一种多通道高速并行交替ADC采样电路

    公开(公告)号:CN102868406A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210339516.X

    申请日:2012-09-13

    Abstract: 本发明提供一种多通道高速并行交替ADC采样电路,包括模拟差分信号输入模块、时钟产生和分相模块、并行ADC模块、数据传输模块,模拟差分信号输入模块的各数据输出端与并行ADC模块中对应的各数据输入端相连,时钟产生和分相模块的各时钟输出端与并行ADC模块中对应的各时钟输入端相连,并行ADC模块的各数据输出端与数据传输模块相连;分相单元由无源功率分配器组成,无源功率分配器将输入的时钟相位等分后输出。本发明使用无源功率分配器完成对时钟信号的分相,由于不需要电源供电,其受干扰较小,对时钟信号分相精确度高,时钟抖动小。

    一种面向熔融沉积制造的3D连续路径生成方法

    公开(公告)号:CN109808171B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201910078346.6

    申请日:2019-01-28

    Abstract: 本发明涉及一种面向熔融沉积制造的3D连续路径生成方法,包括如下步骤:首先,根据打印方向和层厚获得加工三角面片模型的一组切片,获得每个给定连通区域的封闭边界;其次从第一层切片最大面积的连通区域开始,依次访问各层,通过区域面积、距离和碰撞检测关系依次选择下一个连通区域,构建待处理连通子区域队列;针对待处理连通子区域队列中的每个连通子区域,依次生成入口与出口相邻的连续2D填充路径;最后,将待处理连通子区域队列中相邻的连通子区域内填充路径的入口与出口相互连接,生成3D连续填充路径。实验证明本方法适用于基于连续增强碳纤维材料、连续生物纤维材料和连续玻璃纤维材料的熔融沉积打印工艺,能够避免设计额外的前端纤维切断装置,降低成本,降低后处理的难度。

    一种具有电池热管理功能的Cu-NC基相变复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117285910A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311238349.4

    申请日:2023-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种具有电池热管理功能的Cu‑NC基相变复合材料,由膨胀石墨EG、石蜡PW、Cu‑NC组成,其中,Cu‑NC是由Cu‑MOF煅烧所得的;EG为封装材料和导热材料;PW为相变材料,提供相变储热和控温性能;Cu‑NC为导热材料;Cu‑MOF煅烧所得的作用为,增强Cu金属纳米颗粒的分散性和相容性,进而提高导热性能和稳定性;导热系数为0.92‑1.29W/(m·K),结晶潜热值为233.20‑276.64J/g,熔融潜热为233.68‑277.78J/g。其制备方法包括以下步骤:1,膨胀石墨EG的制备;2,Cu‑NC导热材料的制备;3,熔融混合物的制备;4,具有电池热管理功能的复合相变材料的制备。作为电池热管理材料的应用,具备导热性能,具备封装性能和抗泄露性能;包裹锂电池时,电池充放电温度上升速度减慢,电池表面温度降低10.7‑23.3℃。

    一种用于卫星通信的圆极化偶极子天线

    公开(公告)号:CN110620291A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910808329.3

    申请日:2019-08-29

    Abstract: 本发明属于卫星移动通信领域,涉及圆极化天线设计,具体为一种用于卫星通信的圆极化偶极子天线,使其同时具有宽带、宽波束、低仰角圆极化性能好的特性。本发明圆极化偶极子天线包括:介质基板、金属反射板、四个偶极子天线辐射臂、四个寄生贴片、四个金属导电墙、以及同轴馈电线;将能够展宽波瓣的导电墙结合运用到了圆极化交叉偶极子天线上,金属反射地板、导电墙与寄生贴片三者共同形成磁偶极子天线,通过磁偶极子与电偶极子方向图互补的方法来波瓣展宽,从而提高低仰角处的增益;进而本发明同时具有宽带、宽波束、低仰角圆极化性能好的优点,且结构简单、易于安装,更适用于卫星通信。

    一种面向熔融沉积制造的3D连续路径生成方法

    公开(公告)号:CN109808171A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910078346.6

    申请日:2019-01-28

    Abstract: 本发明涉及一种面向熔融沉积制造的3D连续路径生成方法,包括如下步骤:首先,根据打印方向和层厚获得加工三角面片模型的一组切片,获得每个给定连通区域的封闭边界;其次从第一层切片最大面积的连通区域开始,依次访问各层,通过区域面积、距离和碰撞检测关系依次选择下一个连通区域,构建待处理连通子区域队列;针对待处理连通子区域队列中的每个连通子区域,依次生成入口与出口相邻的连续2D填充路径;最后,将待处理连通子区域队列中相邻的连通子区域内填充路径的入口与出口相互连接,生成3D连续填充路径。实验证明本方法适用于基于连续增强碳纤维材料、连续生物纤维材料和连续玻璃纤维材料的熔融沉积打印工艺,能够避免设计额外的前端纤维切断装置,降低成本,降低后处理的难度。

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