电荷泵锁相环中的二阶开关低通滤波器及采用该二阶开关低通滤波器实现环路的锁定方法

    公开(公告)号:CN104767523B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201510166393.8

    申请日:2015-04-09

    Abstract: 电荷泵锁相环中的二阶开关低通滤波器及采用该二阶开关低通滤波器实现环路的锁定方法,涉及电荷泵锁相环快速锁定领域。本发明是为了解决现有的增大环路带宽方式来缩短锁相环锁定时间而带来的VCO控制电压抖动大的问题。所述电荷泵Icp信号输出端作为二阶开关低通滤波单元的Icp信号输入端,二阶开关低通滤波单元Vctrll信号输入端和信号输入端分别连开关控制单元的Vctrll信号输出端和信号输出端,UP和DW信号作为开关控制单元输入端,采用脉宽识别单元识别电荷泵锁相环鉴频鉴相器输出的脉冲宽度,保证鉴频鉴相器对VCO控制电压准确调整,实现缩短缩短锁定时间。它可用于电荷泵锁相环系统中。

    一种长直氮化硼纳米线的制备方法

    公开(公告)号:CN107758633A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201711054604.4

    申请日:2017-11-01

    Abstract: 一种长直氮化硼纳米线的制备方法,属于纳米线制备技术领域。所述方法如下:将硼粉与催化剂粉末放入球磨罐中,对球磨罐进行抽真空然后注入高纯氮气,再将球磨罐置于球磨机内对硼粉与催化剂粉末进行球磨;将粉末分散到酒精中形成墨状前驱物,将墨状前驱物刷涂到衬底上;向烧结炉中通入高纯氮气,将衬底放到烧结舟上推入烧结炉中;将烧结炉内的温度以10~20℃/min的升温速度自室温升温至1100~1200℃,在氮氢混合气中恒温1h,然后冷却至室温,即得长直氮化硼纳米线。本发明的优点是:本发明方法制备的长直氮化硼纳米线纯度高,可达90%以上,且制备温度低、成本低。本方法工艺简单易行、所用设备廉价、实验过程方便且产品纯度高。

    一种可重构Sigma-Delta调制器

    公开(公告)号:CN103731152B

    公开(公告)日:2016-10-19

    申请号:CN201310733129.9

    申请日:2013-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种可重构Sigma‑Delta调制器,包括可配置环路滤波器、多位量化器和数模转换器,输入信号连接可配置环路滤波器,可配置环路滤波器连接多位量化器的输入端,多位量化器的输出端分别连接调制器的输出端和数模转换器的输入端,数模转换器的输出端连接可配置环路滤波器,本发明所提出的调制器具有功耗小,带宽可调谐,节约芯片面积的优点。

    用于甲醇重整燃烧室以多孔泡沫钛为载体的铂催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103949246B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410210578.X

    申请日:2014-05-19

    Abstract: 一种用于甲醇重整燃烧室以多孔泡沫钛为载体的铂催化剂的制备方法,属于质子交换陶瓷膜燃料电池领域。所述方法以多孔泡沫钛为阳极,置于含铝酸盐的电解液中施加直流或交流电进行微弧氧化处理,再将生成的陶瓷膜进行高温烧结,形成多孔的、致密的氧化物陶瓷膜,以此作为载体进行铂基催化剂的搭载,形成用于甲醇重整燃烧室的铂基催化剂。与现有的催化剂制作方法相比,本发明可以有效解决目前甲醇重整燃烧室的铂搭载量不足、与反应物接触面积较小及催化活性的问题,从而有效提高电池整体性能。

    微机械陀螺测试用角速度发生装置

    公开(公告)号:CN105486327A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201510829625.3

    申请日:2015-11-25

    CPC classification number: G01C25/005

    Abstract: 微机械陀螺测试用角速度发生装置,属于惯性测量领域,本发明为解决传统微陀螺测试系统体积大、移动不便的问题。本发明包括箱体式支撑框架、减速电机、转盘、连杆、陀螺测试台、电机调速单元和直流电源;箱体式支撑框架的一个侧面作为工作面,该工作面上设置有转盘和陀螺测试台,且陀螺测试台设置有载臂,转盘的边缘和载臂的悬空端通过连杆转动连接;减速电机设置在箱体式支撑框架内部,减速电机的输出轴伸出箱体式支撑框架的工作面与转盘的中心固定连接;减速电机的输出轴带动转盘转动,进而通过连杆带动陀螺测试台摆动;直流电源为电机调速单元提供工作电源,电机调速单元控制减速电机输出不同转速以测试陀螺测试台上的微机械陀螺的角速度。

    铝或铝合金的超疏水表面的制备方法

    公开(公告)号:CN103276429B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201310250936.5

    申请日:2013-06-24

    Abstract: 本发明涉及一种铝或铝合金的超疏水表面的制备方法,方法如下:依次用乙醇、去离子水超声清洗铝或铝合金片;以草酸水溶液作为电解液,铝或铝合金片作阳极,石墨做阴极,通电、水浴中氧化,一步构造出金字塔形的微纳复合结构的表面,然后再次清洗铝或铝合金片,烘干;将阳极氧化后的铝或铝合金片采用低表面能材料修饰,烘干后即得到超疏表面。用阳极氧化技术,在强电流下只需一步就构造出具有金字塔形的微米结构和具有纳米线的二元复合结构,使用的方法简便,技术成熟,并且大大减小了制备时间;阳极氧化的温度要求很低,不需要在低温恒温条件下即可制备。制备的超疏表面对水的接触角可达155°以上。

    一种高比能量直接甲醇燃料电池膜电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN103972515B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201410243424.0

    申请日:2014-06-04

    Abstract: 一种高比能量直接甲醇燃料电池膜电极及其制备方法,属于质子交换膜燃料电池技术领域。所述膜电极由阳极气体扩散电极、质子交换膜和阴极气体扩散电极组成,其中阳极气体扩散电极和阴极气体扩散电极的扩散层均由石墨烯气凝胶/不锈钢毡复合材料制得,同时扩散层也兼作甲醇水溶液(阳极)和液体水(阴极)的传质阻挡层以及集流板。本发明的膜电极不仅简化了直接甲醇燃料电池的结构,而且提高了阳极储液腔甲醇燃料的使用浓度,增强了水从阴极向阳极的反向传输,降低了甲醇渗透,从而提高了直接甲醇燃料电池的比能量。

    高温质子交换膜燃料电池膜电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN105024084A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510509980.2

    申请日:2015-08-19

    CPC classification number: H01M4/86 H01M4/8668 H01M4/8673 H01M4/88 H01M4/9083

    Abstract: 本发明公开了一种高温质子交换膜燃料电池膜电极及其制备方法,所述膜电极由阳极扩散层、阳极催化层、质子交换膜、阴极催化层、阴极扩散层组成,其中阳极和阴极催化层由石墨烯气凝胶、PTFE和催化剂混合制成。石墨烯气凝胶是一种低密度固体材料,具有高比表面积、丰富的纳米孔结构、良好的导电性以及憎水特性。含有石墨烯气凝胶的催化层可以有效抑制质子交换膜中磷酸分子在催化层表面的吸附,避免磷酸的流失,提高质子交换膜的寿命,同时其良好的导电性可以降低膜电极的欧姆电阻,从而提高高温质子交换膜燃料电池的输出功率。

    面向切削过程监控的无线数据采集系统

    公开(公告)号:CN103331647B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201310280144.2

    申请日:2013-07-05

    Abstract: 面向切削过程监控的无线数据采集系统,它属于机床状态监控技术领域。它是为了克服传统有线式传感系统的安装不便、不能贴近加工位置获取物理参数等缺点。它的无线数据采集节点中模拟信号调理与采集模块的多路信号输入端连接有第二传感器、第三传感器和多个第一传感器,无线数据采集节点的第一微型天线通过无线高频载波信号与数据汇聚节点的外置天线数据连通,数据汇聚节点的接口保护模块与中心控制计算机数据信号连通。所述无线数据采集节点和第二传感器、第三传感器和多个第一传感器都镶嵌在旋转刀具内部。本发明实现了贴近切削加工位置的旋转刀具中的多物理参数传感器数据的采集与无线传输,该数据采集和传输过程具有高数据吞吐率的特征。

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