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公开(公告)号:CN113381700A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110726952.1
申请日:2021-06-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H03F1/26 , H03F3/68 , G06F30/367
Abstract: 本发明公开了一种高频无源RC积分放大器的RC参数设计方法,所述方法包括如下步骤:步骤1:计算无源RC积分放大器的不完全积分固定偏差与运放输入电压噪声的有效值;步骤2:借助遗传算法对不完全积分和运放输入电压噪声带来的相对综合偏差进行寻优,相对综合偏差最小时,对应的RC值即为最佳的RC取值。本发明提出了相对综合偏差e,将实际积分信号与理想积分信号的偏差量化,为RC最佳取值提供鉴定标准。本发明使用遗传算法,借用其寻优功能,快速计算得到相对综合偏差e对应的RC最佳取值。
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公开(公告)号:CN113381700B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202110726952.1
申请日:2021-06-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/367
Abstract: 本发明公开了一种高频无源RC积分放大器的RC参数设计方法,所述方法包括如下步骤:步骤1:计算无源RC积分放大器的不完全积分固定偏差与运放输入电压噪声的有效值;步骤2:借助遗传算法对不完全积分和运放输入电压噪声带来的相对综合偏差进行寻优,相对综合偏差最小时,对应的RC值即为最佳的RC取值。本发明提出了相对综合偏差e,将实际积分信号与理想积分(56)对比文件魏伟 等.一种无源滤波器的优化设计方法.《电力自动化设备》.2012,第32卷(第01期),62-66.
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公开(公告)号:CN114892143A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210593441.1
申请日:2022-05-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C23C16/32 , C23C16/02 , C23C16/04 , C23C16/505
Abstract: 一种细长不锈钢管内壁沉积纳米SiC涂层的方法,属于涂层制备技术领域。所述方法为:基于螺旋波等离子体源,先向真空室内通入Ar对细长不锈钢管进行离子轰击,清洗掉表面杂质,然后向真空室内充入Ar和Si(CH3)4的混合气体,该混合气体在螺旋波源作用下被激发电离,在不锈钢管内产生等离子体密度大于1019m‑3的高密度等离子体柱,然后在工件上施加脉冲负偏压,在其内表面沉积纳米SiC薄膜。本发明操作简单、方便、容易实现、易于工业化生产,可以在不需要加热的条件下或者保证不锈钢细长管基体在处理过程中不变形的前提下,制备与基体结合力强、硬度高、耐磨损的SiC涂层的方法,其提高了在恶劣环境下工作的不锈钢细长管的使用寿命。
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公开(公告)号:CN115821200A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211551841.2
申请日:2022-12-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种细长不锈钢管内表面高密度等离子体渗氮的方法及装置,属于不锈钢管内表面强化技术领域。本发明基于自研的高密度螺旋波等离子体发生装置,对内径10mm,长2000mm的316L不锈钢管11(长径比=200)内表面进行了渗氮强化处理。本发明采用螺旋波等离子体源这种高密度的等离子源产生直径为1cm的Ar/N2等离子体束流,然后在细长的不锈钢管内表面进行渗氮处理,并通过实验检验了该方法制备的管内表面渗氮层的性能。本发明的创新点:螺旋波等离子可以产生高密度、高能量的等离子体,这对管内渗氮工艺来说是利好的,可以在较短的处理时间内,在细长金属管内表面制备具备良好性能的渗氮层。
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