiC二極管溫度特

    浙江工業(yè)大學(xué)學(xué)報 2022年6期2022-11-29

  • 大功率車載逆變電源的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
    V直流電壓先通過前級直流/直流(Direct Current/Direct Current,DC/DC)電路升 壓到320 V,然后320 V直流電再通過后級直流/交流(Direct CurrentPower/Alternating Current,DC/AC)電路轉(zhuǎn)換為交流電輸出[3]??刂颇K對整個電路中的開關(guān)管起到驅(qū)動和保護(hù)的作用。前級DC/DC電路的金屬-氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Ef

    通信電源技術(shù) 2022年12期2022-11-10

  • 主級戰(zhàn)斗部抗前級戰(zhàn)斗部爆轟場作用力結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
    重視的研究項(xiàng)目。前級戰(zhàn)斗部爆炸后的能量會將部分導(dǎo)引頭以及整個控制艙將被完全破壞,超壓、應(yīng)力波以及部分艙段殘骸等將向主級戰(zhàn)斗部傳遞、運(yùn)動,雖然兩級戰(zhàn)斗部間設(shè)計(jì)了隔爆裝置,但只能有效阻擋殘骸和瞬時超壓,應(yīng)力波的傳遞卻不可避免。由于破甲戰(zhàn)斗部具有精密藥型罩、精密裝藥和精密裝配三大特點(diǎn),且兩級戰(zhàn)斗部間距離較短,應(yīng)力波將在主級戰(zhàn)斗部爆炸前傳遞至主級戰(zhàn)斗部各個零部件。前級戰(zhàn)斗部爆炸后的應(yīng)力將不同程度的破壞主級戰(zhàn)斗部各零部件以及總體裝配精度和部分精密尺寸,從而大大降低了

    兵器裝備工程學(xué)報 2022年5期2022-06-04

  • 前級DC/DC的無線充電系統(tǒng)建模與分析
    制、變頻控制以及前級附加DC/DC控制等。移相控制可以方便地通過調(diào)節(jié)逆變器的移相角實(shí)現(xiàn)蓄電池的恒壓或恒流充電[3]-[4],但逆變輸出電流會隨移相角的變化發(fā)生不同程度的畸變,并且不能實(shí)現(xiàn)逆變器在整個充電過程中的零電壓開關(guān)(zero voltage switch, ZVS)。變頻控制通過調(diào)節(jié)逆變器的工作頻率來調(diào)節(jié)充電電壓或電流[5]-[6],可以實(shí)現(xiàn)逆變器的ZVS,但工作頻率偏離諧振頻率,會使系統(tǒng)的傳輸效率降低。前級附加DC/DC控制是在逆變器之前添加DC/

    計(jì)算機(jī)仿真 2022年3期2022-04-18

  • 柴油機(jī)超低排放后處理系統(tǒng)及催化劑的研發(fā)探討
    究,如天納克針對前級SCR 系統(tǒng)進(jìn)行了模擬計(jì)算,證明了前級SCR 路線可以有效降低NOx排放[5]。從發(fā)動機(jī)的控制角度來看,如何做好熱管理是關(guān)鍵;從后處理系統(tǒng)和催化劑角度來看,如何將SCR 放在排溫較高的位置是解決NOx排放控制的關(guān)鍵。由于存在熱損失和系統(tǒng)熱容,發(fā)動機(jī)從渦輪增壓器的出口到消音器的出口,溫度一直在下降。因此需要將SCR 盡可能布置在靠近渦輪增壓器的位置,盡量利用發(fā)動機(jī)排放的熱量。如圖1 所示,系統(tǒng)的布置變成SCR+SCR/ASC+DOC+DP

    中國環(huán)保產(chǎn)業(yè) 2021年11期2021-12-25

  • 基于虛擬阻抗的兩級式逆變器二次紋波電流傳播特性及抑制策略*
    ],通常需要采用前級DC/DC變換器+后級單相DC/AC變換器的兩級式功率變換拓?fù)?,其?span id="syggg00" class="hl">前級DC/DC變換器實(shí)現(xiàn)對輸入低壓直流的升壓以及高頻電氣隔離,后級DC/AC變換器對輸入直流電壓進(jìn)行逆變控制,實(shí)現(xiàn)對終端負(fù)載供電或者并網(wǎng)。由于變流器輸入輸出瞬時功率守恒,故兩級式單相逆變器輸出瞬時功率勢必存在系統(tǒng)輸出交流頻率2倍的脈動信號,進(jìn)而使得前級DC/DC變換器輸入直流電流中存在同樣2倍輸出頻率的交流紋波。該二次紋波電流一方面增加了逆變器開關(guān)管及磁性元器件損耗;另

    電機(jī)與控制應(yīng)用 2021年10期2021-11-22

  • 十脈沖下限壓型SPD級間串聯(lián)退耦電感前后能級匹配研究
    電流電壓上升達(dá)到前級SPD的壓敏電壓時,前級SPD率先導(dǎo)通,此時由于線路中串聯(lián)有退耦電感,使行進(jìn)中雷電流不會發(fā)生突變且響應(yīng)延遲,因此后級SPD不會同時導(dǎo)通。隨著雷電流繼續(xù)上升,流過前級SPD的電流不斷增大,使得前級SPD的殘壓逐漸上升,后級SPD兩端的電壓也隨著前級SPD殘壓的增大而上升,當(dāng)其達(dá)到后級SPD壓敏電壓時,后級SPD開始導(dǎo)通。當(dāng)侵入雷電流能量在前后級SPD耐受范圍內(nèi),即實(shí)現(xiàn)了兩者的能級匹配[13-15]。圖2 前后級SPD級聯(lián)退耦電感匹配模型3

    熱帶氣象學(xué)報 2021年3期2021-09-22

  • 三極管非線性放大失真特性研究
    圖1所示,電路有前級共射放大電路、頂部失真/底部失真/正常放大電路、雙向失真放大電路、交越失真電路級聯(lián)構(gòu)成。輸入信號經(jīng)過前級共射放大電路后進(jìn)入級聯(lián)的多種失真放大電路。圖1 電路結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)電路性能指標(biāo):工作頻率f01.1 前級共射放大電路設(shè)計(jì)圖1 所示的前級放大電路,集電極由電源提供+5V的導(dǎo)通電壓,通過調(diào)整R(6即Rb)的大小來達(dá)到調(diào)整靜態(tài)電流IC的大小,從而達(dá)到控制前級共射放大三極管所處的放大區(qū)域。1.2 頂部失真/底部失真/正常放大電路、雙向失真放大電路

    電子測試 2021年2期2021-06-28

  • 單相兩級式儲能變流器的研制
    變電路拓?fù)?,篩選前級采用升壓電路和后級采用全橋逆變的兩級式拓?fù)渥鳛閮δ茏兞髌髦麟娐吠負(fù)?。然后?span id="syggg00" class="hl">前級升壓電路和后級全橋逆變電路分別采用了相應(yīng)的控制策略,搭建了小功率的基于DSP的實(shí)驗(yàn)平臺,并進(jìn)行了軟件編寫,對所提的拓?fù)浼翱刂品椒ㄟM(jìn)行了仿真和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。圖1 Boost電路圖2 逆變器主拓?fù)? 前級DC/DC電路拓?fù)浼捌涔ぷ髟韴D1所示的是Boost電路,當(dāng)功率開關(guān)管Q1開通時,直流電源向電感L1充電,電感L1儲能,電感電流基本保持恒定,同時電容C存儲的電壓給負(fù)

    電子世界 2021年1期2021-02-07

  • 一種基于MATLAB 的組串式光伏逆變器模型*
    變器模型,并對其前級結(jié)構(gòu)的控制策略進(jìn)行仿真,主要包括光伏電池模型分析和光伏陣列的最大功率點(diǎn)追蹤,采用擾動觀察法來控制并實(shí)現(xiàn)光伏列陣輸出的最大功率點(diǎn)跟蹤,通過改變環(huán)境變量,檢驗(yàn)?zāi)P偷墓ぷ鳡顟B(tài)。2 光伏逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和控制2.1 組串式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)如圖1 所示,組串型結(jié)構(gòu)是指光伏組件通過串聯(lián)構(gòu)成光伏陣列給光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)提供電能的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。通常情況下,一塊光伏板的額定功率一般為250~350 W,本文將四塊功率為315 W 的光伏組件組串成一個光伏陣

    科技與創(chuàng)新 2021年2期2021-01-29

  • 基于前饋復(fù)合控制策略的低頻紋波抑制
    1-3]。其中,前級DC/DC負(fù)責(zé)模擬負(fù)載、并網(wǎng)輸入電壓匹配以及電氣隔離,后級逆變器負(fù)責(zé)將前級的能量回饋至電網(wǎng)。由于逆變器輸出瞬時功率以兩倍的工頻脈動,該低頻紋波會反饋至輸入端,導(dǎo)致直流變換器的輸入和輸出電流中包含大量低頻紋波[4,5]。對于前級DC/DC變換器而言,當(dāng)電流平均值一定時,二次紋波電流會導(dǎo)致電流有效值增大,導(dǎo)致開關(guān)管的電流應(yīng)力和通態(tài)損耗增大。前級DC/DC變換器采用軟開關(guān)技術(shù),二次紋波電流會減小軟開關(guān)的作用范圍,增加開關(guān)損耗,降低變換器的效率

    通信電源技術(shù) 2020年18期2021-01-25

  • 可見光車燈信號發(fā)送控制裝置
    件設(shè)計(jì)本裝置包括前級電路、后級電路和儲能模塊三個部分。 前級電路有微控制單元(Microcontroller Unit,MCU)、穩(wěn)壓模塊、輸入模塊、開關(guān)模塊等;后級電路有MCU、穩(wěn)壓模塊、整形模塊、驅(qū)動模塊等。前級電路與后級電路僅僅通過供電線路相連接,前級到后級的電能供給和信號的傳輸,都經(jīng)由兩條供電線路完成;后級根據(jù)前級的信號控制驅(qū)動模塊帶動負(fù)載工作;儲能模塊在工作時用做臨時電源[6]。2.1 工作原理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和模塊連接原理如圖1 所示。系統(tǒng)功能可分為供

    光學(xué)精密工程 2020年12期2021-01-12

  • 50 kW大功率霍爾電推進(jìn)PPU陽極電源設(shè)計(jì)
    源解決方案,采用前級LLC、后級Buck的兩級拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)大功率的電能輸出;同時針對兩級拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)提出一種新的控制方法,提升電源的效率。2 總體方案2.1 電源拓?fù)溥x擇陽極電源的最大輸出功率為50 kW,輸出電壓調(diào)節(jié)范圍為300~2000 V,根據(jù)該指標(biāo)提出4個功率電路方案:倍壓全橋方案、對稱全橋方案、雙移相全橋方案和兩級拓?fù)浞桨浮?.1.1 倍壓全橋拓?fù)洳捎?0個電源模塊組成整個電源系統(tǒng),所有電源模塊輸入并聯(lián)、輸出并聯(lián)。單個電源模塊輸出電壓為300~200

    載人航天 2020年4期2020-09-02

  • 基于三端口雙向DC/DC變換器的高增益組合式交直流變換器
    直流變換器一般將前級高增益DC/DC變換器的高壓輸出端口和后級全橋DC/AC變換器相連,后級的所有功率全部流經(jīng)高壓母線。事實(shí)上,前級雙向DC/DC變換器的低壓母線端口也可以在電網(wǎng)電壓小于母線電壓的時刻單獨(dú)和交流側(cè)交換功率,即將前級雙向DC/DC變換器作為三端口變換器運(yùn)行[11-15]。各種基于三端口結(jié)構(gòu)的高增益DC/DC變換器在近些年也被廣泛研究。文獻(xiàn)[9]中提到了串聯(lián)結(jié)構(gòu)的三端口高增益比DC/DC變換器,低壓側(cè)采用Buck/Boost電路,高壓側(cè)采用半橋

    電源學(xué)報 2020年3期2020-06-28

  • 兩級高速飛行器動態(tài)分離速度計(jì)算模型
    研究,建立了導(dǎo)彈前級分離過程六自由度運(yùn)動方程,但模型所需參數(shù)較多,直觀性不強(qiáng)。姬龍、蔡薇[12-13]等進(jìn)行了串聯(lián)戰(zhàn)斗部動態(tài)分離研究,建立了動態(tài)條件下前級戰(zhàn)斗部內(nèi)彈道模型,但僅研究了某一特定飛行速度。黃偉[14]開展了降落傘彈射分離過程理論研究,建立了不同飛行速度下降落傘最小彈射速度計(jì)算模型,但未探討其他影響因素。綜上所述,這些研究并未給出多種因素綜合影響下且較為直觀的動態(tài)分離速度計(jì)算模型。而在實(shí)際分離過程中,除飛行速度外,飛行攻角、平均膛壓等因素均共同影

    兵器裝備工程學(xué)報 2019年12期2020-01-10

  • 南陽市武術(shù)協(xié)會召開2018年武術(shù)年會
    積極推廣段位及段前級考評使南陽市武術(shù)初段達(dá)413人,段前級5875人;3.推動傳統(tǒng)武術(shù)進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū),讓南陽市省級武術(shù)特色學(xué)校達(dá)到8所,武術(shù)推廣中心90個。今后,南陽市武術(shù)協(xié)會將始終以習(xí)近平主席‘沒有全民健康就沒有全民小康的指示為引導(dǎo),以全民健身為己任,以堅(jiān)持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共贏的健康觀為理念,努力做好武術(shù)協(xié)會在全民健身方面的引領(lǐng)作用?!保ň庉?周镠超)

    少林與太極 2019年2期2019-12-12

  • 一種正弦波逆變器的設(shè)計(jì)
    控制低壓升高壓的前級DC-DC變換器,并結(jié)合后級采用低成本PIC16716 處理器進(jìn)行正弦波脈寬調(diào)制,在實(shí)現(xiàn)正弦波逆變的同時降低系統(tǒng)成本。1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)該裝置硬件結(jié)構(gòu)分為低壓升高壓的前級DC-DC和單相逆變器DC-AC兩部分,前級DC-DC主要實(shí)現(xiàn)對高壓直流的穩(wěn)壓控制,后級實(shí)現(xiàn)正弦波脈寬調(diào)制,并對輸出的正弦電壓進(jìn)行穩(wěn)壓。前后級之間采用開關(guān)量進(jìn)行聯(lián)動,以實(shí)現(xiàn)故障保護(hù)。該系統(tǒng)具有兩個特點(diǎn):1) 采用前后兩級控制分離,可以實(shí)現(xiàn)SG3525的高頻直流變換,實(shí)現(xiàn)直流高

    煤礦機(jī)電 2019年4期2019-08-22

  • 中型光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
    L濾波器等構(gòu)成。前級的DC/DC變換器采用Boost變換器可以實(shí)現(xiàn)直流電壓等級的升高,并且通過調(diào)節(jié)占空比來調(diào)節(jié)光伏陣列的工作電壓,從而達(dá)到跟蹤光伏陣列最大功率點(diǎn)的目的,后級DC/AC逆變器用來實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)過程中直流到交流的變換,通過采用矢量控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)功率解耦控制。兩級之間加入一個直流耦合電容,可以實(shí)現(xiàn)前級DC/DC變換器和后級DC/AC逆變器之間控制的解耦。采用LCL濾波器,可以有效提高逆變器的性價比。2.2 光伏陣列的設(shè)計(jì)3 光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的控制方法3

    信息記錄材料 2018年12期2018-12-24

  • 1 kVA高性能單相中頻逆變電源的研制
    結(jié)構(gòu)的逆變電源,前級采用獨(dú)立輸出電壓閉環(huán)并-串型 IPOS(input parallel and output series)結(jié)構(gòu)的DC-DC變換器,后級采用T型三電平三相逆變器提高電源功率密度,但存在前級DC-DC變換器動態(tài)響應(yīng)不夠快的缺點(diǎn),而且相對于單相來說沒有直流側(cè)二次紋波電流;對于IPOS結(jié)構(gòu)的均功率和穩(wěn)壓控制,文獻(xiàn)[3]使用單獨(dú)電壓環(huán),使各模塊共用相同占空比,具有控制簡單的優(yōu)點(diǎn),但模塊的差異性會導(dǎo)致功率不能均分;文獻(xiàn)[4]提出了加入輸出電壓環(huán)和均

    電源學(xué)報 2018年6期2018-12-17

  • 基于功率預(yù)測的光伏微逆變器低頻電流紋波抑制策略
    結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,對前級DC/DC變換器濾波電感電流環(huán)進(jìn)行控制,但該方法仍需要較大的電解電容才能抑制直流輸入側(cè)LFCR,并且需要較復(fù)雜的諧振控制器才能實(shí)現(xiàn)較好的控制效果;文獻(xiàn)[15]電路結(jié)構(gòu)為移相雙半橋DC/DC變換器+單相橋式逆變器,該方法可去除DC/DC變換器輸出側(cè)濾波的電解電容,但該方法對控制器的設(shè)計(jì)要求較高。文獻(xiàn)[16-17]通過在輸入直流側(cè)或DC/DC變換器輸出直流側(cè)增加有源濾波器,但增加的開關(guān)器件和LC諧振網(wǎng)絡(luò)降低了系統(tǒng)效率;文獻(xiàn)[18]不增加開關(guān)

    電力系統(tǒng)自動化 2018年23期2018-12-06

  • 串聯(lián)爆炸成型彈丸外彈道特性仿真
    行了研究,觀察到前級侵徹體在水中為后級侵徹體隨進(jìn)開辟良好通道;王哲等[4]建立了雙層藥型罩串聯(lián)EFP的速度分析模型;任芮池等[5]研究了EFP的飛行氣動特性,得出了前后兩級EFP在空氣流場中各自所受的阻力系數(shù)。目前,對EFP的外彈道大多數(shù)研究都忽略了空氣阻力的影響,對于串聯(lián)EFP在飛行過程中,考慮空氣阻力影響的情況,更為少見。在前者的研究基礎(chǔ)之上,本文將對典型雙層球缺型藥型罩結(jié)構(gòu),通過理論分析建立飛行速度計(jì)算模型,并用LS-DYNA軟件對雙層EFP的飛行情

    兵器裝備工程學(xué)報 2018年8期2018-08-30

  • 太陽能LED照明系統(tǒng)中BUCK電路的設(shè)計(jì)
    后級使用??蛰d時前級BUCK電路的實(shí)驗(yàn)波形如圖7所示,其中CH1為前級BUCK輸入電壓,CH2為輸出電壓,CH3為前級開關(guān)管驅(qū)動電壓波形。前級輸入直流電壓約16 V,由直流電源提供,用來模擬光伏電池板在最大功率點(diǎn)時的輸出電壓,為整個系統(tǒng)提供電源,經(jīng)過BUCK電路穩(wěn)壓控制后,穩(wěn)定輸出約12.6 V的直流電壓,從圖7可以看出,此時占空比約為0.8,開關(guān)管的驅(qū)動脈沖在空載時存在一定的振蕩現(xiàn)象,這是由于BUCK電路的電感內(nèi)部儲存的電磁能在電路空載時泄放得較慢,開關(guān)

    照明工程學(xué)報 2018年3期2018-08-03

  • 圖解基林級小約瑟夫·肯尼迪號驅(qū)逐艦
    分級,此級修正了前級的若干缺點(diǎn),加長了約4.3米的長度,續(xù)航力得到提升,速度略微提升一點(diǎn)?;旨壏蹠r已經(jīng)是1945年中期,因此沒能來得及參加主要戰(zhàn)役。但是因?yàn)榕烍w較大,擴(kuò)充性比以前的船好,因此服役期比較長,一直到70年代才陸續(xù)退役。墨西哥海軍有一艘基林級服役至2014年。在五六十年代,有78艘基林級進(jìn)行了艦隊(duì)復(fù)原及現(xiàn)代化改裝,改裝為反潛用。這次改裝重構(gòu)了上部結(jié)構(gòu),并更換了電戰(zhàn)系統(tǒng)、雷達(dá)、聲吶和武器系統(tǒng);廢除了第2座主炮以及防空用3英寸炮,加裝2座三聯(lián)裝M

    軍事文摘 2017年12期2017-12-29

  • 標(biāo)準(zhǔn)衰減振蕩波下壓敏電阻能量配合研究
    低高配合方式下,前級壓敏電阻承受了絕大部分雷電流和能量,配合效果不如高低配合方式。前后級連接導(dǎo)線長度增加時,流過前級和后級的電流峰值均降低,但前級吸收能量增加,后級吸收能量降低。標(biāo)準(zhǔn)衰減振蕩波作用下,壓敏電阻前后級采用高低配合方式較為理想。壓敏電阻;標(biāo)準(zhǔn)振蕩波;能量配合0 引言雷電過電壓是電力系統(tǒng)面臨的突出危害之一[1],氧化鋅壓敏電阻因其優(yōu)異的非線性成為抑制過電壓的重要設(shè)備,在電力系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用[2]。為了實(shí)現(xiàn)對設(shè)備的有效防護(hù),壓敏電阻常常采用兩級或

    電瓷避雷器 2017年6期2017-12-20

  • CMOS數(shù)字IC三態(tài)輸出管腳漏電路徑分析
    輸出級MN1管的前級CMOS(本文為NDINV)損壞導(dǎo)致驅(qū)動能力降低(輸出級MN1柵壓不夠高)。即為前級CMOS的NMOS漏電流大造成。因?yàn)镃MOS門電路具有波形整形作用,瑕疵波形經(jīng)過一級整形后就可正常,所以不用考慮前面的其它級的故障對輸出的影響。太大的原因還可以是MP1輸出管沒完全關(guān)斷漏電,或?qū)﹄娫碋SD保護(hù)結(jié)構(gòu)的MP2保護(hù)結(jié)構(gòu)漏電或低壓擊穿造成。MP1輸出管的不完全關(guān)斷可以是MP1本身缺陷造成,如MP1部分PN結(jié)損傷不受柵控使實(shí)際柵控溝道減少、柵氧受損

    環(huán)境技術(shù) 2017年4期2017-11-08

  • 串聯(lián)戰(zhàn)斗部前后級作用關(guān)系數(shù)值模擬研究
    攻堅(jiān)彈戰(zhàn)斗部具有前級聚能裝藥對鋼筋混凝土工事開孔、隨進(jìn)子彈隨進(jìn)殺傷功能,兼有對均質(zhì)裝甲的破甲能力,主要用于打擊敵方由混凝土構(gòu)筑的永備防御工事、軍事建筑設(shè)施和裝甲車輛等。目前國內(nèi)已有很多專家學(xué)者對串聯(lián)戰(zhàn)斗部進(jìn)行了一定的研究。文獻(xiàn)[1]從理論和仿真兩方面進(jìn)行研究,提出了串聯(lián)戰(zhàn)斗部前級爆轟場能夠作為隨進(jìn)引信解保環(huán)境的結(jié)論。文獻(xiàn)[2-5]研究了不同初始速度、前后級不同間距等因素影響條件下前級爆轟場對隨進(jìn)子彈的作用關(guān)系。文獻(xiàn)[6]主要對破爆型串聯(lián)攻堅(jiān)戰(zhàn)斗部前級爆轟場

    火力與指揮控制 2017年9期2017-10-16

  • 一種串聯(lián)子彈隨進(jìn)故障分析研究
    的研究主要集中在前級起爆對后級安全性的影響以及后級隨進(jìn)速度對隨進(jìn)深度影響等方面[3,4],而對可靠隨進(jìn)條件方面研究尚未見開展相關(guān)定量研究的報導(dǎo),本文針對試驗(yàn)中出現(xiàn)的后級隨進(jìn)可靠性問題,對該問題進(jìn)行了分析并開展定量研究。1 子彈作用過程串聯(lián)隨進(jìn)子彈結(jié)構(gòu)主要由前級子彈、后級子彈、殼體、增速機(jī)構(gòu)等部分組成,主要結(jié)構(gòu)見圖1。圖1 串聯(lián)隨進(jìn)子彈原理示意圖直立型反跑道子彈落地后依靠直立機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)姿態(tài)扶正,保證藥型罩與后級子彈加速前進(jìn)方向正對跑道平面,該作戰(zhàn)模式可保證開孔

    兵器裝備工程學(xué)報 2017年7期2017-08-01

  • 眾聲CK3000前級解碼器
    市場上的影K一體前級解碼器并不多見,眾聲CK3000前級解碼器作為其中的一款,自推出后便在市場上引起熱烈反響。深入了解,不難發(fā)現(xiàn)其功能確實(shí)相當(dāng)全面,不僅運(yùn)用了多項(xiàng)前端技術(shù),而且在選材方面也是精挑細(xì)選。很多朋友看到CK3000前級解碼器的外觀后都說有一種很熟悉的感覺。其實(shí),它與眾聲早期打造的一款前級解碼器CK2000同出一脈,所以在外觀上也繼承了那款機(jī)器的一些特征,更確切地說它就是CK2000的超級升級版。5寸全觸控屏,菜單中英文可選CK3000的菜單界面仍

    家庭影院技術(shù) 2017年1期2017-03-24

  • 基于過載-超壓耦合法的后級引信結(jié)構(gòu)強(qiáng)度計(jì)算
    )針對串聯(lián)攻堅(jiān)彈前級戰(zhàn)斗部爆炸時,后級引信會承受過載和沖擊波超壓場雙重環(huán)境的作用和影響,提出基于過載-超壓耦合法的后級引信結(jié)構(gòu)強(qiáng)度計(jì)算方法。該方法通過建立后級引信的過載-超壓耦合有限元模型,并施加過載-超壓耦合載荷計(jì)算后級引信結(jié)構(gòu)件的應(yīng)力、應(yīng)變,分析和校核引信的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。試驗(yàn)結(jié)果表明:基于過載-超壓耦合法的仿真分析結(jié)果與靶場試驗(yàn)結(jié)果相近,該方法可用于后級引信結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的設(shè)計(jì)和校核。串聯(lián)攻堅(jiān)彈;后級引信;結(jié)構(gòu)強(qiáng)度;耦合算法0 引言對于串聯(lián)攻堅(jiān)彈,前級聚能戰(zhàn)斗部

    彈箭與制導(dǎo)學(xué)報 2016年4期2016-12-19

  • 微小型靜電泵的設(shè)計(jì)(3)
    泵分為前后兩級,前級較低壓力泵的輸出與后級較高壓力泵的輸入相接。前后兩級泵的工作狀態(tài)相位相反,即前級較低壓力泵打出液體時,出口閥打開,后級較高壓力泵則是抽液狀態(tài),入口閥打開,體積為ΔV的流體以較高的中間壓力流入后級較高壓力泵,如圖15(a)所示。當(dāng)前級較低壓力泵抽液時,其入口閥打開,出口閥關(guān)閉,ΔV的流體從泵外低壓水源流入前級較低壓力泵。這時后級較高壓力泵則是泵出液體狀態(tài),入口閥關(guān)閉,因此前后級泵之間無流體流動。因?yàn)楹蠹壿^高壓力泵的出口閥打開,體積為ΔV的

    傳感器世界 2016年9期2016-12-01

  • PS Audio發(fā)布全新DirectStream Junior D/A轉(zhuǎn)換器BHK Signature系列放大器
    mplifier前級DirectStream Junior數(shù)模轉(zhuǎn)換器近日,美國著名H i-e n d音響品牌P S A u d i o在香港發(fā)布全新的DirectStream Junior D/A轉(zhuǎn)換器和B H K S i g n atu re系列放大器。DirectStream Junior D/A轉(zhuǎn)換器的定位介于DirectStream和NuWave 之間,由Paul McGowan(PS Audio創(chuàng)始人)、Arnie Nudell(Infinity

    家庭影院技術(shù) 2016年8期2016-11-19

  • 一種新穎的兩級式光伏并網(wǎng)控制方法
    證了這種方法具有前級開關(guān)管動作次數(shù)少,能夠有效地提高系統(tǒng)效率并同時確保系統(tǒng)并網(wǎng)電能質(zhì)量等優(yōu)點(diǎn)。光伏并網(wǎng);Boost變換器;間斷工作;開關(guān)損耗;并網(wǎng)控制隨著世界能源危機(jī)的急劇惡化,太陽能發(fā)電技術(shù)越來越受到人們的青睞和關(guān)注[1]。光伏發(fā)電一體化建筑和家用屋頂發(fā)電等小功率發(fā)電系統(tǒng)是太陽能發(fā)電項(xiàng)目的一個重要分支[2]??紤]光伏電池板成本的原因,在相同輸出功率的前提下,并網(wǎng)變換器效率的提高意味著可以少安裝一些光伏電池板,從而降低整個光伏發(fā)電系統(tǒng)成本。非隔離并網(wǎng)發(fā)電逆

    電氣傳動 2016年7期2016-10-12

  • DF100A型短波發(fā)射機(jī)高前級三例典型故障分析與處理
    A型短波發(fā)射機(jī)高前級三例典型故障分析與處理劉學(xué)偉 張 元(作者單位:海峽之聲廣播電臺福州分臺)本文先對DF100A型短波發(fā)射機(jī)高前級工作原理進(jìn)行介紹,然后具體闡述了三例典型故障的現(xiàn)象、分析及處理。DF100A型短波發(fā)射機(jī);高前級;工作原理;故障分析;處理DF100A型短波發(fā)射機(jī)高前級在射頻通路中起著非常重要的作用,寬放輸出的射頻信號經(jīng)過高前級放大后才送到高末級。在平時設(shè)備維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn),高前級也會經(jīng)常出故障,燈絲回路、柵極回路、屏極回路都有可能。發(fā)生故障后

    西部廣播電視 2016年15期2016-10-11

  • 多級滑坡相互作用機(jī)理及穩(wěn)定性分析
    例,如圖1所示,前級滑坡為A1B1C1D1,后級滑坡為A2B2C2D2;O點(diǎn)為兩級滑坡在斷面上的交點(diǎn)位置。圖1 兩級滑坡相互作用示意圖若前級滑坡失穩(wěn),其后緣OD1主動拉裂張開,對于后級滑坡而言,相當(dāng)于在其坡腳卸載,抗滑力減小,且?guī)r體卸荷松弛,造成坡腳巖體質(zhì)量惡化,降低了后級滑坡的穩(wěn)定性。若后級滑坡失穩(wěn),滑體向前蠕動變形,不斷擠壓抗滑段A2B2,對于前級滑坡而言,相當(dāng)于在其后緣的OD1段加載,增加了下滑力,對前級滑坡穩(wěn)定性不利。可以看出,兩級滑坡的相互作用主

    甘肅科技 2016年11期2016-09-07

  • 固體氧化物燃料電池發(fā)電系統(tǒng)逆變器研究
    流低壓電首先經(jīng)過前級DC/DC變換器升壓為400 V的高壓直流電,后經(jīng)全橋逆變器轉(zhuǎn)換為220 V/50 Hz的交流電,分別對DC/DC變換器和全橋逆變器進(jìn)行仿真分析,為燃料電池的應(yīng)用研究提供了理論參考及借鑒。燃料電池;隔離型全橋變換器;DC/AC逆變器;濾波器;Matlab仿真燃料電池發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)展已經(jīng)成為解決全球環(huán)境問題的重要途徑之一,其不間斷的特點(diǎn)具有平衡發(fā)電機(jī)和負(fù)載需要的儲存能力[1]。燃料電池是可再生的新能源,有著廣泛的應(yīng)用前景。本文是對獨(dú)立工作時

    電源技術(shù) 2016年8期2016-07-24

  • π型相位和幅值可控電壓調(diào)節(jié)器
    VRCPA省卻了前級Buck交流變換器的LC輸出濾波器,簡化了電路結(jié)構(gòu);π型三相VRCPA同樣利用三相對稱關(guān)系,可使3次諧波電壓相互抵消,從而無需3次諧波陷阱,而且省卻了前級3個LC輸出濾波器。本文采用電容阻抗補(bǔ)償,能夠有效地抵消或減小3次諧波陷阱與電感等線路阻抗對基波電壓的滯后作用。最后研制了原理樣機(jī)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。1 π型單相VRCPA1.1 電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)文獻(xiàn)[20,23]提出的級聯(lián)式單相VRCPA的電路結(jié)構(gòu)如圖1所示。前級是一個Buck交流變換器[26

    電力自動化設(shè)備 2016年4期2016-05-23

  • 一種新的無源性電壓跌落發(fā)生器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
    高電壓跌落發(fā)生器前級變流器模擬電網(wǎng)跌落故障時的穩(wěn)定性及抗擾動性,提出了由直流電壓外環(huán)加后級變流器微分電流前饋與無源性控制相結(jié)合的前級PWM變流器控制策略。以系統(tǒng)能量平衡為設(shè)計(jì)準(zhǔn)則,建立PWM變流器能量函數(shù),根據(jù)VSG控制目標(biāo),設(shè)計(jì)變流器無源控制率,微分電流前饋提高前級PWM變流器抵抗模擬不同類型電壓跌落時的抗擾動性能。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,控制策略能夠提高VSG 系統(tǒng)在電壓對稱和不對稱跌落時的動態(tài)響應(yīng)速度和抗干擾能力。電壓跌落發(fā)生器; PWM變流器; 無源性控制;

    電氣自動化 2016年6期2016-02-23

  • 40kW L波段全固態(tài)雷達(dá)發(fā)射機(jī)
    構(gòu)成發(fā)射機(jī)由2個前級組件和16個固態(tài)組件實(shí)現(xiàn)輸入功率14dBmW ~18dBmW,輸出脈沖功率達(dá)到要求大于40KW。具體為:兩個前級組件輸出的500W功率經(jīng)過雙工開關(guān),由發(fā)射監(jiān)控控制雙工開關(guān)選通一個前級組件的輸出功率送至一個1:4分配器再送到四個1:4分配器,共分成16路,驅(qū)動16個末級組件,16個末級組件輸出的3.8KW功率先通過一個8:1空氣板線合成器,再通過一個2:1波導(dǎo)魔T合成輸出達(dá)到大于40KW的脈沖功率輸出。具體組成框如圖1所示?3.關(guān)鍵技術(shù)3

    決策與信息 2015年36期2015-12-20

  • 基于前級爆轟過載的串聯(lián)攻堅(jiān)彈后級計(jì)時起點(diǎn)
    10065)基于前級爆轟過載的串聯(lián)攻堅(jiān)彈后級計(jì)時起點(diǎn)徐蓬朝,黃惠東,聶 崢(西安機(jī)電信息技術(shù)研究所,陜西西安710065)針對串聯(lián)攻堅(jiān)彈前級戰(zhàn)斗部對目標(biāo)開孔,后級戰(zhàn)斗部沿孔洞繼續(xù)侵徹時受到的沖擊過載較小,不利于引信實(shí)時識別碰靶信息的問題,提出了基于前級爆轟過載信息的串聯(lián)攻堅(jiān)彈后級引信計(jì)時起爆起點(diǎn)。該方法利用前級聚能裝藥戰(zhàn)斗部起爆產(chǎn)生的爆轟場環(huán)境,后級引信以爆轟過載信息作為計(jì)時起爆的計(jì)時起點(diǎn),在識別此過載信息時可設(shè)置較高的閾值,當(dāng)后級引信識別到過載信息大于設(shè)

    探測與控制學(xué)報 2015年5期2015-10-24

  • 讓人又愛又恨的海淘
    一個排名——AV前級、AV后級、音箱、低音炮、投影機(jī)。為什么是這個排名?下面我來簡單說下理由。AV前級是家庭影院發(fā)燒友時常海淘的產(chǎn)品,我可以不夸張地說,現(xiàn)在國內(nèi)二手市場上流通的Lexicon和Meridian的前級,基本上都來源于海淘,我自己現(xiàn)在都還留有一臺Lexicon MC1 。這一類頂級影院品牌的經(jīng)典前級產(chǎn)品,在國外的用戶數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于國內(nèi),并且電壓也有辦法在海淘回來之后適應(yīng)國內(nèi)。雖然沒有次世代解碼,但其聲音表現(xiàn)也有日系產(chǎn)品不可替代的魅力?,F(xiàn)在以萬元左

    數(shù)字家庭 2014年11期2015-03-18

  • 可以滿足處女座的音箱 真力(Genelec)G、F監(jiān)聽影院
    連接到專業(yè)的AV前級上。這兩種方式在調(diào)試上會有很大的不同!得到的效果也很不一樣。AV前級的解碼效果優(yōu)秀,但是調(diào)試項(xiàng)目更多,設(shè)置復(fù)雜;碟機(jī)解碼效果要差一些,而且設(shè)置偏少,但設(shè)置難度不高。并不是所有的有源主動多聲道系統(tǒng)都適合碟機(jī)解碼,因?yàn)榈鷻C(jī)的分頻控制不精準(zhǔn)。但是,這兩種連接方式,對于F Two來說都沒有問題——如果連接的是AV前級,那么你可以把G Two、G one與F Two都直接連接在AV前級上就行了;而如果是連接碟機(jī),我們建議將碟機(jī)的L、C、R、LS、

    數(shù)字家庭 2014年7期2015-03-18

  • 10 kW調(diào)頻發(fā)射機(jī)的常見故障及處理措施
    失諧故障、發(fā)射機(jī)前級和末級發(fā)生的故障以及發(fā)射機(jī)切換開關(guān)故障等常見的幾種故障的發(fā)生原因進(jìn)行了分析,并且提出了各自相應(yīng)的解決措施。關(guān)鍵詞:10 kW調(diào)頻發(fā)射機(jī);常見故障;處理措施調(diào)頻發(fā)射機(jī)是廣電系統(tǒng)播控部門中最重要的組成部分,因此,一旦其在工作中出現(xiàn)了故障就會對廣電系統(tǒng)播控部門的工作造成不良影響。因此,對調(diào)頻發(fā)射機(jī)在日常工作運(yùn)行中最為常見的故障進(jìn)行總結(jié)分析,對于有效維持廣電系統(tǒng)播控部門的工作運(yùn)行具有重要的意義。本文就以應(yīng)用最為廣泛的10 kW調(diào)頻發(fā)射機(jī)為例,對

    西部廣播電視 2015年12期2015-02-26

  • 什么都不缺的功放
    持11.2聲道的前級輸出。同時,這也是一臺4K與3D都同時支持的新規(guī)格功放,TX-NR929擁有9進(jìn)兩2出的HDMI配置,其中前置的HDMI支持MHL功能可以方便的連接手機(jī),兩個輸出均可以輸出高清視頻。TX-NR929可以提供每聲道150W(8歐)動態(tài)功率,并且這些輸出的接口并沒有被限定,你可以將其用于Bi-amp在主聲道,或者用于Zone2、Zone3等的放大使用。安橋TX-NR929,它不但可以把調(diào)試菜單疊加到信號源上,它還支持畫中畫輸入源預(yù)覽技術(shù)——

    數(shù)字家庭 2014年5期2014-06-11

  • 2013色賞大獎之定制功放天龍AVR-4520CI
    個天價的歐美AV前級。功放的功率配置是購買者最關(guān)心的問題,而這臺的功放非常老實(shí)的按照最嚴(yán)格的FTC方式測試結(jié)果標(biāo)注,每一聲道的輸出達(dá)到了足額的150W (8 ohms, 20 Hz -20 kHz, THD 0.05 %),而如果按照(6 ohms, 1 kHz, THD 0.7%)的標(biāo)準(zhǔn),4520給出的參數(shù)是190 W一聲道。高效而科學(xué)的電路設(shè)計(jì)與散熱設(shè)計(jì),是保證功放可以穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。對于今年的AV功放產(chǎn)品,如果僅僅是能解Dolbly TrueHD與D

    數(shù)字家庭 2014年1期2014-02-20

  • Elleevveenn的背后 開發(fā)一種現(xiàn)代的經(jīng)典
    開始。每把吉他的前級與箱體都有不同的頻譜和音色,且在錄音時,不同的話筒及其位置都能夠改變音色。這是一個漫長的探索之旅,不同的設(shè)備讓音色的探索變成一次創(chuàng)造性的體驗(yàn)。全新的Digidesign Eleven前級與箱體模擬插件,為吉他手——同時也為歌手、鍵盤手、鼓手、制作人與工程師——提供了全新的方式來探索音色。與早先的前級與箱體模擬方式不同,Eleven全面的前級與箱體克隆技術(shù),帶給樂手更多的經(jīng)典設(shè)備或新產(chǎn)品的細(xì)節(jié),這些細(xì)節(jié)讓樂手與設(shè)備的交流如同真實(shí)的前級與箱

    演藝科技 2013年2期2013-11-05

  • 光伏逆變系統(tǒng)中的ZVS升壓變換器
    光伏并網(wǎng)逆變器的前級電路,研究了一種新型的ZVS(zero voltage switch)Boost升壓變換器電路拓?fù)洹Mㄟ^增加一個開關(guān)管、諧振電感、吸收電容及兩個二極管組成輔助電路,實(shí)現(xiàn)了Boost升壓變換器電路中主開關(guān)管及所增加的輔助開關(guān)管的零電壓導(dǎo)通與關(guān)斷,從而減小了系統(tǒng)的開關(guān)損耗。分析了ZVS Boost升壓變換器電路拓?fù)涞墓ぷ髟?,探討了諧振電感與諧振電容、吸收電容的定量關(guān)系及選擇條件,對所研究的ZVS Boost電路拓?fù)溥M(jìn)行了軟件仿真與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

    電機(jī)與控制學(xué)報 2013年11期2013-02-10

  • 有限元方法在串聯(lián)引信結(jié)構(gòu)強(qiáng)度計(jì)算中的應(yīng)用
    )0 引言串聯(lián)彈前級開坑戰(zhàn)斗部在距目標(biāo)一定炸高時爆炸,形成高速射流開坑的同時,其產(chǎn)生的爆轟波對安裝在后級隨進(jìn)戰(zhàn)斗部中的后級引信造成沖擊。后級引信應(yīng)有足夠的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度防止其在爆炸環(huán)境中失效。由于沖擊波在不同材料中傳播時,其衰減規(guī)律和在分界面的反射、透射較為復(fù)雜,在引信位置形成的沖擊過載峰值高、持續(xù)時間短,引信結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的計(jì)算無法通過常規(guī)方法進(jìn)行。產(chǎn)品研制中通常的做法是通過多次試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)的薄弱環(huán)節(jié),然后進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。文獻(xiàn)[1]和文獻(xiàn)[2]的研究揭示了前級爆轟場對

    探測與控制學(xué)報 2012年3期2012-08-27

  • 破/穿爆型串聯(lián)戰(zhàn)斗部隔爆裝置設(shè)計(jì)與試驗(yàn)
    它具有較大藥量的前級戰(zhàn)斗部,以便對目標(biāo)實(shí)施開孔/坑,便于后級戰(zhàn)斗部的隨進(jìn)侵徹。隨著前級裝藥量的增加,前級爆炸對后級戰(zhàn)斗部裝藥的影響也更加凸現(xiàn)出來,對兩級串聯(lián)戰(zhàn)斗部的隔爆能力提出了更高的要求。本文通過理論分析和試驗(yàn)研究相結(jié)合的方法,對兩級串聯(lián)戰(zhàn)斗部隔爆原理進(jìn)行了驗(yàn)證,設(shè)計(jì)了一種適用于大藥量前級的串聯(lián)戰(zhàn)斗部的隔爆裝置。試驗(yàn)結(jié)果表明該隔爆設(shè)計(jì)在前級裝藥量較大的條件下能夠?yàn)楹蠹壯b藥結(jié)構(gòu)提供更好的保護(hù)。1 隔爆裝置設(shè)計(jì)原理為減小前級起爆對后級裝藥的影響,首先要對前級

    兵器裝備工程學(xué)報 2012年2期2012-07-02

  • 大型光伏發(fā)電系統(tǒng)的并網(wǎng)控制技術(shù)
    結(jié)構(gòu)圖.圖3中,前級DC/DC是由Boost電路,輸入濾波元件Cs,開關(guān)管Tc,二極管D,以及輸出濾波元件Cd組成.而后級是典型的電壓型三相逆變器.再經(jīng)過必要的無功補(bǔ)償與濾波功能并入電網(wǎng).圖3 兩級式三相光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)采用兩級式主電路結(jié)構(gòu)的原因:一是因?yàn)榍昂蠹壙梢苑珠_獨(dú)立控制,控制器設(shè)計(jì)簡單;二是增加系統(tǒng)的儲能環(huán)節(jié),可以實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)/獨(dú)立兩種工作模式的切換運(yùn)行;三是光伏電池陣列無需串聯(lián)到很高的電壓等級,使得光伏陣列的并聯(lián)擴(kuò)容更加容易.2.2 DC/D

    上海電力大學(xué)學(xué)報 2011年6期2011-04-20

  • 串聯(lián)侵徹戰(zhàn)斗部前級裝藥設(shè)計(jì)及試驗(yàn)研究
    由前后兩級構(gòu)成,前級裝藥先爆炸形成高速聚能侵徹體,首先對混凝土類目標(biāo)和其覆土層預(yù)先開孔,后級侵爆戰(zhàn)斗部沿此孔進(jìn)入內(nèi)部爆炸以達(dá)到有效摧毀目標(biāo)[1-3]。動能侵徹彈(KE)主要依靠彈體末段飛行動能侵徹到目標(biāo)內(nèi)部一定深度后,引爆彈頭內(nèi)的高爆裝藥毀傷目標(biāo);缺點(diǎn)是受著速等影響大,且大著角時容易發(fā)生跳彈。為克服上述缺點(diǎn),一些國家先后提出串聯(lián)復(fù)合攻堅(jiān)戰(zhàn)斗部概念,如英國皇家軍械部的布諾奇(Broach)侵徹戰(zhàn)斗部及法國和德國TDA/TDW公司聯(lián)合研制的米菲斯特(Mephi

    火炸藥學(xué)報 2011年4期2011-01-28

  • 微波頻帶識別系統(tǒng)
    是工程發(fā)射機(jī)中的前級系統(tǒng),是工程中的關(guān)鍵部件之一,發(fā)揮著識別輸入信號頻帶的作用。該系統(tǒng)采用雙重金屬外殼密封,電磁兼容性好,抗干擾能力強(qiáng)。該系統(tǒng)的主要技術(shù)指標(biāo)如下。頻帶識別范圍 ?f1: 2.50~2.74 GHz;?f2: 2.74~2.98 GHz;?f3: 2.98~3.24 GHz;?f4: 3.24~3.50 GHz輸入功率 50 mW輸入信號 為脈寬18 ms,周期20 ms的調(diào)幅波輸出信號 >10 mW帶內(nèi)衰減 ≤1±0.5 dB阻帶衰減 偏離

    電子科技大學(xué)學(xué)報 2010年3期2010-04-03

  • 萊斯康的魅力
    一番萊斯康MC8前級的魅力。MC8前級到家后,首先翻出厚厚的英文說明書,里面詳盡的介紹每一個功能,看得出是專門針對專業(yè)人士或超級發(fā)燒友的。這是我第一次看到如此詳盡的說明書,尤其對低頻的管理說明非常清楚,不像一般高端功放,一筆帶過。看過說明,熟練的完成了基本設(shè)置,可惜沒有原配的麥克風(fēng),不能進(jìn)行自動EQ調(diào)整,不知道和一般的高端AV功放有什么差異?設(shè)置完,首先視聽了兩聲道的聲音表現(xiàn)。馬蘭士DV9500模擬輸出到萊斯康MC8,后級是ADAPTM6150,喇叭還是M

    數(shù)碼家居 2009年10期2009-11-19

  • 探討摩機(jī)之道追尋音質(zhì)真諦
    以我重做了供電及前級方面。最終,我的方案大致是把運(yùn)放更換為0PA2604,調(diào)整前級電路,提高輸人電壓到18V,并在前級方面加了一級穩(wěn)壓。這樣改完前后做了一下對比,高音的毛刺感和干擾有了一些改善,低頻方面有了一些增強(qiáng)?!冬F(xiàn)代計(jì)算機(jī)》:你喜歡上打摩的過程是怎樣的?為什么會喜歡打摩?路慶仁:一開始,我照著別人的方案進(jìn)行打摩,之后開始找資料給自己充電。漸漸地我能聽音、分析電路、做出自己的打摩方案,之后又嘗試著自己做前后級電路,就這樣一步一步地走到了今天。我喜歡打摩

    現(xiàn)代計(jì)算機(jī) 2009年8期2009-08-12

  • 另類前后級玩法
    。主要是帶7.1前級輸出、具備一定素質(zhì)的HD功放都不便宜,基本要到中高檔才能滿足我的要求,對于打算前后級分家的我,用這種合并機(jī)做前級是一種很大的浪費(fèi)。一直等到2008年中,符合我個人口味和要求的次世代HD功放——哈曼卡頓AVR354終于出現(xiàn),從此,我也邁入了次世代HD功放世界。在做安橋NA906評測期間,發(fā)現(xiàn)這機(jī)子的電源做工扎實(shí),后級的推力和控制力非常出色,唯獨(dú)是前級效果不太對我的口味,主要是速度感不足,極低頻略有收斂,影院的沖擊力和刺激性不太夠。而我自用

    數(shù)碼家居 2009年3期2009-03-23