研究了Liq:Bphen混合層的電子傳輸特性。采用該混合層作為共基質(zhì)電子傳輸層制備了結(jié)構(gòu)為[ITO/m—MTDATA/NPB/Alq3/Liq(33%):Bplaen/LiF/A1]的有機發(fā)光器件,基于共基質(zhì)電子傳輸層的器件驅(qū)動電壓比傳統(tǒng)器件降低了13%而效率卻提高了21%。研究表明通過優(yōu)化混合層的摻雜濃度,可以顯著提高電子傳輸層的導電率,降低驅(qū)動電壓,從而提高器件的效率。
對In0.53Ga0.47As/InP雪崩光電二極管(APD)探測器進行了特性分析。以大陣列研究為基礎(chǔ),結(jié)合器件特性設(shè)計了一個2×8低噪聲讀出電路(ROIC),電路主要由電容反饋互阻放大器(CTIA)和相關(guān)雙采樣(CDS)電路單元構(gòu)成,并對讀出電路的時序、積分電容等進行了設(shè)計。電路采用0.6 μm CMOS工藝流片,芯片面積為2 mm×2 mm,電荷存儲能力為5×107個,功耗小,噪聲低,設(shè)計達到預(yù)期要求。
使用四種非離子表面活性劑分別添加到以SiO2水溶膠為磨料、H202為氧化劑的堿性Cu拋光液中進行拋光實驗。結(jié)果表明,所選用的非離子型表面活性劑對材料去除率的影響不大,當烷基酚聚氧乙烯醚在質(zhì)量分數(shù)為0.25%時,拋光表面質(zhì)量提高,表面粗糙度(Ra)由1.354 nm下降到了0.897 6 nm,同時有效地減輕了Cu拋光表面的劃痕和腐蝕,其原因是聚氧乙烯鏈可以通過醚鍵與水分子形成氫鍵,在聚氧乙烯周圍形成一層溶劑化的水膜保護了被吸附表面。
在一些工業(yè)現(xiàn)場中,設(shè)備長時間運行容易出現(xiàn)故障,為了監(jiān)控這些設(shè)備,通常利用數(shù)據(jù)采集裝置采集他們運行時的數(shù)據(jù)并送給PC機,通過運行在PC機上的特定軟件對這些數(shù)據(jù)進行分析,以此判斷當前運行設(shè)備的狀況,進而采取相
在選擇示波器時,工程師首先需要確定測量所需的帶寬。然而當示波器的帶寬確定后,影響實際測量的恰恰是相互作用、相互制約的采樣率和存儲深度。
時序問題對于許多嵌入式設(shè)計來說是相當常見的,故障排除可能是一個耗時的任務(wù)。使用正確的邏輯分析儀將簡化和加快這一進程。對比指標時,許多邏輯分析儀似乎有相同的性能,但為了確保邏輯分析儀能夠正確地采集信號,快速地找到問題,你不能只看指標,還需要考慮到邏輯分析儀的結(jié)構(gòu)和功能。
前言? 磁流變液是一種阻尼可控的智能材料,它由微米級的磁性顆粒與絕緣載液、穩(wěn)定劑混合而成。在無磁場作用下其流變特性為牛頓流動,而在外加磁場的作用下, 磁流變液在毫秒級的時間內(nèi)可以實現(xiàn)從液態(tài)到固態(tài)
旋轉(zhuǎn)編碼器在風能產(chǎn)業(yè)中起著非常重要的作用,它提供了使用當前渦輪機中非常動態(tài)靈活的控制系統(tǒng)所必不可少的高分辨率反饋。選擇合適的編碼器將能夠極大地增強系統(tǒng)以最佳功率輸出運行的能力,并使投資的回報最大化。
本文介紹的兩種LED開路保護器適用于1W大功率LED,其ILED電流為350mA。它們可以與LED一起安裝在六角形的鋁基板上。
引 言 由于雙目視覺監(jiān)控系統(tǒng)可以模仿人眼功能,感知三維世界信息,能夠得到被測對象到CCD攝像機的深度信息,近幾年已開始在需要三維立體檢測的領(lǐng)域得到應(yīng)用。另外,雙目視覺監(jiān)控系統(tǒng)也可用于多場景監(jiān)控,大大擴
引 言 可變增益放大器是GPS接收機中的一個關(guān)鍵模塊,它與反饋環(huán)路組成的自動增益控制電路為模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)提供恒定的信號功率。模擬信號控制增益的VGA增益連續(xù)變化,但是線性度較差。 這里采用電阻形式
為了實現(xiàn)有效的文法解析,定義了一種生成規(guī)則受限的短語結(jié)構(gòu)文法,稱為無重疊生成文法。證明了該類文法的任何語言句子都可以被無回朔無失敗地解析。盡管該類文法的生成規(guī)則受到很大的限制,但這種文法的生成能力仍然和圖靈機等同。
片上集成A/D轉(zhuǎn)換器是CMOS圖像傳感器的關(guān)鍵部件,文章分析和比較了三類不同集成方式:芯片級,列級和象素級的原理,性能和特點。最后,展望了CMOS圖像傳感器上集成A/D轉(zhuǎn)換器的未來發(fā)展趨勢。
CAN總線以其獨有的技術(shù)優(yōu)勢和特點,近年來在自動測控和工業(yè)控制領(lǐng)域發(fā)展迅猛,應(yīng)用越來越廣。然而,目前許多已投入使用的自動測控和工業(yè)控制設(shè)備采用的仍然是傳統(tǒng)的RS485總線。由于物理接口和通訊協(xié)議上的不同,要讓原有的RS485設(shè)備在CAN總線上工作,就必須采用總線轉(zhuǎn)換器。本文介紹了一種基于飛利浦公司LPC2119 的RS485-CAN總線轉(zhuǎn)換器的設(shè)計方法和實現(xiàn)過程。
視頻監(jiān)控和安全行業(yè)正在經(jīng)歷著一場巨大的變革,正在從傳統(tǒng)的模擬閉路電視攝像機向基于邏輯的數(shù)字攝像機的方向發(fā)展。更高的視頻分辨率、圖像信號處理、先進的視頻分析、多攝像系統(tǒng)和數(shù)字視頻壓縮的發(fā)展趨勢推動了這一