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2025-04-14 15:26:02 1.56MB 共享内存
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场效应晶体管(FET)是一种重要的电子器件,它在现代电子电路中扮演着核心的角色。在场效应晶体管中,栅极(Gate,G)、漏极(Drain,D)和源极(Source,S)是其三个基本电极。栅极与源极之间加电阻是一个在电路设计中常见的操作,这一操作有其特定的原理和作用。 栅极与源极之间加电阻的一个作用是为场效应管提供偏置电压。在电子电路中,偏置电压是必要的,它能确定器件的工作点,使其处于最佳工作状态。在MOS场效应晶体管中,由于栅极与沟道之间是通过一个非常薄的绝缘层相隔,因此栅极几乎没有漏电流,这意味着一旦施加偏置电压后,该偏置电压会很稳定地保持,从而为MOSFET提供稳定的栅源电压。这一电压对于确定晶体管的导通状态是至关重要的。 栅极与源极之间加电阻还起到泻放电阻的作用,起到保护栅极G-源极S。场效应管尤其是金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的栅极对静电非常敏感。在实际使用过程中,器件可能会遇到静电放电(ESD)等现象,这些静电在栅极和源极之间可能会产生高电压,导致栅极绝缘层被击穿,甚至破坏晶体管。通过在栅极与源极之间串入适当的电阻,可以在一定程度上防止静电积累,并且当晶体管关闭时,可以将栅极存储的电荷迅速释放,从而保护了栅极不受静电的损害。 此外,在MOS管工作于开关状态时,栅极的充放电过程可能因为外部电源关闭而中断,这时栅极与源极之间的电容仍然可能带有电荷。这导致了在开关瞬态期间,即使电源已经关闭,栅极的电场可能仍然存在,有可能在再次通电时导致器件在激励信号尚未稳定建立前瞬间导通,产生大电流,这种情况可能会损坏MOS管。为了预防这种情况,需要在栅极和源极之间并接一个泄放电阻(R1),这样在电源关闭后,泄放电阻可以迅速将存储在栅极的电荷释放,避免了栅极电场造成的误动作。 泄放电阻的阻值需要精心选择,既不能太大,以免影响MOSFET的正常开关特性,也不能太小,以免泄放电阻本身消耗过多的功率。通常情况下,这个阻值会设置在几千欧姆到几十千欧姆之间。 需要注意的是,这种通过在栅极与源极之间加电阻来提供保护的方法主要是针对MOS管用作开关应用时。当MOS管用于线性放大等其他应用场景时,并不一定需要设置泄放电路。在不同的应用中,电路设计需要根据器件的特性以及使用环境的不同来决定是否需要加入特定的保护措施。 总而言之,栅极与源极之间加电阻在场效应管的电路设计中是一个重要且实用的技术手段,它不仅可以为场效应管提供稳定的偏置,更关键的是可以有效地保护器件免受静电等外界因素的损害。这一技术手段体现了电子工程设计中对器件保护与稳定性考虑的重视,是电子技术应用中不可忽视的基础知识。
2025-03-31 10:05:20 56KB 电子技术
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直齿行星传动系统:平移-扭转耦合非线性动力学的深入探索与参数分析,直齿行星传动系统:平移-扭转耦合非线性动力学的多维分析方法,直齿行星传动平移-扭转耦合非线性动力学考虑了各齿轮副之间的啮合相位,可出相图,频谱图,分岔图,庞加莱映射。 需提供参数 ,核心关键词:直齿行星传动;平移-扭转耦合;非线性动力学;啮合相位;相图;频谱图;分岔图;庞加莱映射;参数。,考虑多体啮合相位影响的直齿行星传动动力学研究 直齿行星传动系统是机械传动领域中常见的传动形式,它具有高效率、大传动比、结构紧凑等优点。在实际应用中,直齿行星传动系统的性能不仅受到机械结构设计的影响,还受到动态工作条件的影响。其中,平移-扭转耦合非线性动力学的研究对于理解和改善直齿行星传动系统的动态性能具有重要意义。 在研究平移-扭转耦合非线性动力学时,考虑齿轮副之间的啮合相位是关键因素之一。啮合相位不仅影响齿轮的传动精度,还会在动态过程中产生复杂的动力学行为,如振动和噪声。通过分析啮合相位,可以揭示齿轮传动过程中的动态特性,如振动模式、动态响应和稳定性能。为了更深入地理解这些动态特性,研究人员通常会借助相图、频谱图、分岔图和庞加莱映射等工具来表征系统的动态行为。 相图能够直观地展示系统随时间变化的状态,通过相图可以观察到系统的稳定性和周期性。频谱图则显示了系统响应的频率成分,对于识别振动源和振动模式具有重要作用。分岔图描述了系统在参数变化时的分岔现象,可以帮助工程师了解系统从稳定到不稳定转变的临界点。庞加莱映射是一种用于分析动态系统周期解的方法,通过映射可以研究系统的周期运动和混沌行为。 在研究中,需要提供一系列参数来描述系统的工作状态,如齿轮的模数、齿数、压力角、齿面硬度、润滑条件等。这些参数共同决定了齿轮传动系统的动力学行为,因此在进行参数分析时,需要综合考虑这些因素的影响。 此外,直齿行星传动系统的非线性动力学特性研究也与系统的多体啮合相位影响紧密相关。在多体动力学中,考虑整个系统的啮合相位对于更准确地模拟和预测传动系统的动态响应至关重要。通过理论分析和实验验证相结合的方法,可以更深入地探索直齿行星传动系统的非线性动力学特性。 直齿行星传动系统的平移-扭转耦合非线性动力学研究是一项复杂而深入的工作,它涉及到齿轮副之间的精确啮合、系统的动态响应分析、以及系统参数对传动性能的影响等多个方面。通过深入探索这些领域,可以为提高直齿行星传动系统的性能提供理论基础和实际指导。
2025-03-29 12:50:33 544KB
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PLOT_CI 绘制置信区间和两个置信度之间的补丁间隔线。 X 是对应于水平轴的 nx1 向量。 Y 可以是 nx1、nx2 或 nx3 矩阵。 如果 Y 是 nx1 向量,则 PLOT_CI 只绘制主线。 如果 Y 是 nx2,则函数假设只有两个置信区间与补丁一起绘制封闭在它们之间。 如果 Y 是 nx3 的矩阵,则 PLOT_CI 绘制主线, 两条置信区间线,以及它们之间的补丁。 主线由矩阵 Y 的第一列指定,而置信度间隔由第 2 和第 3 列确定。 PLOT_CI(...,parameter1,value1,parameter2,value2,...) 允许设置主线、补丁和置信区间线的参数, 比如线型、线宽、颜色等。 该函数识别以下参数: '主线宽度' '主线样式' '主线颜色' '行宽' '线型' '线条颜色' '补丁颜色' 'PatchAlpha' '轴句柄' 'XScale'
2025-03-28 22:04:19 4KB matlab
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Virtualbox是Oracle公司开发的一款开源的虚拟机软件,它允许用户在一台实体机上同时运行多个操作系统。本文档将详细介绍如何在Virtualbox环境下实现主机与虚拟机之间的文件夹共享以及数据的双向拷贝。这个过程对于数据同步、软件开发和测试都是很有帮助的。 文件夹共享功能允许在主机与虚拟机之间共享文件夹,使得两边的操作系统都可以访问这个文件夹中的文件,这大大简化了数据传输的过程。而双向拷贝不仅意味着可以将文件从主机拷贝到虚拟机,也意味着可以将文件从虚拟机拷贝到主机。 在Windows系统主机与Windows系统虚拟机之间共享文件夹时,需要在Virtualbox的“设备”菜单中进行设置,选择“分配光驱”,然后加载VirtualBox安装目录下的VBoxGuestAdditions.iso文件。接下来,在虚拟机中运行VBoxWindowsAdditions.exe进行安装。安装完成后,重启虚拟机,共享文件夹就会出现在虚拟机的系统中。 对于Windows系统主机与Linux系统虚拟机之间的文件夹共享,首先也要在Virtualbox中设置共享文件夹。然后,在Linux虚拟机中,使用设备菜单中的“安装增强功能”选项,加载VBOXADDITIONS。安装完成后,通过挂载命令将共享目录挂载到Linux本地目录中。例如,使用命令`mount -t vboxsf -o uid=1000,gid=1000 Share /home/share`将名为Share的VirtualBox共享目录挂载到/home/share目录。 在实现主机与虚拟机之间的文件共享时,需要注意以下几点: 1. 确保Virtualbox的增强功能组件(VBoxGuestAdditions)已正确安装在虚拟机操作系统中,它提供了许多有用的增强功能,包括文件共享。 2. 在安装VBoxGuestAdditions之前,最好检查虚拟机的操作系统是否支持,不同版本的操作系统可能需要不同版本的增强功能包。 3. 安装增强功能后,必须重启虚拟机以确保新功能被启用。 4. 在Linux系统中,需要有相应的用户权限才能挂载和访问共享目录。如果权限不足,可能需要使用sudo命令或适当修改目标目录的权限设置。 5. 文件夹共享功能需要在虚拟机设置中预先配置好共享文件夹,并在虚拟机启动后才能使用。 6. 双向粘贴功能(双向共享剪贴板)是独立于文件夹共享的另一功能,它允许在主机和虚拟机之间复制和粘贴文本,但通常要先手动启用。 7. 在共享文件夹的设置中,可以配置不同的共享参数,例如是否只读、是否自动挂载等。 8. 在处理文件共享时,安全问题不容忽视。确保共享文件夹只被授权用户访问,避免敏感数据泄露。 通过上述步骤和注意事项,我们可以有效地在Virtualbox的主机和虚拟机之间建立文件共享,并实现数据的双向拷贝。这对于开发、测试、学习等场景都是非常有用的功能。希望本文能够帮助到有需要的读者,使他们在使用Virtualbox的过程中更加得心应手。
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木匠 回购 概述 Carpenter是一个网络应用程序,可让您输入蒸汽昵称列表并输出这些人共享的游戏。 您也可以在普通游戏中搜索组并使用Steam openID登录。 将来,这种openID登录将使您也可以将非Steam游戏添加到您的列表中,并让您看到按游戏分类与您共享某些游戏的人的列表。 因此,当您使用您的Steam ID登录时,将来您将可以查看您的Steam和可能的非Steam游戏,并且在每个游戏中,您的所有朋友(也拥有该游戏)都将列在该游戏下。 特征 给定Steam昵称/ ID的列表,显示用户共同拥有的游戏的“列表” 输入SteamGroup名称并获取成员共同拥有的游戏的“列表” 通过Steam登录并显示归类于您所有游戏中的朋友。 (未来发展) 坚持用户并向用户添加非游戏类游戏(未来开发) 用户名 Steam登录 点击显示“通过Steam登录”的图像。 您将被带到Steam登
2024-10-17 00:56:02 301KB JavaScript
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来自LLH的ECEF 将观测点的LLH(经度、纬度、高度)和AIS信息的经纬度转换为ECEF,求出两点之间的距离。 如何使用 编译后输入“java ECEFfromLLH InputFile OutputFile 观测点经度观测点纬度观测点高度”并执行。
2024-08-31 19:31:17 2KB Java
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在开发Windows应用程序时,我们经常使用控件来展示和操作数据。DevExpress的cxGrid是一款功能强大的网格控件,它允许用户以表格的形式显示和编辑数据。在这个场景中,"多个cxGrid之间拖曳记录"指的是在不同的cxGrid控件之间通过鼠标拖放操作来移动或复制记录的功能。这个特性使得数据的交互变得更加直观和便捷,尤其适用于数据比较和分析的场景。 要实现cxGrid之间的拖曳记录,我们需要设置cxGrid控件的属性以支持拖放操作。在Delphi中,通常会涉及到以下几个关键步骤: 1. **启用拖放**:为每个cxGrid控件开启拖放支持。这可以通过设置cxGrid的`DragMode`属性为`dmAutomatic`或`dmManual`来实现。`dmAutomatic`允许自动拖放,而`dmManual`则需要用户按下特定键(如Shift或Ctrl)才能开始拖放。 2. **定义拖放行为**:实现拖放事件处理程序。这包括`OnStartDrag`、`OnDragOver`和`OnDrop`事件。`OnStartDrag`在拖动开始时触发,`OnDragOver`在拖动过程中被连续调用,用于确定目标位置,而`OnDrop`在释放鼠标时触发,执行实际的数据移动或复制操作。 3. **数据交换**:在`OnDrop`事件中,我们需要获取源cxGrid的选定记录,并将其添加到目标cxGrid中。这可能涉及读取源cxGrid的当前行数据,然后使用`AddRow`或`InsertRow`方法将数据添加到目标cxGrid的DataSource中。 4. **处理细节**:根据需求,可能还需要处理一些细节,比如保持排序、过滤和分组信息,或者更新关联的数据源。同时,为了提供良好的用户体验,可能需要在拖放过程中显示预览效果,如高亮目标行或改变鼠标形状。 在提供的文件列表中,`Unit1.dfm`是包含组件和它们属性的表单文件,`Project1.dpr`是项目的主文件,`Unit1.pas`包含了`Unit1`表单的代码逻辑。实现cxGrid间的拖曳记录,我们需要在`Unit1.pas`中编写上述的事件处理程序代码。 例如,你可能会在`Unit1.pas`找到类似以下的代码片段: ```delphi unit Unit1; interface uses ... cxGrid1Level, cxGrid1View, cxGrid1DBTableView, cxGrid1CustomDrawView, cxGrid1DragDrop; type TForm1 = class(TForm) cxGrid1: TcxGrid; cxGrid2: TcxGrid; // ... procedure cxGrid1StartDrag(Sender: TObject; var DragObject: TDragObject); procedure cxGrid1DragOver(Sender: TObject; const APoint: TPoint; State: TDragState; var Accept: Boolean); procedure cxGrid1Drop(Sender: TObject; const APoint: TPoint); // ... private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form1: TForm1; implementation {$R *.dfm} procedure TForm1.cxGrid1Drop(Sender: TObject; const APoint: TPoint); begin // 实现数据从cxGrid1移动到cxGrid2 end; // 其他事件处理程序... ``` 以上就是关于"多个cxGrid之间拖曳记录"的知识点概述,它涉及到cxGrid控件的拖放配置、事件处理以及数据操作。实际应用中,你还需要根据项目的需求和环境调整这些步骤和代码,确保拖曳操作符合预期并能无缝地集成到你的应用程序中。
2024-08-29 09:15:07 3KB cxGrid 拖曳记录
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UTM2LL将通用横向墨卡托(UTM)的东/北坐标转换为纬度/经度。 LL2UTM 将纬度/经度坐标转换为 UTM。 这两个函数都使用精确公式(毫米精度)、可能的用户定义数据(WGS84 是默认值),并且都是矢量化的(代码中没有循环)。 这意味着巨大的点矩阵,就像整个 DEM 网格,可以非常快速地转换。 示例(需要 readhgt.m 作者的函数): X = readhgt(36:38,12:15,'merge','crop',[36.5,38.5,12.2,16],'plot'); [lon,lat] = meshgrid(X.lon,X.lat); [x,y,zone] = ll2utm(lat,lon); % 做这项工作! z = double(Xz); z(z==-32768 | z<0) = NaN; 数字pcolor(x,y,z); 遮光平面; 坚持,稍等轮廓(x,y,z,[
2024-08-15 17:10:22 7KB matlab
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给出了搜索质量模型的希格斯玻色子的结果,该质量模型的质量范围介于70和110 GeV之间,并衰减成两个光子。 该分析使用CMS实验收集的2012年和2016年LHC运行期间质子-质子碰撞数据集。 数据样本对应于在s = 8(13)TeV时的19.7(35.9)fb-1积分光度。 给出了横截面和分支成两个光子的乘积的预期和观察到的95%置信度上限。 2012(2016)数据集的观测上限范围为129(161)fb至31(26)fb。 在80到110 GeV的共同质量范围内对两个数据集进行分析得出的结果的统计组合得出了横截面和支化分数乘积的上限,并标准化为标准模型希格斯玻色子的上限 ,范围从0.7到0.2,但有两个值得注意的例外:一个在Z玻色子峰附近,极限上升到1.1,这可能是由于存在Drell–Yan双电子产生,在这种情况下电子可能被误认为是孤立的光子 ,以及第二个是由于相对于标准模型预测而言观察到的过量,对于质量假设95.3 GeV具有局部(全局)有效值2.8(1.3)标准偏差而言,这是最大的。
2024-07-05 20:31:25 1.49MB Open Access
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