欧姆

  • 不同工况下锂电池欧姆和极化内阻测试方法研究
    的阻力,其大小由欧姆内阻和极化内阻组成。欧姆内阻主要是由Li+通过正负极集流板、电解质、隔膜等所受到的阻力构成,其次还有极耳和外部铜片连接处的接触内阻[3]。极化内阻是指电池在充放电过程中由电化学极化和浓度差极化所引起的电化学反应内阻。现阶段国内外学者对锂离子电池内阻的获取方法主要利用充电脉冲电流电压的变化或等效电路模型两种手段[4]。例如杨燕等[5]采用多个倍率的电流对电池在固定荷电状态(SOC)下进行交替充电或放电,并测量工作电压,绘制U-I 曲线图,

    电源技术 2023年10期2023-11-03

  • TiN、Ti插入层对ITO与GaN欧姆接触性能影响的研究
    高温退火后会形成欧姆接触[14-16]。虽然在ITO/GaN间插入Ti或TiN层可以促进欧姆接触的形成,但是高温退火会导致各层界面发生扩散、相变、分解等过程,影响欧姆接触的热稳定性。目前关于高温退火对ITO/插入层/GaN结构的光学透过率、欧姆接触机理的研究较少。本文主要研究在不同退火条件下Ti、TiN插入层对ITO与GaN之间欧姆接触性能的影响。通过磁控溅射在GaN与ITO之间插入不同厚度的Ti与TiN,研究退火温度、退火时间对ITO薄膜透过率、ITO与

    人工晶体学报 2023年9期2023-09-22

  • Omelet欧姆
    西式人气早餐——欧姆蛋。也会写作omelette,是把打好的鸡蛋放到平底锅里煎出来的,通常都会加入黄油,以使蛋卷的口感蓬松,这是它与炒蛋的最大区别。另外,还可以根据个人喜好添加各种fillings(填充物,糕点内的陷),比如cheese(芝士)、onions(洋葱)、peppers(青椒、辣椒)、tomatoes, 等等。鸡蛋是欧姆蛋的主要材料。其实鸡蛋的做法有很多种,我们一起来了解一下吧。这实际上是一种意式做法,和煎蛋卷类似,只不过没有卷起来。一般是有酥

    阅读(快乐英语高年级) 2023年5期2023-05-26

  • 氮化镓功率电子器件上欧姆接触电极研究进展
    件[1]。其中,欧姆接触是功率器件的基础结构。器件利用金属电极与GaN间接触形成的欧姆接触来输入或输出电流[1]。对于大功率电子器件和高频器件来说,电极低的接触电阻意味着低功耗和高器件可靠性,欧姆接触直接关系到GaN器件的性能,是影响器件性能的重要因素之一[2]。通常,宽禁带半导体的功率器件需要的比接触电阻(ρc)值在10-5~10-6Ω×cm2内[3],然而,在GaN材料中获得良好的欧姆接触是个难题,因为较宽的带隙(氮化镓为3.4 eV)导致n型材料上的

    科技创新与应用 2023年4期2023-02-24

  • 中波天馈线系统之天线与馈线
    部阻抗为9.23欧姆,虚部电抗为-217.8欧姆:输入945kHz信号时实部阻抗为45欧姆,虚部电抗为42.2欧姆:输入1305kHz信号时实部阻抗为279欧姆,虚部电抗为278.0欧姆,除此之外中波天线输入阻抗与天线高度、边长、地网、地井及土壤条件有关。以下是常见中波天线阻抗曲线,如图3所示。图2 图34 中波馈线早期的中波馈线多采用笼式馈线,有6线、16线和24线几种形式,笼式馈线中间导线为热端,传送射频信号,四周导线为冷端,通过馈线杆与大地连接,一般

    数字传媒研究 2022年8期2022-12-14

  • Ni膜厚度对4H-SiC欧姆接触特性的影响
    C材料的性能对比欧姆接触的制备是SiC半导体器件的制作中必不可少的步骤,形成稳定、可重复性好、比接触电阻小的欧姆接触,对于SiC半导体器件的广泛应用至关重要。Ni目前被认为是形成N型4H-SiC欧姆接触质量较好的材料[2,3],因此,本文采用Ni膜作为SiC欧姆接触的研究对象。2 实验过程本文实验采用的N型4H-SiC片采购自山东天岳先进材料科技有限公司。实验前,将4 in(1 in=2.54 cm)的4H-SiC用砂轮切割成2 cm×2 cm的小方片,洗

    传感器与微系统 2022年12期2022-12-10

  • 深度认识多用电表欧姆挡及其倍率转换原理
    理图和如图2所示欧姆表原理图或类似图形.图1 多用电表原理图图2 欧姆表原理图同时,还都根据表头的满偏电流(1)和测量待测电阻Rx时的表头电流(2)来分析计算待测电阻Rx的电阻值.但是,在教学实践中发现,用图1和图2介绍多用电表欧姆挡或欧姆表原理图时存在一个明显的弊端,也就是它们无法正确反映欧姆挡或欧姆表的倍率转换与欧姆调零的关系.同时,用实验室配备的常用多用电表欧姆挡进行有关实验测量时,一些实验现象根据图1或图2不能作出合理的正确解释.对此,已有物理专业

    物理通报 2022年9期2022-09-01

  • 欧姆加热和转谷氨酰胺酶对猪肉糜制品品质特性的影响
    品质形成[3]。欧姆加热是一种新型快捷的电极加热方式,主要通过诱导食物自身导电达到加热的目的。欧姆加热比传统加热食品有诸多优点,如有更好的感官特性和食用品质等[6-8]。前人研究表明,快速欧姆加热方式显著提高鱼糜凝胶保水性能[9]。同时使用欧姆加热和谷氨酰胺转移酶(0.5% TG酶)处理制备猪肉糜制品方向的研究国内外还是空白,通过对比水浴加热,探明欧姆加热法制备的猪肉糜制品特点,由于欧姆加热本身对于肉中蛋白质变性程度并不比水浴加热高,对于肉糜制品质构(凝胶

    食品工业 2022年4期2022-06-14

  • GaAs光导开关电极制备工艺及性能测试
    的重要因素之一为欧姆接触电极的制备技术,电极的欧姆接触质量将直接影响光导开关的电学响应特性,进而决定它的可靠性。半导体-金属接触理论研究表明:由于半导体和金属材料之间存在势垒差,一般的半导体-金属接触会形成电阻很大的肖特基接触,这会导致光导开关的接触电阻增大,从而降低光导开关的效率、性能和寿命[18-21],因此,为提高光导开关的可靠性,就需要电极具有良好的欧姆接触。目前就国内外光导开关的研究现状对比而言[22-25],国内制备的光导开关在性能方面较差,尤

    西安交通大学学报 2022年2期2022-03-02

  • 欧姆加热解冻法对猪肉理化及氧化特性的影响
    式集中于电解冻(欧姆加热解冻、高压脉冲电场解冻)、高压解冻、微波辅助解冻、真空蒸汽解冻、射频解冻等)[1,3]。欧姆加热解冻是一种全新的电极加热解冻方法。在电场作用下,电流通过导电性的食物时,带电能量充分释放,引发食品自热现象,从而达到解冻的效果。研究表明,这种解冻方式在解冻工艺中发挥了很重要的作用,当欧姆加热解冻电压梯度为10~30 V/cm 时,与新鲜样品相比,由于组织结构的变化引起解冻牛肉片质构特性(硬度、咀嚼性和胶黏度)显著变化,而其余指标变化不大

    农产品加工 2022年1期2022-02-17

  • 温度对质子交换膜燃料电池输出性能的影响
    其活化损失电压、欧姆损失电压以及浓差损失电压进行了分析,得出电池内部含水量以及电导率的变化情况,并比较了PEMFC的输出功率和极化曲线,确定了最佳的运行温度,从而为PEMFC工作性能的改进提供了指导。1 PEMFC建模1.1 PEMFC的动力学模型式中:ENernst为能斯特电压,V;Vact为活化损失电压,V;Vohmic为欧姆损失电压,V;Vconc为浓差损失电压,V。根据氢气/氧气燃料电池的能斯特方程,PEMFC能斯特电压ENernst的计算式为式中

    可再生能源 2021年12期2021-12-28

  • 碳化硅肖特基器件多层金属化技术研究
    发展的一个难题是欧姆接触问题。SiC 欧姆接触金属的选择范围广泛,可使用Cr、Ni、TiAu、Ta、WTiNi、TiC、TiN、TiAl、Mo、WMo、AuTa等金属或合金。虽然SiC 材料已经商品化,在欧姆接触方面,在P 型SiC 上制作欧姆接触的难度比在P型Si 上制作欧姆接触的难度大;同时P 型欧姆接触的热稳定性有待提高。鉴于此,通过金属化技术,在SiC 器件相应位置上获得更好的欧姆接触,成为SiC工艺技术的关键。解决这一问题,将使SiC 器件成为2

    微处理机 2021年1期2021-03-04

  • 微安表内阻值对热敏电阻温度计设计的影响
    500~2000欧姆的微安表时,总是出现热敏电阻被击穿的现象。即使非常仔细,把参数优化到最合理的取值[5],依然无法避免。然而改用同样量程,内阻约为160欧姆的微安表后,这种现象不再发生。通过分析我们发现,微安表内阻值的大小对热敏电阻安全性起到决定性的作用。本研究以量程为300微安的表头为例,给出微安表内阻值对热敏电阻温度计设计的影响。下面几部分详细讨论它们之间的关系,段落1讨论热敏电阻温度计的设计原理和电路中各参数设定的基本原则。段落2对热敏电阻的安全电

    物理与工程 2020年1期2020-06-07

  • 微波无线传能系统中直流阻抗匹配器设计①
    器,在0~100欧姆小负载变化范围内保持近似60%的传输效率;文献[6]使用一个含有方波频率微控器的升压降压转换器得到恒定的100欧姆输入阻抗用于直流匹配,并在0~1000欧姆负载变化范围内保持73%的传输效率;文献[7]使用了一款电流工作在不连续传导模式下输入阻抗为190欧姆的直流匹配器,并在100~5000欧姆负载范围内保持稳定且近似60%的传输效率,直流阻抗匹配器的转换效率为75%。在已有直流阻抗匹配器设计中,文献[7]中电路具有直流负载使用范围广、

    空间电子技术 2020年2期2020-06-04

  • Ti与Al比例及退火温度对AlGaN/GaN HEMT欧姆接触影响
    半导体界面处高的欧姆电阻对器件性能和可靠性的影响问题一直受到研究者的广泛关注,也是当今研究的热点问题之一.低的欧姆接触电阻对改善AlGaN/GaN HEMT器件的电学特性极为重要,对欧姆接触的要求为有更低的欧姆接触电阻、接触电阻的高稳定性、表面光滑度和边缘清晰度好、耐腐蚀、耐辐射损伤、低的残余应力、导热导电性能好等.在进行欧姆接触的研究中,因为不可能同时满足所有的需求,最好的策略是尽可能地满足更多的要求.改善AlGaN/GaN HEMT器件电极性能的方法主

    大连理工大学学报 2020年2期2020-04-01

  • 欧姆加热对米饭蒸煮过程能耗及其品质的影响
    绍金,李星恕,2欧姆加热对米饭蒸煮过程能耗及其品质的影响丁辛亭1,熊秀芳1,李树旺1,王绍金1,李星恕1,2※(1. 西北农林科技大学机械与电子工程学院,杨凌 712100;2. 陕西省农业装备工程技术研究中心,杨凌 712100)针对电饭煲蒸煮米饭存在电热转化效率低、温度不易控制等不足,该研究设计了一种加热速率和保温温度自动可控的欧姆加热试验系统,研究了浸泡时间(5、15、30、50、80 min)和水米比(1.25∶1、1.50∶1、1.75∶1、2.

    农业工程学报 2020年24期2020-03-04

  • 热退火处理对AuGeNi/n-AlGaInP欧姆接触性能的影响*
    有较低接触电阻的欧姆接触, 其比接触电阻率在445 ℃退火600 s时达到1.4 × 10—4 Ω·cm2.二次离子质谱仪测试表明, 叠层金属Ni/Au/Ge/Ni/Au与n−AlGaInP界面发生固相反应, Ga, In原子由于热分解发生外扩散并在晶格中留下Ⅲ族空位.本文把欧姆接触形成的原因归结为Ge原子内扩散占据Ga空位和In空位作为施主提高N型掺杂浓度.优化退火工艺对低掺杂浓度n−(Al0.27Ga0.73)0.5In0.5P的欧姆接触性能有显著改善

    物理学报 2020年4期2020-02-28

  • 慕尼黑大学:大师云集 享誉世界
    应用提供了便利。欧姆:举世公认的电学大师同学们一定对电学大师欧姆有所了解吧,电阻的单位就是“欧姆”。欧姆是德国著名的科学家,他发现的欧姆定律是电学发展史上的一个里程碑。一个锁匠的后代,能取得如此伟大的成就,是与他的勤奋好学分不开的。欧姆从小就热爱科学,但中途辍过学,也担任过中学教师,还亲自动手制作过仪器。多年电学研究,历尽千辛万苦,他最终发现了欧姆定律。然而,欧姆定律并没有引起物理学界的重视,有些物理学家甚至还对他进行了尖锐的批评,这使得欧姆遭受了巨大的精

    小学生必读(高年级版) 2020年10期2020-02-05

  • n型GaN过渡族难熔金属欧姆电极对比*
    下与n型GaN的欧姆接触特性,并与Ti基Ti/Al电极进行了对比.采用圆点型传输线模型测量了Hf/Al和Ti/Al电极的比接触电阻率.结果表明,同等退火条件下的Hf/Al电极,相比于传统Ti/Al电极,展现出了更加优越的欧姆接触性能.在N2氛围中低温650 ℃条件下退火60 s的Hf/Al电极得到了最低的比接触电阻率为4.28×10-5 Ω·cm2.本文还利用深度剖析的俄歇电子能谱仪对电极的结构特性进行了分析,经历退火的Hf/Al电极样品中金属与金属,金属

    物理学报 2019年20期2019-10-25

  • 荸荠汁欧姆加热特性及欧姆加热对其澄清度的影响
    值得研究的课题。欧姆加热又称为通电加热,它是利用食品物料具有的电导特性来加工食品的技术,比如电解质溶液会发生定向移动从而使物料导电[1,7]。欧姆加热易操作、无污染、热能利用率高,加工食品质量好,能实现含有颗粒的液固混合食品及固体食品的高温快速杀菌[8]。Palaniappan等[9]研究了不同电压和不溶性固体对欧姆加热胡萝卜和番茄汁巴氏杀菌的影响。Martynenko等[10]做了欧姆加热处理液体食品之后食品品质的评估,指出温度影响了果汁的电导率。LI

    食品工业科技 2019年15期2019-08-28

  • 退火参数对p-Si与Ti/Pt/Au欧姆接触的影响*
    类,肖特基接触与欧姆接触[3]。理想的欧姆接触是指,当金属与半导体通过一定条件接触在一起时,交界处没有势垒的存在,表现出低阻特性,类似纯电阻,伏安特性曲线呈线性[4]。一般情况下,当金属接触到半导体后,半导体的一侧在界面处会形成新的势垒,即肖特基势垒,它具有整流作用[5]。通常在金属电极引线制作之前,我们会使用半导体表面重掺杂以及掺杂后的退火激活工艺来处理样品,此时在同等势垒高度的情况下隧道厚度会变窄,容易发生隧穿,而达到良好的欧姆接触[6-7]。在半导体

    传感技术学报 2018年10期2018-11-02

  • 欧姆加热杀菌对豆浆中微生物菌落总数的影响
    271018)欧姆加热技术是一种新型的食品加工技术。其原理是利用电极将电流直接导入食品,利用食品物料自身的电导特性对食品进行加热[1]。与传统加热方式相比,欧姆加热过程中,物料升温均匀、快速,能够有效避免传统加热过程中所遇到局部过热和焦糊现象等问题,保证食品的品质[2-4]。除此之外,欧姆加热由于非热效应—电场的作用,可以使食品中的微生物发生“电穿孔”效应,造成微生物细胞膜的破裂,内容物溶出,导致微生物的死亡[5]。因此,欧姆加热可以有效降低食品的杀菌温

    食品工业科技 2018年14期2018-08-04

  • Powersoft Quattrocanali 4通道功放平台
    放模块,提高了8欧姆输出,使得4欧姆、8欧姆和定压驱动功率相同,让功率共享技术成为可能,同时Dante版本可以接入进行数字信号与模拟信号备份;(2)普通版本仍可接入网络实现监控及编组静音功能,同时所有型号都具备GPIO端口,可进行控制面板连接;(3)具备Alarm警报接入功能,可以在固定安装时方便接入警报系统,进行强切;(4)可进行低阻及高阻混合使用,无需外加任何设备,同时带DSP版本功放可提供更多功能选项。(易科国际)endprint

    演艺科技 2017年12期2018-01-27

  • 欧姆加热技术在食品加工中的应用进展
    271018)欧姆加热技术在食品加工中的应用进展单长松1,李法德2,王少刚2,赵子彤1,陈超科2,吴澎1*1(山东农业大学 食品科学与工程学院,山东 泰安, 271018)2(山东农业大学 机械与电子工程学院,山东 泰安, 271018)欧姆加热是一种新型食品热加工技术,在食品物料的快速均匀加热及提高食品安全性及质量方面有巨大的应用潜力。由于该技术在实际应用中受物料自身电导性、电场强度等因素影响,国内的研究仍处于起步阶段,相较于国外在处理含颗粒食品、含蛋

    食品与发酵工业 2017年10期2017-12-26

  • 阻抗不匹配接口闹异常
    缆阻抗属性为75欧姆,而路由器E1-F接口默认是120欧姆阻抗,阻抗不匹配,造成网络故障。故障现象笔者单位有路由器使用E1-F连接外连网络,在网络停机维护后,对该路由器的线缆进行了更换,但在更换后,该E1接口链路异常,接口反复Up/Down,接口统计数据中出现很多CRC错误(如图1)。CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余检验)是一种根据网络数据包或电脑文件等数据产生简短定位数据检验码的一种散列函数,主要用来检测或校验数据传输或者

    网络安全和信息化 2017年1期2017-11-22

  • 欧姆蛋 ——人气西式早餐
    风情Yummy!欧姆蛋 ——人气西式早餐OMELET16同学们每天都有吃早餐吗?早餐一定要吃哦,否则很容易得胆结石。早餐不但要吃,而且要吃好。这期我们就为大家介绍一款美味又营养的西式人气早餐—欧姆蛋。by 璇玑欧姆蛋(煎蛋卷) OMELET也会写作omelette,是把打好的鸡蛋放到平底锅里煎出来的,通常都会加入黄油,以使蛋卷的口感蓬松,这是它与炒蛋的最大区别。另外,还可以根据个人喜好添加各种fillings(填充物,糕点内的),比如cheese(芝士)、

    疯狂英语·新读写 2017年10期2017-10-12

  • 能量型磷酸铁锂动力电池直流内阻测试及分析
    下充电态/放电态欧姆内阻和极化内阻的变化规律。实验结果表明:欧姆内阻在数值上远大于极化内阻;极化内阻比欧姆内阻对SOC更敏感;极化内阻随着脉冲时间长度的增加而增加,且这种增加趋势随着脉冲时间长度的增加逐渐减小;电池充放电状态对欧姆内阻的影响较小,对极化内阻的影响较大;电流倍率对欧姆内阻的测量结果影响较小,极化内阻随着电流倍率的增加呈线性减小。磷酸铁锂;直流内阻;混合功率脉冲特性法;倍率;脉冲时间受石油短缺、空气污染和温室效应等问题日益加剧的影响,包括插电式

    重庆理工大学学报(自然科学) 2017年8期2017-09-12

  • 温度和放电深度对钠硫电池欧姆内阻的影响
    电深度对钠硫电池欧姆内阻的影响鲍剑明1,2,龚明光1,2,刘 宇1,2( 1.上海电气钠硫储能技术有限公司,上海 201815; 2.上海钠硫储能系统工程技术研究中心,上海 201815 )钠硫电池的欧姆内阻与温度和放电深度(DOD)密切相关。通过不同温度下的脉冲放电实验,测量不同DOD时钠硫电池的欧姆内阻。除DOD为100%外,在某一固定DOD下,欧姆内阻随着温度的降低而增大。在某一固定温度下,DOD为0~7.14%时,随着DOD增加,β″-氧化铝陶瓷管

    电池 2017年2期2017-07-18

  • 欧姆加热过程对猪肉氧化和体外消化率动态变化的研究
    100083)欧姆加热过程对猪肉氧化和体外消化率动态变化的研究戴 妍,卢 忆+,喻倩倩,刘 毅,李兴民,戴瑞彤*(北京海淀区清华东路17号中国农业大学食品科学与营养工程学院,北京 100083)本文研究了欧姆加热与水浴加热肉块到一定的终点温度(20~100 ℃)时,脂肪和蛋白质氧化、蛋白质表面疏水活性和聚合度、胃蛋白酶、胰蛋白酶和α-凝乳蛋白酶体外消化率的动态变化。结果显示:随着肉块终点温度的升高,蛋白质羰基呈现先下降后上升的趋势,而胰、α-凝乳蛋白酶体

    食品工业科技 2017年5期2017-06-01

  • 呈现多个特性考查多种能力 ——对一道电学实验试题的赏析
    的表盘,图乙是其欧姆挡测电阻的原理简化示意图:(1)在按正确的使用方法将选择开关置于“×10”挡测量电阻Rx的阻值时,指针在刻度盘的正中央15刻度线处,则Rx=____Ω.(2)把该多用电表的欧姆挡和一电压表接成电路,就能一次性测出电压表的内阻和多用电表中欧姆挡内部电源的电动势,已知电压表内阻在1万欧姆范围内.①在多用电表连接电压表之前,正确的操作是:____.②图乙中的A表笔是____(填“红”或“黑”)表笔.在多用电表连接电压表时,与电压表“+”接线柱

    数理化解题研究 2016年28期2016-12-16

  • 多层Ti/Al电极结构对GaN/AlGaN HEMT欧姆接触特性的影响
    GaN HEMT欧姆接触特性的影响于 宁1,王红航2,刘飞飞1,杜志娟1,王岳华1,宋会会1,朱彦旭1*,孙 捷1(1.北京工业大学电控学院光电子技术实验室,北京 100124; 2.电子科技大学中山学院电子薄膜与集成器件国家重点实验室中山分实验室,广东中山 528402)研究了多层Ti/Al结构电极对GaN/AlGaN HEMT欧姆接触特性及表面形态的影响。采用传输线模型对各结构电极的比接触电阻率进行了测量,采用扫描电子显微镜对电极表面形态进行扫描。实验

    发光学报 2016年2期2016-10-28

  • Pd对Ni基n型SiC器件的欧姆接触特性影响
    n型SiC器件的欧姆接触特性影响张奎1, 崔海花2(1.周口科技职业学院 信息与电子工程系,河南 周口 466001;2.周口科技职业学院 机械工程系,河南 周口 466001)采用电子束蒸发法沉积Ni膜,对Ni膜进行650~1 150 ℃的热处理,研究了不同Ni层处理温度对欧姆接触的影响,再经过900~1 050 ℃热处理,欧姆接触比电阻率能够达到10-6,验证了Ni2Si化合物促进了欧姆接触的形成;采用磁控溅射法沉积Pd和Au层,对比了Au/Pd/Ni

    周口师范学院学报 2016年5期2016-10-17

  • 土耳其科学家研究用红外辅助欧姆加热预烹调肉丸的颜色、质构和烹调特性
    于传统加热方式,欧姆和红外组合加热能够在促进产品品质提升的情况下,减小烹调时间。为研究应用红外加热辅助欧姆加热预烹调对肉丸品质特性的促进作用,土耳其科学家进行实验。使用特制的连续化欧姆加热烹调设备进行产品的预烹调,加工条件为电场梯度15.26 V/cm、92 s。然后采用红外强度为3.706、5.678、8.475 kW/m2,处理距离为10.5、13.5、16.5 cm的不同组合条件下,处理4、8、12 min,考察处理后产品的颜色、质构和烹调特性。结果

    肉类研究 2016年3期2016-04-22

  • 铝硅欧姆接触电阻率与预扩散温度的关系
    心 陈树华铝硅欧姆接触电阻率与预扩散温度的关系国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心 陈树华【摘要】本文给出了欧姆接触的评价方法且实验得到了低欧姆接触电阻率的样品,随着预扩散温度的从1100℃变化到1150℃,欧姆接触电阻率从7.8×10-6Ω·cm2,5.5×10-6Ω·cm2,1.3×10-6Ω·cm2依次降低。【关键词】铝;硅;欧姆接触;电阻率1 引言半导体材料、器件及其应用在近几十年取得了快速发展,同时大量实验和数据表明明良好的欧姆接触可以改善

    电子世界 2016年5期2016-04-09

  • 科学历程
    ——德国物理学家欧姆出生1789年3月16日,乔治·西蒙·欧姆 生于德国埃尔朗根城,父亲自学了数学和物理方面的知识,并教给少年时期的欧姆,唤起了欧姆对科学的兴趣。1826年,欧姆发现了电学上的一个重要定律——欧姆定律。这个定律在今天看来很简单,然而它的发现过程却并非如一般人想象的那么简单。在那个年代,人们对电流强度、电压、电阻等概念都还不大清楚。特别是电阻的概念还没有被提出,当然也就根本谈不上对其进行精确测量了。欧姆运用库仑的方法制造了电流扭力秤,用来测量

    百科知识 2016年5期2016-03-14

  • 背照射和正照射p-i-n结构GaN紫外探测器的i-GaN和p-GaN厚度设计
    不大,但是较差的欧姆接触特性将严重降低探测器的响应,适当地减小p-GaN厚度可以大幅度改善探测器的响应特性。进一步分析表明,能带结构的差别导致了正照射和背照射器件结构中i层和p层厚度的选择不同。2 模拟计算所采用的器件结构示意图及参数图1(a)是用于本文模拟的背照射p-i-n结构GaN紫外探测器结构示意图,包括n+-AlGaN层、i-GaN层(弱n型)和p-GaN层,入射光从衬底背面照射。为了简化计算过程,n+-AlGaN窗口层采用透过率为70%的n欧姆

    发光学报 2015年9期2015-12-04

  • 舰船管系绝缘密封垫片电绝缘性能研究
    电阻降低到102欧姆(或欧姆·厘米)量级,在海水中的电绝缘有效期约为4个月,环氧垫片的湿态电阻可保持为104~6欧姆(或欧姆·厘米)量级,环氧材料组成的垫片其绝缘性能远好于石棉橡胶纤维垫片的绝缘性能。石棉橡胶纤维垫片;环氧垫片;电阻率1 前言舰船在长期的海洋环境中,其船体、装置、管路等均会受到腐蚀的危害。我国海军舰船因腐蚀导致的维修费用占整个维修费用的二分之一左右,舰艇因腐蚀而损失战斗性能的事故也曾多次发生[1]。在舰船各种腐蚀现象中,异种金属接触腐蚀作为

    中国工程科学 2015年5期2015-12-01

  • 多用电表的使用
    就是一个最简单的欧姆表的电路原理图。实际的欧姆表就是在这个原理的基础上制成的。将电压表、电流表、欧姆表组合在一起就成了多用电表。把它们组合在一起,基本的电路原理图如下所示:仔细观察那些位置是电流挡、那些位置是电压挡、那些位置是欧姆挡?二、练习使用多用电表准备(1)观察多用电表的外形,认识选择开关的测量项目及量程;(2)检查多用电表的指针是否停在表盘刻度左端的零位置。若不指零,则可用小螺丝刀调整机械调零旋钮使指针指零;(3)将红、黑表笔分别插入“+”、“-”

    新教育时代电子杂志(教师版) 2015年22期2015-11-23

  • 利用ICP进行In掺杂对GaN基LED材料性能的影响
    善GaN材料p型欧姆接触特性的方法,即采用电子束蒸发技术在InGaN层上沉积一层ITO薄膜,然后通过感应耦合等离子体技术(ICP)对ITO进行轰击。通过XPS测试分析可知,ICP轰击ITO过程中,ITO中的In原子扩散至p-GaN层。通过在p-GaN上方制作欧姆接触并进行I-V测试,结果表明In掺杂后样品p型欧姆接触特性得到改善。GaN;p型欧姆接触;ICP;XPS1 引言p型掺杂一直以来都是制约GaN基器件进一步发展的主要因素之一。目前,热退火仍是提高p

    山东工业技术 2015年6期2015-07-27

  • 助人越狱的狱警
    一、奇怪的杀妻案欧姆是奥斯科监狱里的狱警。这段时间正值他外出度假,可一听说尼克入狱的消息,欧姆立刻销假赶了回来,亲自为他安排入狱的一切事宜。因为对年轻的欧姆来说,度假远远比不上探究尼克的秘密有趣。尼克的名字最近被媒体炒作得沸沸扬扬。他是一名研究鱼类的生物学家,和名模玛丽新婚燕尔。就在几个月之前,有人报警说玛丽离奇失踪。尼克则被当成嫌疑人送上法庭。欧姆的电脑中至今保存着这次庭审视频:控方律师出示一方丝巾走到尼克面前:“你拒绝请辩护律师,要求自我辩护。那么请问

    山海经 2015年5期2015-06-05

  • p-InGaN层厚度对p-i-n结构InGaN太阳电池性能的影响及机理
    的p-InGaN欧姆接触特性会破坏InGaN太阳电池性能。计算结果还表明,无论欧姆接触特性好坏,随着p-InGaN层厚度的增加,短路电流下降是导致InGaN电池效率降低的主要原因。选择较薄的p-InGaN层有利于提高p-i-n结构InGaN太阳电池的效率。InGaN; 太阳电池; p-i-n结构1 引 言高效率太阳电池是解决能源问题的一个重要途径,也是当今国际研究的热点之一。目前Si、Ge、GaAs等常规电池材料都不能完全覆盖所有太阳光谱,制约了太阳电池效

    发光学报 2015年5期2015-05-05

  • 13 K idney and Urinary Tract
    Shankar(欧姆),et al.Dept Nephrol,1st Affil Hosp,Sun Yat-sen Univ,Guangzhou 510080.Chin J Nephrol 2014;30(11):805-812.Ob jectiveTo investigate the prevalence and related risk factors of hyperuricemia in patients with lupus nephritis(

    东南大学学报(医学版) 2015年1期2015-03-22

  • 铅酸蓄电池板栅结构的模拟分析
    筋数量有助于降低欧姆压降。铅酸蓄电池 板栅 模拟0 引言板栅是电极活性物质的集流体和载体。它在蓄电池中占到20 %~30 %的成本。铅酸蓄电池的充放电电流导引主要通过板栅来完成[1],板栅的形状、外型尺寸和结构是影响蓄电池性能的重要因素。铅酸蓄电池的板栅设计是电池优化设计的重要内容之一。板栅设计的技术要求是保证板栅很好地完成附载活性物质和导引电流的作用[2]。大量研究结果表明,掌握板栅上电位及电流分布的规律,对于优化板栅设计具有重大的意义。可使板栅获得更为

    船电技术 2014年10期2014-05-07

  • 低掺杂浓度n型GaAs欧姆接触的研究
    As接触层上制备欧姆接触时,接触层的掺杂浓度越高(>1×1018at/cm3)越易于形成低电阻的欧姆接触,接触层的掺杂浓度越低(<1×1018at/cm3)越难形成低电阻的欧姆接触,因此一直以来低掺杂浓度n型GaAs接触层的制备是研究的难点和重点[4]。在本文中,我们将重点研究低掺杂浓度(2×1017at/cm3)n型GaAs接触层的欧姆接触,通过改变金属层AuGe/Ni的厚度,合金化的温度和时间等参数获得优化的制备条件。2 测量欧姆接触电阻的方法在薄层材

    激光与红外 2013年11期2013-10-25

  • 多晶硅纳米膜欧姆接触特性的研究
    。金属和半导体的欧姆接触,无论是对半导体器件性能还是对半导体物理特性的研究都非常重要,而本文制作成的传感器的桥壁电阻变化量为千分之几,即几欧姆,因此,欧姆接触(ohmic contact)直接影响到传感器的精度、稳定性与可靠性。文章对多晶硅纳米膜欧姆接触特性进行研究,以获取更加高的欧姆接触特性,对其实用化有着非常重要的意义。1 实 验以双面抛光(100)厚度为400μm的单晶硅片作为衬底,清洗干净后利用LPCVD在硅片正面淀积厚度为80nm的多晶硅纳米薄膜

    黑龙江工程学院学报 2013年1期2013-08-13

  • 指针式万用表测试二极管档位选择探讨
    可用指针式万用表欧姆档判断其极性,并可以初略判断二极管是否损坏。目前教科书及相关资料中都采用欧姆档R×1k或R×10k来测量其正向、反向电阻,测量误差较大。本文从指针式万用表欧姆档的工作原理和半导体二极管的特性着手,阐明测量二极管等半导体器件应该使用指针式万用表的R×1 和R×10k 档,以获得更高的测量精度。1 指针式万用表欧姆档工作原理图1 是指针式万用表置于欧姆档的原理图,其中电阻RX功率是15 W,电感L是驱动万用表指针偏转的表头,满度偏转电流是5

    机电工程技术 2013年9期2013-06-01

  • 黄雀在后
    ,看着桑那说:“欧姆里,我早就说过,这小子肯定不一般,兜里有俩钱,要不,他怎么成天开好车,住在富人小区里?”听了尼亚拉的话,桑那心里暗暗说:傻小子,别太高兴,咱们差不多是一伙的。不过,他觉得完全可以利用这两人,把那100万美元从银行里提出来。想到这他便说:“我妻子玛丽安,你们应该认识的,没有她,你们什么也别想得到。”欧姆里踹了桑那一脚:“别啰嗦,我知道我该怎么做!”尼亚拉把桑那像包粽子一样用绳子紧紧捆好,鄙夷地说:“你还像个男子汉吗?关键时刻出卖自己的女人

    故事林 2013年14期2013-05-14

  • 猕猴桃浆欧姆加热特性及酶失活率数学模型的建立
    062)猕猴桃浆欧姆加热特性及酶失活率数学模型的建立赵武奇,赵晓春(陕西师范大学食品工程与营养科学学院,陕西西安 710062)利用欧姆加热技术对猕猴桃浆进行加热,探讨了加热过程中加热速率和电导率的变化规律,建立了多酚氧化酶和过氧化物酶失活率的数学模型。结果表明,加热速率随着电场强度的升高而增大,电场强度对试样的电导率影响不大,随着温度的升高,电导率呈线性关系增大;回归方程在α=0.05水平显著,可用于欧姆加热工艺参数对多酚氧化酶和过氧化物失活影响的预测。

    食品工业科技 2012年21期2012-10-25

  • 两种欧姆接触电阻率测量方法的研究①
    领域.而人们对于欧姆接触的设计、制造和测量的要求越来越高,欧姆接触是金属与半导体之间存在的一种非整流接触[1],当有电流流过时,欧姆接触上的电压降应当远小于样品或器件本身的压降,这种接触不影响器件的电流—电压特性,或者说,电流—电压是由样品的电阻或器件的特性决定的[2-4].文中将采用两种方法对测试样品进行测试,并对其进行比较分析.1 实验将清洗干净后的厚度为400μm单晶硅片作为衬底,电阻率为2~4Ω·cm2,利用LPCVD在硅片正面淀积多晶硅纳米薄膜,

    佳木斯大学学报(自然科学版) 2012年5期2012-09-27

  • 后端工艺的N型欧姆接触
    不断发展,人们对欧姆接触的低阻性能要求也越来越高。欧姆接触是金属与半导体界面的一种重要接触形式,它会对器件的效率、增益和开关速度等性能指标有直接影响,还可以用于一切器件和电路信号的输入、输出以及各元件间的相互连接。制备高性能且可靠的欧姆接触不仅有利于技术改进,还有较大的经济意义。2 原理欧姆接触是指金属与半导体的接触,而其接触面的电阻值远小于半导体本身的电阻,使得大多数的电压降在有源区(Active region)而不在接触面上。欧姆接触良好形成需要有两个

    电子与封装 2012年3期2012-09-19

  • 多用电表欧姆挡工作原理的理解和分析
    简单介绍了多用表欧姆挡的原理,并涉及了多用表测电阻的一些方法,但由于教材中没有提出欧姆挡的原理分析,在教学中学生提出了不少疑问.例如:为什么欧姆挡的刻度线不均匀?什么是欧姆挡的中值电阻?为什么欧姆挡换挡测量电阻时要重新调零?……针对这些问题,笔者对J0411型实验用多用表做了一些探究,下面是笔者对欧姆挡原理的理解和分析.2 分析欧姆挡的工作原理图1所示是J0411型多用表欧姆挡的电路图.最大倍率挡(×1k)只由电流计G的调零电位器RP,R1,R2组成内部共

    物理通报 2012年5期2012-08-16

  • 两体二能级系统的纠缠特性
    级系统在零温玻色欧姆和零温玻色超欧姆环境下的纠缠特性。1 纠缠度的定义纠缠度有许多定义,如线性熵、Concurrence、Negativity等。我们将采用Wootters定义Concurrence来度量纠缠[11]。对于一个处于状态ρ的任意两体二能级系统,Concurrence定义为其中,μi(i=1,2,3,4)为矩阵则concurrence简化为如果系统处于混合态且密度矩阵可表示为以下形式:则concurrence简化为[12]2 模型考虑一个复合系

    山西大同大学学报(自然科学版) 2012年1期2012-04-11

  • 食品欧姆加热过程中不同电极形状的温度场分布的数值模拟
    10642)食品欧姆加热过程中不同电极形状的温度场分布的数值模拟姜 欣1,李 琳1,田 婷2,沈五雄2,周家华2(1.华南理工大学轻工与食品学院,广东广州 510641;2.华南农业大学食品学院,广东广州 510642)为了了解 5种不同电极板形状对食品欧姆加热中物料的温度场分布及加热效率的影响,建立了不同电极形状的欧姆加热三维模型,利用有限元的方法求解欧姆加热过程中模型的温度场和电场方程,模拟分析了矩形、圆形以及弧形电极的欧姆加热过程中的温度分布.结果表

    河南工业大学学报(自然科学版) 2010年5期2010-09-29

  • 高考物理多用电表实验题赏析
    理、考查多用电表欧姆挡的正确使用、考查多用电表检测电路4种.1 考查多用表的读数例1.(2009年安徽卷)用多用电表进行了几次测量,指针分别处于a、b的位置,如图1所示.若多用电表的选择开关处于表1中所指的挡位,a和b的相应读数是多少?请填在表格中.表1图1答案见表2表2解析:直流电流 100 mA挡读第 2行“0~10”一排,最小分度值为2 mA估读到1 mA就可以了;直流电压2.5 V挡读第2行“0~250”一排,最小分度值为0.05 V估读到0.01

    物理教师 2010年5期2010-07-24

  • 欧姆与他的定律
    梁 羽欧姆定律的数学表达式是物理学中的一个最重要、最普遍的电流定律。这个给人以和谐感觉的数学表达式是如此简单明了,它表明:导体中的电流强度I与它两端的电压U成正比,跟它的电阻R成反比。这个以欧姆的名字命名的电流定律发表于1827 年。在我们今天看来,这个定律是如此简单,然而它的发现过程却饱含了欧姆的无数心血。在那个时代,电流强度、电压等概念都尚不清楚,特别是电阻的概念还未形成,测量的仪器也很简陋,根本无法对它们进行十分精密的测量。因此,整个过程是非常艰辛的

    物理教学探讨·高中学生版 2009年1期2009-07-23