Coil基本知识解析

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亲水铝箔知识

亲水铝箔知识

刚才看了冷工的项目报告,我们的COIL上装的翅片有普通铝箔,亲水铝箔,和铜箔。

我上百度搜索了下亲水铝箔方面的知识,本人对材料表面处理还是很感兴趣的,所以和大家分享下啊。

亲水铝箔主要是在普通的铝箔上涂上亲水涂层,然后再涂防腐蚀涂层。

当然也有不涂防腐蚀涂层的,价格会比涂防腐蚀涂层的便宜,一份价钱一分货嘛。

亲水的涂层材料没搜出来,防腐蚀涂层主要是化学法有:铬酸盐法,磷酸一铬酸盐法,非铬酸盐法等:处理时可采用溶液喷射法.也可用辊涂法:有机树脂涂层多为碱系树脂,环氧系树脂或氨基甲酸脂。

所谓亲水铝箔就是在厚度为0.1mm 左右的空调用铝箔上涂上防腐蚀涂层和亲水的涂层,并经烘干炉烘干后制成的铝箔。

据介绍,亲水性铝箔表面具有较强的亲水性,在空调上使用,能使热空气中的水分在换热片上凝结的水珠易于铺展开而顺着片材向下流走,这样可以避免因换热片之间的水珠“搭桥”而影响换热器的通风效果,从而使热交换率提高5%。

另外亲水铝箔还具有其他优点:防腐、防霉菌、无异味;由于无水珠,可相应地减少了震动造成的空调噪音;可防止空调器氧化粉末吹入室内对人体产生不利影响,符合环保要求;可改善热交换器的耐腐蚀性和耐候性,延长热交换器的使用寿命。

此外,亲水铝箔的亲水膜会随时间的推移而老化,氧化,亲水性能会明显衰退,使得制冷过程中产生冷凝水,在铝箔翅片间形成水桥,堵塞循环风道,导致制冷效果逐年衰减。

十年前,国内空调换热片用铝箔的厚度大概在0.15~0.2mm,而现在已经发展到了0.103~0.15mm,通过引进新技术,铝箔的厚度还会更薄,已经有向0.09mm 甚至0.08mm方向发展的趋势。

亲水铝箔主要用于空调器散热器翅片。

与素箔相比,经亲水化处理后的铝箔用作散热翅片,可有效消除翅片间的“水桥”现象,从而降低空调器的通风阻力和噪音,减小空调器的能耗。

亲水铝箔的主要性能指标是亲水性,用水滴在铝箔表面的接触角的大小来表示。

亲水性又分为初期亲水性和持续亲水性。

Inductor Introduction

Inductor Introduction

Chip Coil’s Basic Knowledge 贴片线圈的基础知识1.Chip Coil’s Basic Knowledge贴片线圈的基础知识2.Chip Coil’s Category and Characteristic贴片线圈的种类和特性3. Chip Coil for General Use一般的贴片线圈4.Chip Coil for Choke贴片扼流线圈5.Chip Coil for DC-DC ConverterDC-DC转换的贴片线圈6.Chip Coil for High Frequency高频使用的贴片线圈1.Chip Coil’s Basic Knowledge贴片线圈的基本知识(1)What is Coil?什么是线圈(2)Basic Structure of Coil线圈的基本构造(3)How to Use Coil?线圈的使用方式(4)Part Numbering of Coil线圈的品名编制(5)P/N Example for Chip Coil贴片线圈的品名实例(6)Chip Coil:P/N’s Reading Method贴片线圈的品名方式What is Coil ?何谓线圈Resistor(レジスタレジスタ))电阻Capacitor (キャパシタキャパシタ))电容Coil (Inductor)线圈LRCCoil (Inductor) is one of passive component, which is the same as Resistor and Capacitor.线圈线圈((电感电感))和电阻和电阻、、电容一样是别动器件之一Basic Structure of Coil 线圈的基本构造ConductorFor DC and AC, the value of resistance is greatly different according to the formula below.线圈的阻抗对于直流和交流有很大的不同The DC current can pass through completely (if f =0 ,then Z L =0)Whether the AC current can pass through is determined by its frequency.直流的电流完全能通过直流的电流完全能通过((由于f=0 Z L =0)交流电则要根据频率来决定是否通过Z L =2πf LTherefore ,it is used to separate DC from AC.根据这个原理根据这个原理,,线圈用于交直流的区分How to use coil?①线圈的使用方法线圈使用方法-------It’s used in power line to get solid power supply.Related circuit: Amplifier, IC power line. 使用在电源线上稳定电源相关电路:放大器,IC 电源线Example for Choke circuitpassing an electric current.The current flow is able to continue when the current decreases. (Lenz's law)在线圈不通电流的状况下会持续放电通过线圈的电流减少线圈对外放电线圈使用方法In the circuit of the high frequency, if the characteristic impedance of the circuit (Easiness to pass as shown in signals of the pattern and parts) is not constant, the signal will not be well transmitted. Therefore, when the circuit with a differentcharacteristic impedance ties, it puts among the characteristic impedance adjustment circuits that combine the coil, the capacitor, and resistance, etc. and adjusts it.高频电路当中由于阻抗特性匹配不好造成信号传输不良。

cst中coil用法

cst中coil用法

在CST(Computer Simulation Technology)中,coil(线圈)是一种常用的元件,可以用于模拟电磁场中的线圈结构。

下面是使用CST 中coil 的一些基本步骤:
1. 创建模型:在CST 中创建一个3D 模型来表示线圈。

可以使用cst命令或绘图工具来创建模型。

模型应该包含线圈的结构和大小,并考虑空气、材料和其他必要的细节。

2. 设置材料和边界条件:为模型设置所需的材料和边界条件。

对于线圈,通常需要设置导电材料和磁场边界条件。

3. 设置电流源:在CST 中为线圈设置电流源。

这可以通过在材料设置中指定电导率来完成。

4. 运行仿真:运行仿真以计算电磁场分布和线圈的性能。

在仿真期间,CST 将计算磁场分布、感应电动势、电阻等参数。

5. 分析结果:分析仿真结果以获取线圈的性能参数。

可以使用CST 的结果浏览器来查看和分析结果数据。

需要注意的是,使用CST 中的coil 需要一定的专业知识和经验。

为了获得准确的结果,需要仔细考虑模型、材料、边界条件和仿真参数的设置。

建议参考CST 的文档和教程,以便更好地理解和使用coil。

美国Heli-coil标准

美国Heli-coil标准

1D
3-1/2 3-1/8 3-3/8 3-3/4 3-3/4 3-5/8 4-1/8
4 4-7/8 4-1/2 4-7/8
5 5-1/8 6-1/8 5-3/8 6-1/8 6-3/4 6-1/8
7 6-3/4 7-1/2 7-1/8 7-7/8
5-7/8 7-5/8 5-7/8 7-1/4
6 7-1/8 8-1/4 9-1/2 10-3/4 11-7/8
公制细牙型 16.0 20.0 24.0 20.0 25.0 30.0 2பைடு நூலகம்.0 25.0 30.0 24.0 30.0 36.0 24.0 30.0 36.0 28.0 35.0 42.0 32.0 40.0 48.0 36.0 45.0 54.0 40.0 50.0 60.0 44.0 55.0 66.0 36.0 45.0 54.0 40.0 50.0 60.0 44.0 55.0 66.0 48.0 60.0 72.0 54.0 67.5 81.0 60.0 75.0 90.0 66.0 82.5 99.0 72.0 90.0 108.0 78.0 97.5 117.0 72.0 90.0 108.0 78.0 97.5 117.0
7 7-7/8 8-3/4 9-1/2 10-7/8 12-1/4 13-5/8
15 16-3/8 9-3/4 10-3/4
螺丝圈数 公称长度 1.5D 2D 2.5D
5-1/2 5-3/8 5-3/4 6-3/8 6-3/8 6-1/8 6-7/8 6-3/4
8 7-3/8
8 8-1/4 8-1/2 9-3/4 8-7/8 9-7/8 10-7/8
10-1/8 9-7/8 10-1/2 11-3/8 11-3/8 11-1/8 12-3/8 12-1/8 14-1/8 13-1/4 14-1/4 14-5/8

射频场系统-课版-8

射频场系统-课版-8

5. 射频场均匀性: 射频场均匀性: RF线圈发射的电磁波一方面会随着距离的增 线圈发射的电磁波一方面会随着距离的增 加而逐渐减弱, 加而逐渐减弱,另一方面也会向周围空间发 散,因而它所产生的B1场并不均匀。 因而它所产生的 场并不均匀。 线圈均匀性与其几何形状密切相关。 线圈均匀性与其几何形状密切相关。螺线管 线圈及其他柱形线圈提供的均匀性最好,表 线圈及其他柱形线圈提供的均匀性最好, 面线圈的均匀性最差。 面线圈的均匀性最差。
二、射频线圈(RF coil) )
射频线圈既是氢质子发生磁共振的激励源, 射频线圈既是氢质子发生磁共振的激励源, 又是NMR信号的探测器。 信号的探测器。 又是 信号的探测器 RF线圈有发射线圈(transmit coil),接受线 线圈有发射线圈 ) 圈(receive coil)和两用线圈(T/R coil)(常见 ) ) 的有头线圈)。 的有头线圈)。 无论什么样的线圈, 无论什么样的线圈,处理的都是基本同频率 的射频信号, 的射频信号,因而有人把发射和接受线圈系统 称为射频探头(RF probe)。 )
(一)射频线圈的功能
射频线圈有发射和接收两个基本功能。 射频线圈有发射和接收两个基本功能。 所谓发射, 所谓发射,就是辐射一定频率和功率的电磁 波,以使被检体内的氢质子受到激励而发生 共振; 共振; 所谓接收,则指检测被激氢质子的进动行为, 所谓接收,则指检测被激氢质子的进动行为, 即获取MR信号。 信号。 即获取 信号 因此,从功能的角度看, 因此,从功能的角度看,射频线圈有发射线 圈和接收线圈之分。 圈和接收线圈之分。
在射频激励的过程中,发射线圈作为换能器, 在射频激励的过程中,发射线圈作为换能器, 将RF功率转换为在成像空间横向旋转的射频 功率转换为在成像空间横向旋转的射频 磁场B 换能器的效率越高, 磁场 1。换能器的效率越高,就越有可能用 较小的射频功率在成像空间内获得较大的B 较小的射频功率在成像空间内获得较大的 1 场。 在信号接收阶段,RF线圈以及相关的前置放 在信号接收阶段, 线圈以及相关的前置放 大器又将磁化矢量M的进动转化为可以进一 大器又将磁化矢量 的进动转化为可以进一 步处理的电信号。 步处理的电信号。

点火线圈知识讲解

点火线圈知识讲解

点火线圈知识讲解点火线圈(Ignition Coil)是内燃机系统中的一个重要部件,它用于将低电压的电能转换为高电压,以在汽车或其他内燃机中点燃混合气,从而引发爆燃过程。

以下是点火线圈的基本知识讲解:1. 原理:点火线圈的工作原理基于电磁感应。

它包括两个主要部分:初级线圈和次级线圈。

初级线圈由较少的绕组组成,通常与电池相连,产生低电压(通常为12伏特)。

次级线圈由较多的绕组组成,通常与点火塞相连,产生高电压(通常为几万伏特)。

当点火系统激活时,电流流过初级线圈,产生一个磁场。

突然中断初级电流时,磁场会突然崩溃,这导致了次级线圈中的电磁感应,产生高电压。

2. 功能:点火线圈的主要功能是将低电压电流升压,以产生足够的高电压来跳过点火塞之间的电气间隙,引发火花,从而点燃混合气。

点火线圈需要在正确的时机点火,以确保发动机的正常运行。

点火时机通常由发动机控制单元(ECU)根据发动机工作状态来调整。

3. 高压输出:点火线圈产生的高电压(火花)通过导线传输到点火塞,然后点燃混合气,从而启动爆燃过程。

高电压能够克服点火塞之间的电阻,以确保可靠的点火。

4. 故障和维护:点火线圈是一种耐用的部件,但它也可能会发生故障。

故障通常包括线圈短路、绝缘破损或绕组断路等问题。

当点火线圈出现故障时,发动机可能会出现不正常的运行状况,如失火、启动困难或失去动力。

这时需要进行诊断和维修或更换。

总的来说,点火线圈在内燃机的点火系统中扮演着关键的角色,它将低电压电流升压为足够的高电压,以产生可靠的火花,点燃混合气,从而推动发动机正常运转。

了解点火线圈的原理和功能对于维护和修理内燃机非常重要。

coil记忆方法

coil记忆方法

coil记忆方法摘要:一、引言二、COIL记忆方法的原理1.关联记忆2.分散学习3.自我测试三、COIL记忆法的实践应用1.学习场景2.工作场景3.生活场景四、COIL记忆方法的优势1.提高记忆效果2.增强记忆力3.长期保持记忆五、结语正文:一、引言在我们日常生活中,记忆是一项至关重要的技能。

无论是学习新知识,还是应对日常琐事,都需要我们有良好的记忆能力。

而COIL记忆方法,作为一种高效记忆技巧,可以帮助我们更好地掌握和巩固知识。

本文将详细介绍COIL记忆方法的原理、实践应用及其优势,帮助你提升记忆效果。

二、COIL记忆方法的原理1.关联记忆COIL记忆方法的核心原理之一是关联记忆。

这意味着我们将所要记忆的事物与已知的信息关联起来,从而更容易地记住它们。

通过将新知识与已有知识联系起来,大脑更容易形成稳定的记忆痕迹。

2.分散学习COIL记忆方法的另一个重要原理是分散学习。

这意味着我们不应该试图一次性地记住大量信息,而是将学习过程分散到不同时间段进行。

这样,大脑可以在每个阶段都有一定的时间来巩固记忆,从而提高整体记忆效果。

3.自我测试COIL记忆方法还强调自我测试的重要性。

通过定期对自己进行自我测试,我们可以更好地了解自己在哪些方面记忆薄弱,进而针对性地进行加强。

此外,自我测试还能激发大脑的警觉性,使我们对所学知识保持高度关注。

三、COIL记忆法的实践应用1.学习场景在学术环境中,COIL记忆方法可以帮助我们提高学习效果。

例如,在准备考试时,我们可以将知识点进行分类,然后通过关联记忆和分散学习的方法进行记忆。

同时,定期进行自我测试,以检验自己的学习成果。

2.工作场景在职场中,COIL记忆方法同样具有实用性。

例如,在面对一项复杂任务时,我们可以将任务分解为若干个小任务,并逐个击破。

在完成每个小任务后,及时进行总结和回顾,以巩固记忆。

3.生活场景在日常生活中,COIL记忆方法也能帮助我们更好地处理琐事。

高分子物理常见名词释义(精)

高分子物理常见名词释义(精)

高分子物理常见名词Θ溶剂(Θ solvent):链段-溶剂相互吸引刚好抵消链段间空间排斥的溶剂,形成高分子溶液时观察不到远程作用,该溶剂中的高分子链的行为同无扰链Θ温度(Θ temperature):溶剂表现出Θ溶剂性质的温度Argon理论(Argon theory):一种银纹扩展过程的模型,描述了分子链被伸展将聚合物材料空化的过程Avrami方程(Avrami equation):描述物质结晶转化率与时间关系的方程:Kt-α,α为转化率,K与n称Avrami常数(Avrami constants) =-1n)exp(Bingham流体(Bingham liquid):此类流体具有一个屈服应力σy,应力低于σy时不产生形变,当应力大于σy时才发生流动,应力高于σy的部分与应变速率呈线性关系Boltzmann叠加原理(Blotzmann superposition principle):Boltzmann提出的粘弹性原理:认为样品在不同时刻对应力或应变的响应各自独立并可线性叠加Bravais晶格(Bravais lattice):结构单元在空间的排列方式Burger's模型(Burger's model):由一个Maxwell模型和一个Kelvin模型串联构成的粘弹性模型Cauchy应变(Cauchy strain):拉伸引起的相对于样品初始长度的形变分数,又称工程应变Charpy冲击测试(Charpy impact test):样品以简支梁形式放置的冲击强度测试,测量样品单位截面积的冲击能Considère构图(Considère construction):以真应力对工程应作图以判定细颈稳定性的方法Eyring模型(Eyring model):一种描述材料形变过程的分子模型,认为形变是结构单元越过能垒的跳跃式运动Flory-Huggins参数(Flory-Huggins interaction parameter):描述聚合物链段与溶剂分子间相互作用的参数,常用χ表示,物理意义为一个溶质分子被放入溶剂中作用能变化与动能之比2.11.2Flory构图(Flory construction):保持固定拉伸比所需的力f对实验温度作图得到,由截距确定内能对拉伸力的贡献,由斜率确定熵对拉伸力的贡献Flory特征比(characteristic ratio):无扰链均方末端距与自由连接链均方末端距的比值Griffith理论(Griffith theory):一种描述材料断裂机理的理论,认为断裂是吸收外界能量产生新表面的过程Hencky应变(Hencky strain):拉伸引起的相对于样品形变分数积分,又称真应变Hermans取向因子(Hermans orientation factor):描述结构单元取向程度的参数,是结构单元与参考方向夹角余弦均方值的函数Hoffman-Weeks作图法(Hoffman-Weeks plot):一种确定平衡熔点的方法。

变压器基础知识-制作流程-详解

变压器基础知识-制作流程-详解

变压器的最基本型式,包括两组绕有导线的线圈,并且彼此以电感方式称合一起。

当一交流电流(具有某一已知频率) 流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率的交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链的程度。

一般指连接交流电源的线圈称之为“一次线圈”(Primamary Coil) ;而跨于此线圈的电压称之为“一次电压”。

在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的“匝数比”所决定的。

因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。

大部份的变压器均有固定的铁心,其上绕有一次与二次的线圈。

基于铁材的高导磁性,大部份磁通量局限在铁心里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度的磁耦合。

在一些变压器中,线圈与铁心二者间紧密地结合,其一次与二次电压的比值几乎与二者的线圈匝数比相同。

因此,变压器的匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考指标。

由于此项升压与降压的功能,使得变压器已成为现代化电力系统之一重要附属物,提升输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变压器,它使得电力运用方面更加多元化,我们可以这幺说,倘无变压器,则现代工业实无法达到目前发展的现况。

电子变压器除了体积较小外,在电力变压器与电子变压器二者之间,并没有明确的分界线。

一般提供60Hz 电力网络的电源均非常庞大,它可能是涵盖有半个洲地区那般大的容量。

电子装置的电力限制,通常受限于整流、放大,与系统其它组件的能力,其中有些部份属放大电力者,但如果与电力系统发电能力相比较,它仍然归属于小电力的范围。

各种电子装备常用到变压器,理由是:提供各种电压阶层确保系统正常操作;提供系统中以不同电位操作部份得以电气隔离;对交流电流提供高阻抗,但对直流则提供低的阻抗;在不同的电位下,维持或修饰波形与频率响应。

“阻抗”的其中一项重要概念,即电子学特性,是一种假想的设备,即当电路组件阻抗系从一阶层改变到另外的一个阶层时,其间要使用到一种设备—变压器。

亥姆霍兹 线圈常数

亥姆霍兹 线圈常数

亥姆霍兹线圈常数
亥姆霍兹线圈(Helmholtz coil)是一种用于制造小范围区域均匀磁场的物理器件。

它由一对彼此平行且连通的共轴圆形(或方形)线圈组成,两线圈内的电流方向一致,大小相同。

当线圈之间距离d正好等于圆形线圈的半径R时,这种圆形载流线圈称为亥姆霍兹线圈。

线圈常数(coil constant)是用于衡量电磁铁产生磁场能力大小的标量,表示直流电磁铁产生的磁感应强度B与线圈所通励磁电流IM的比值。

线圈常数的单位为mT/A。

亥姆霍兹线圈的线圈常数取决于线圈的形状、尺寸和电流。

在亥姆霍兹线圈中,磁场的分布较为复杂。

为了计算空间任意位置的磁场,需要应用贝索函数或椭圆函数等相关技巧。

沿著线圈的中心轴(z-轴),磁场计算相对简单,可以采用泰勒展开将磁场展开为幂级数。

亥姆霍兹线圈在物理实验中广泛应用,因为它具有开敞性质,可以轻松地将其他仪器置入或移出,并可直接进行视觉观察。

此外,根据需要,亥姆霍兹线圈可以调整线圈之间的距离来产生不同类型的磁场,如恒定磁场、交变磁场、梯度磁场和脉冲磁场等。

t-coil结构

t-coil结构

t-coil结构T-Coil结构介绍T-Coil结构是一种常见的电子元件结构,常用于电子设备中的电感器。

本文将对T-Coil结构进行详细介绍,包括其结构、工作原理以及应用领域等方面的内容。

一、结构T-Coil结构由一根绕制在磁芯上的导线组成,形状呈现出"T"字型。

导线的两端与外部电路相连接,用于传输电信号。

磁芯的材料通常选用铁氧体等具有良好磁导率的材料,以增强电感的性能。

二、工作原理T-Coil结构的工作原理基于电磁感应定律。

当通过T-Coil结构的导线中有电流流过时,会产生一个磁场。

这个磁场可以通过磁芯的特殊设计,将磁场线集中在磁芯的内部,从而增强了电感的效果。

当外部电路中的电流发生变化时,会引起T-Coil结构中的磁场发生变化。

根据电磁感应定律,磁场的变化会在导线中产生感应电动势。

这个感应电动势可以用来探测或传输电信号。

三、应用领域T-Coil结构广泛应用于各种电子设备中。

以下是一些常见的应用领域:1. 通信设备:T-Coil结构可以用于手机、无线电和电视等通信设备中,用于接收和传输信号。

2. 电子传感器:T-Coil结构可以用于制作各种传感器,如温度传感器、压力传感器和加速度传感器等。

通过测量感应电动势的变化,可以实现对环境参数的监测和测量。

3. 电源管理:T-Coil结构可以用于电源管理电路中的滤波器和变压器等部分,用于控制电流和电压的稳定输出。

4. 医疗设备:T-Coil结构可以用于医疗设备中,如心脏起搏器和听力辅助装置等。

通过感应电动势的变化,可以实现对生理信号的监测和处理。

5. 汽车电子:T-Coil结构可以用于汽车电子系统中的电感器和传感器,如发动机控制、车速测量和刹车系统等。

T-Coil结构是一种常见的电子元件结构,具有良好的电感性能。

其工作原理基于电磁感应定律,通过感应电动势的变化来实现对电信号的接收和传输。

T-Coil结构在通信设备、电子传感器、电源管理、医疗设备和汽车电子等领域有着广泛的应用。

电子烟英文表达(知识浅析)

电子烟英文表达(知识浅析)

Cartridge 烟弹Atomizer 雾化器Cartomizer 雾化烟弹Clearomizer 透明雾化烟弹Vaporizer 汽化雾化烟弹Pro-tank 玻璃雾化烟弹Punch cartomizer 打孔雾化器Prefilled cartomizer 已加注烟油的雾化器Re-buildable atomizer 可修复Detachable clearomizer 可拆卸Assemble clearomizer 可组装Washable clearomizer 可清洗Cleanable clearomizer 可清洗Replaceable atomizer 可替换3、阻值Resistance 阻值Low resistance 低阻值Middle resistance 中阻值High resistance 高阻值Standard resistance 常规阻值Single coil tank 单发热丝SCTDual coil tank 双发热丝 DCTHeat Coil head 发热头Dual hole 双孔Single hole单孔Long wick 长绳Short wick 短绳Wickless 无绳no cotton 无棉Tube 油杯Base 底座4、电子烟嘴Cigarette holder 烟嘴Drip tip 烟嘴Soft drip tip 软嘴Hard drip tip 硬嘴Flat drip tip 扁嘴Round drip tip圆嘴5、电子烟电池E cig mech mod 机械电池E cig apv mod 变压电池Ego 常规电池电子烟Ego t 常规电池Ego c 可拆卸的雾化器Ego c twist 电池底部调压Ego pass through,ego usb 电池底部充电Ego k,q 各种花色、花纹的电池Ego w 带笔盖的510 thread 510 螺纹EGO thread ego 螺纹Automatic battery 自动电池Manual battery 手动电池Variable voltage,Adjustable voltage可调电压Variable wattage,Adjustable wattage 可调功率,瓦数Variable airflow,adjustable airflow 可调节气流6、电子烟油E liquid 电子烟油E juice 电子烟油Flavor 口味Vg 浓度稀Pg 浓度绸No nicotine 无尼古丁Low nicotine 低度尼古丁Middle nicotine 中度尼古丁High nicotine 高度尼古丁7.电子烟其他有用的术语Electronic cigarette manufacturer 电子烟制造商Electronic cigarette supplier电子烟供应商Electronic cigarette wholesaler电子烟批发商Electronic cigarette retailer电子烟经销商Electronic cigarette dealer电子烟经销商Electronic cigarette Distributor电子烟经销商Electronic cigarette factory 电子烟工厂Electronic cigarette company电子烟公司Electronic cigarette brand电子烟品牌Electronic cigarette reviews电子烟评论Electronic cigarette importer电子烟进口Electronic cigarette exporter电子烟出口PCC,Portable charge case 便携式充电盒Zipper case 拉链式盒Puffs 口数Graduation 刻度尺Transparent 透明Unscrew 旋开,扭开Compatible 兼容的Available 可利用的Defective 缺陷Feature 优势Advantage 优势Eco-friendly 环保友好型。

不锈钢冷轧的知识总结

不锈钢冷轧的知识总结

不锈钢知识、不锈钢的工艺流程二、表面加工等级、特征及用途原面:NO.1 (白板)热轧后施以热处理及酸洗处理的表面。

一般用于冷轧材料,工业用槽罐、化学工业装置等,厚度较厚由 2.0MM-8.0MM 。

钝面:NO.2D 冷轧後经热处理、酸洗者,其材质柔软,表面呈银白色光泽,用於深冲压加工,如汽车构件、水管等。

雾面:NO.2B 冷轧後经热处理、酸洗,再以精轧加工使表面为适度之光亮者。

由於表面光滑,易於再研磨,使表面更加光亮,用途广泛,如餐具、建材等。

采用改善机械性能的表面处理后,几乎满足所有用途。

粗砂:NO.3 用100-120 号研磨带研磨出来的产品。

具有较佳的光泽度,具有不连续的粗纹。

用于建筑内外装饰材料、电器产品及厨房设备等。

细砂:NO.4 用粒度150-180 号研磨带研磨出来的产品。

具有较佳的光泽度,具有不连续的粗纹,条纹比NO.3 细。

用于浴池、建筑内外装饰材料、电器产品、厨房设备及食品设备等。

#320:用320 号研磨带研磨出来的产品。

具有较佳的光泽度,具有不连续的粗纹,条纹比NO.4 细。

用于浴池、建筑内外装饰材料、电器产品、厨房设备及食品设备等。

毛丝面HAIRLINE :HL NO.4 经适当粒度抛光砂带的连续研磨生成研磨花纹的产品(细分150-320 号)。

主要用于建筑装饰,电梯,建筑物的门、面板等。

亮面:BA 经冷轧后施以光亮退火,并经过平整得到的产品。

表面光泽度极好,有很高的反射率。

如同镜面的表面。

用于家电产品、镜子、厨房设备、装饰材料等。

三、退火的应用在冷轧带钢生产中,应用最多的是退火。

所谓退火,是将带钢缓慢加热到所需的温度(高于AC3 或在AC1 和Acm 之间,也可以在Ac1 以下),并且在该温度下停留一段时间,然后慢慢冷却到一定温度(如600C左右)出炉,再在空气中冷却。

由于目的和要求不同,其工艺和最后获得的组织也不同,因此,退火又可分为以下几种方式:(1)完全退火将带钢加热到AC3以上,经保温一段时间后,缓慢冷却到600C左右出炉,然后在空气中冷却,这种退火称为完全退火。

COIL

COIL

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图 l 常规 腔 ( ) a 与折 叠 胜 ( ) 面 示意 图 b平
1 理 论 模 型
模 型建 立依 据 :1为计 算 非稳腔 内光 场的传输 , () 耦台 与衍射 阔题 , 采用快 速 F ui o r r变换方 法0 (F e F T)。
同时用 基于 非稳 腔球面 波理论 的展 宽坐标 系统“来 解决非 稳腔 中球面波 传输 时其 光束扩 散性 造成 人 射 和出射 面网格 点划分 不 均匀 的困难 。2 考 虑流动 的气 体增 益介 质 , () 根据超 音速 氧碘化学 激 光理论 模型 , 虽然 碰撞 加宽 等均匀加 宽 和多普 勒非 均匀 加宽 都存 在 ,但 由于是多 纵模 运行 , 采用 了均匀 饱 和增益 机 制。在 氧 碘均 匀混 故 合 的预混 近似 条件 下 ,建立 了随气流 方 向变化 的 C l增 益模型 _ 。( ) OI l 3 由于 C l是 低增 益 激光 装置 , 增 j OI 其 益系数 仅有 1 左 右 , 可 以采用 薄层增 益近 似法 。基 于上述 考虑 , 故 ] 形成 了 C l简 化模 型 , 制 了相 应 程 OI 编 序 , 合 国 内外 重要 实验进行 了计算 . 到 了☆殚 的{ 算结 果 结 得 _
摘 要
采 用 简 化 动力 学 、 益 模 型 , 折 了 常 规 虚 共 焦 非 稳 腔 和 吉 屋 脊 镜 折 叠 非 稳 腔 这 两 种 腔 型 在 增 分

TOKO商品 Coil的知识

TOKO商品 Coil的知识

TOKO’s Coil Products TOKO’s東光Coil商品 Coil的知識Power & RF東光株式会社-1-Coil的動作 1■ 電流通過會產生磁束電流通過電線時、 電流通過電線時、針對電流通過的方向會產生 右旋轉的磁束(右螺旋法則)。

右旋轉的磁束 右螺旋法則) 右螺旋法則Coil的動作 2■ 有Core的Coil 的Coil的性質以 (Henry)單位表示。

的性質以H 單位表示。

的性質以 單位表示 Coil的H是指、卷數越多越大且加入磁性體做的 是指、 的 是指 卷數越多越大且加入磁性體做的Core可使 可使 磁束不漏出空氣中、通過Coil的磁束會增加因此可做出效率 磁束不漏出空氣中、通過 的磁束會增加因此可做出效率 良好的Coil。

良好的 。

磁束方向 磁束方向導線 磁束方向向 電流方電流方向 電流方向Coil空芯Coil ■ 空芯■將電線繞成螺旋狀可產生更大的磁束、 將電線繞成螺旋狀可產生更大的磁束、 普通的Coil採取這樣的螺旋方式繞線。

採取這樣的螺旋方式繞線。

普通的 採取這樣的螺旋方式繞線 磁束方向 磁束方向閉磁路型Coil 閉磁路型利用磁性體的Core將Coil周圍圍繞、磁束幾乎沒有 將 周圍圍繞、 利用磁性體的 周圍圍繞 走漏於空氣中、且可再提高Coil的效率。

的效率。

走漏於空氣中、且可再提高 的效率磁束方向 磁束方向電流方向 電流方向Coil-2-E・I 型 利用 ・ 利用Core之閉磁路構造 之閉磁路構造Coil-3-作動 作動 行進的捷敏 行進的捷敏 作動 作動 行進的捷敏 行進的捷敏 体導半用使上際實 体導半用使上際實 体導半用使上際實 体導半用使上際實SW)下形情的界境想理之失損何任有沒在( )下形情的界境想理之失損何任有沒在( )下形情的界境想理之失損何任有沒在( )下形情的界境想理之失損何任有沒在(2 100 t 12 t 2是出輸側次 麼那 為数巻側次 設假 是出輸側次 麼那 為数巻側次 設假 是出輸側次 麼那 為数巻側次 設假 是出輸側次 麼那 為数巻側次 設假 壓電流交入輸側次1、 数巻側次 壓電流交入輸側次1、 数巻側次 壓電流交入輸側次1、 数巻側次 壓電流交入輸側次1、 数巻側次 明說例舉 明說例舉 明說例舉 明說例舉1■ 儲藏電氣・電流想通過時、不易流放 ・想減少電流時、電流想持續流放Coil的效能 1 的效能Coil能將一旦儲藏在裡面的能源釋放出來。

coil的用法总结大全

coil的用法总结大全

coil的用法总结大全(学习版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制学校:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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coil的用法

coil的用法

coil的用法
Coil是一个英语单词,有多个含义。

作为名词时,它可以表示卷、匝、线圈等含义,也可以指代一圈、一圈的邮票、宫内节育环等。

作为动词时,它的意思是卷曲、盘绕,使成螺旋状。

此外,Coil的变体形式还有coils、coiling、coiled等,分别用于不同的语境。

例如,“coils”是第三人称单数形式,“coiling”是现在分词形式,“coiled”是过去式和过去分词形式。

在不同的专业领域中,coil这个词也可能有特定的含义。

例如,在电子工程中,它可能指代点火线圈、感应线圈等;在机械工程中,它可能指代弹簧圈、螺旋弹簧等;在化学领域,它可能指代加热盘管等。

总的来说,coil的用法需要根据具体的语境和领域来确定其含义和用法。

校准补偿和校正-Coilcraft

校准补偿和校正-Coilcraft


Document 364-1 Revised 09/16/03
分析仪和网络分析仪都有开路和短路校准标准件。 有些 50 Ohm(特性阻抗)分析仪还有一个 50 Ohm 的负载校准标准件。
所有组合在测量相同的电感时,测得相同的值。测 试仪器和夹具技术的进步使测量更为准确,但仍然 可能在相同的元件上测得不同的值。
校准过程通常包括将几个测量标准件连接到测试仪 器上。校准标准件应覆盖整个测量范围的电感值。 调试测试仪器以使其读取标准件的标示值。当测试 仪器显示每个标准件的正确值时,它被视为已校准 好。
校准平面
校准平面是用校准标准件来规定测量准确性的平面。 最理想的是位于连接电感的测试仪接线端。
要提供一个长期的和可重复性的方法将校准标准件 连接到测试仪器上,通常使用标准接头,例如 N 型,7mm 或 3.5mm 的螺纹接头。引脚和表贴式电 感没有螺纹端子,因此需要用一个测试夹具来将产 品连接到测试仪器上。
夹具补偿
夹具补偿平面,如图 1 所示,是将电感连接到测试 夹具的平面。测试夹具使测量平面与校准平面之间 有一个物理距离。测试夹具同时还会给测量增加寄 生电阻、电感和电容。夹具补偿使校准平面“延伸” 至测试夹具平面,并且减少夹具寄生效应。夹具补 偿类似于校准,使用有已知值的标准件来设置测试 仪器,在夹具测量平面读取标准件的正确值。
校准、补偿和校正
介绍
工程师在比较公布的电气值时,需要一个共同的对 比基准。最理想的是,一个制造商生产的 1 uH 电 感等同于所有其他制造商生产的 1 uH 电感。要实 现这一点,所有制造商都必须使用相同的标准件来 设计和测量他们的电感。
美国国家标准与技术研究院(NIST)提供的电感 标准件非常有限。这些标准件要求同轴连接,形式 限于空心或不饱和磁芯电感,电感值范围是 10 nH ~ 100 mH,频率范围在 10 kHz ~ 250 MHz。这些 标准件不适合用来比较新式的片式电感和引脚或表 贴式(SM)功率电感。
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2
例1:如磁芯原材料AL值为60nH,卷数为1000T,问制品的电感 是多少?(单位mH)
L = AL.N -6 = 60nH×10 ×1000×1000 = 60mH
2
例2:如仕样书电感规格为100±20mH,卷线圈数为1000T,问磁 芯的AL值的规格为多少才满足要求? 1)电感的下限值为:100-20=80mH 2)电感的上限值为:100+20=120mH
试作数10pcs制品的平均值为5μ H,试计算该制品量产 时需卷的圏数.
L2 L1
20 5
T 2 =
T1
=20×
=40T
D.C.R
DC=直流电
D.C.R的计算公式:
D.C.R = ρ
R即是电阻
L S
ρ:
S:
(导体的通导率)
L : (线材的长度)
(线材的截面积)
Q值
1、Q值的定义:
Q值即为品质因数:
I = I0 2
通常规定在谐振曲线上, 所包含的频率范围叫做 电路的通频带,用字母BW表示:
BW = f2 - f1
I
I0
I0 2
BW
=
f0 Q
f1
f0
f2
f
基尔霍夫第一定律(KCL方程):
基尔霍夫第一定律也做节点电流定律。对于电路中任一节 点,流入该节点的电流之和等于流出该节点的电流之和。
I4
I5
C= [2π f]2L
C= [2*3.14*455kHz]2400μ H
C= [2*3.14*455*103]2400*10-6
C= (2857400)2400*10-6
C= 8.16473*1012*400*10-6 C= 306PF
现论和实践证明:
Q值越高,曲线就越尖锐,电路的选择性越好; Q值越低,曲线就越趋于平坦,电路的选择性越差。
线圈具有自感和互感作用,线圈是一定直径的铜漆包线绕成. 线圈的電感量(简称电感)与线圈匝数、尺寸、磁芯材料以及绕 制工艺有关.线圈的电路图
符号:L
电感的单位有:μ H、mH、H 1mH=103μ H 1H=103mH 1mH=10-3H
1μ H=10-3mH
线圈的电感量和线圈的卷数平方成正比例:
T22
品质因数是衡量谐振电路特性的一个重要参数。通常将 谐振电路的特性阻抗与电路中电阻的比值称为电路的品质因 数,用字母Q表示:
2、Q值的公式:
ρ Q= R
ωL 1 1 = = = R ω CR R
L C
3、特性阻抗:
当电路谐振时,感抗与容抗相等,通常称这时的感抗或容 抗为电路的特性阻抗,用字母ρ 表示:
三、COIL的组成:
连线终线
终线 连线始线 连线
始线
始线 AF-COIL
TR-COIL
四、COIL检测的主要项目有:
1. COIL外观检查项目主要有:卷向、线伤、压痕、排线不良、 断线、线松、异物等.
2. COIL需测定的项目有:寸法、DCR值、融着强度、PINHOLE.
电感(Inductance)
L = AL.N L AL = 2 = N L AL = 2 = N
2
80×10 nH 1000×1000 120×10 nH 1000×1000
6
6
= 80nH = 120nH
磁芯的AL值要在 80nH~120nH 才能满足要求.
应绕卷数的平方 参考卷数的平方
=
电感的中心値 实测电感的平均值
如:某制品电感规格为20±4μ H,图纸参考圏数为20T,工长
78 D2 L = 3.D+9.L+10.W L(nH) ---电感 D(cm) ---直径 L(cm)---线圈长度 W(cm) ---线组厚度 N ---圈数 N2
3、环形线圈电感值计算公式:
2 D L = N.π . d L(nH) ---电感 D(cm) ---外径 d(cm) ---内径 N ---圈数
COIL基本知识
一、COIL是什么?
中文名叫线圈。主要有振荡、虑波、扼流等作 用。
二、COIL线材的组成:
1. COIL的中文意思是“线圏”. 2. COIL线材的材质有:铜、铝等合金.线材本身构成一般有铜 芯,融着皮膜,绝缘皮膜. 3. COIL的绝缘层(即皮膜)有:原色(N)、红色®、绿色(G). 4. 现事业所有COIL的线径都在:0.04~0.20mm.
= T12 L2 L1 T2 = T1 L2 L1
T1 T2 L1 L2
为参考卷数 为实际应绕的卷数(所求卷数) 为实测电感平均值 为电感的中心值
电感(Inductance)
1、在磁芯上绕制线圈电感值计算公式:
L = AL.N2 L ---电感 AL---磁导 N ---圈数
2、对于空心COIL圆柱形线圈电感值计算公式:
A
I2
I3
I1+I2+I3+I4=I3+I5
I1
基尔霍夫第二定律(KVL方程):
基尔霍夫第二定律也叫做回路电压定律,对任一闭合回路, 沿回路绕行方向上各段电压的代数和恒等于零。
d R4 I4 ↑ R1 a - + E1 I1 → b I2 ↑ R2 I3 → R3 E2 + c
uab+ubc+uda=(va-vb)+(vb-vc)+(vc-vd)+(vd-va)=0 根据图示可列出回路电压方程为: E1+I1R1+I2R2-E2-I3.R3-I4R4=0
特性阻抗的公式:
1 ρ = ωL = ωC
=
L C
谐振电路:
电容作检波测试之用,这个组合称为谐振电路.
谐振公式为: F(osc)=2π
LC
F(osc)=谐振周波数(Hz)
π =3.14(常数)
L=电感值(H)
C=电容值(F)
F(f]2L
例:在谐振电路中,已知谐振周波数为455kHz及电感值 为400µH,求谐振电路中的电容值?
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