SGM3204 LCEDA格式原理图和规格书 SGM3204从 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围产生非稳压负输出电压。 该器件通常由 5V 或 3.3V 的预稳压电源轨供电。由于其宽输入电压范围,两个或三个镍镉、镍氢或碱性电池以及一个锂离子电池也可以为它们供电。 只需三个外部电容器即可构建一个完整的DC/DC电荷泵逆变器。整个转换器采用小型封装,可构建在 50mm2 的电路板面积上。通过更换通常需要通过集成电路启动负载所需的肖特基二极管,可以进一步减少电路板面积和元件数量。 该SGM3204可提供 200mA 的最大输出电流,在宽输出电流范围内具有大于 80% 的典型转换效率。 该SGM3204采用 SOT-23-6 封装。其工作温度范围为-40°C至+85°C。
2024-11-30 15:05:20 342KB 电压反相器
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1、电荷泵原理电荷泵的基本原理是,电容的充电和放电采用不同的连接方式,如并联充电、串联放电,串联充电、并联放电等,实现升压、降压、负压等电压转换功能。上图为二倍升压电荷示,为简单的电荷泵电路。V2输出为方波信号,当V2为低电平的时候,V1通过D1、C1、V2对电容C2充电,C2两端电压上正下负;当V2为高电平输出的时候,V2输出电压与C1两端电压相叠加,通过D3对负载供电并对C2充电。如果忽略二极管压降,则C2两端电压Vo=V2+V1,其中V2为电压源V2的高电平输出电压。由于电荷泵整个工作过程的部分为电容充放电过程,所以重要的公式为电容充放电公式:I*T=ΔV*C,其中T为电容充放电周期,Δ
2024-08-29 11:34:25 223KB
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我们探索在未来的e-p对撞机FCC-eh上发现SU(2)L-三重标量双电荷分量的发现前景,提出以60 GeV的电子束能和50 GeV的质子束能工作 TeV。 我们考虑了带双电荷的希格斯玻色子连同轻子和射流的相关产生,以及随后迅速衰变为同号轻子对的现象。 标量三重态与带电轻子的O(1)Yukawa耦合会发生这种情况,这对于控制II型跷跷板中微子质量产生的三重态场的中性成分的合理较小的真空期望值是可以预期的。 我们介绍了针对两个不同最终状态的分析,即3l +≥1j和包含性的≥2l+≥1j通道。 仅考虑它对电子的衰变,我们发现质量为TeV的双电荷希格斯玻色子可以在3σ置信度下观察到,并且积分光度为O(200)fb-1,而质量为2 TeV 在几年的数据积累中进行了调查。 如果在μμ模式下触发信号,并且此信号对于TeV级双电荷希格斯玻色子具有完整的发光度低至O(50)fb-1,则在此通道中可以实现5σ发现,因此该信号基本上变为无背景信号 。 我们还强调了FCC-eh对Yukawa耦合的敏感性,该耦合是ee和μμ通道中双电荷希格斯玻色子产生的质量的函数。
2024-07-03 14:29:58 1.53MB Open Access
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我们表明,在无质量的隐藏光子的存在下,具有更高的精度,可以实现轨距耦合统一,而无质量的隐藏光子具有大的动态混合电荷。 我们在两环水平上对重归一化组方程进行求解,发现GUT统一尺度在1016.5GeV附近,足以抑制质子衰减率,并且统一本质上仅由动力学混合确定,并且对 隐藏的规范耦合或在U(1)H和/或SU(5)下带电的类矢量物质场的存在。 在未破坏的隐藏U(1)H下带电的物质场是稳定的,并且它们有助于暗物质。 有趣的是,如果隐蔽量规耦合很小,它们就会变成微带电荷的暗物质,该暗物质携带少量但非零电荷。 微带电荷的暗物质是量规与隐藏光子耦合统一的自然结果。
2024-07-02 13:06:21 469KB Open Access
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ME7660是一DC/DC电荷泵电压反转器专用集成电路
2024-05-27 13:14:18 90KB 电压反转
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在QCD耦合的领先顺序的实时晶格模拟框架内,研究了重离子碰撞早期的轴向电荷产生。 从彩色玻璃冷凝物的初始条件开始,在纵向扩展几何结构的晶格上计算经典色规场下量子夸克场的时间演化。 我们考虑了洛伦兹收缩核中的简单色电荷分布,这些色电荷分布实现了类似于光通量管的色场配置,在碰撞后携带非零拓扑电荷。 通过使用扩展到纵向扩展几何的Wilson费米子,我们演示了实时网格上轴向异常的实现。
2024-04-08 10:31:23 1.17MB Open Access
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我们报告计算的光子辐射和夸克质量差异对核子的parton分布函数中的电荷对称性违反(CSV)的综合影响。 根据Martin和Ryskin的最新建议,根据整个质子的相干辐射来计算初始光子分布,而夸克质量差的影响是基于最近的点阵QCD模拟。 然后,通过将QCD和QED辐射都包括在内,将分布扩展到可以与实验进行比较的规模。 总体而言,在5 GeV2的规模上,d和u-夸克分布之间的现象学上的重要差异的总CSV效果比仅基于夸克质量差异的值大20%。 总体而言,这些CSV来源约占NuTeV异常的40%。
2024-04-07 12:14:03 398KB Open Access
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我们报告了核子等矢量轴向,标量和张量电荷的晶格QCD计算。 我们的计算是在两个2 + 1风味合奏上执行的,这些合奏是在物理介子质量和晶格间距分别为a≈0.116和0.093 fm时使用2-HEX涂抹的Wilson-clover动作生成的。 我们使用了多种源漏分离方式-粗谱系中的8个值范围大约为0.4至1.4 fm,细谱系中的3个值范围为0.9至1.5 fm,这使我们能够对激发态效应进行广泛的研究。 使用不同的分析和拟合策略。 为了确定重归一化因子,我们使用非扰动的Rome-Southampton方法,并比较RI'-MOM和RI-SMOM中间方案以估计系统不确定性。 我们的最终结果是在MS方案中以2 GeV计算的。 张量和轴向电荷的不确定度约为4%,gT = 0.972(41)和gA = 1.265(49)。 由于对中间重归一化方案的选择和晶格间距的依赖性更大,因此所得标量电荷gS = 0.927(303)具有更大的不确定性。
2024-04-06 11:54:05 1.27MB Open Access
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我们提出了对非极化和横向极化核子的横向电荷和反常磁化密度的风味结构的研究。 我们考虑全息QCD中电磁形状因数的两种不同模型。 通过使用电荷和同位旋对称性分解核子的Dirac和Pauli形状因子,可以获得风味形状因子。 将结果与两个标准现象学参数化进行比较。
2024-04-05 13:52:25 1.14MB Open Access
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我们基于具有对称性守恒量化的手性夸克-孤子模型(QSM),研究了核子电磁形状因子的风味分解。 我们考虑旋转和线性奇夸克质量()校正。 我们讨论了与最近的实验数据相比,风味分解的电磁形状因数的结果。 为了查看奇夸克的影响,我们将SU(3)的结果与SU(2)的结果进行了比较。 最后,我们讨论了非极化和极化核子的横向电荷密度。 在SU(3)QSM的中心附近,中子内部的横向电荷密度变成负数,这可以用奇怪的夸克的贡献来解释。
2024-04-05 10:40:52 1.21MB Open Access
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