微功率电源的技术瓶颈与解决方案
传统的微功率电源模块采用自激推挽拓扑的电路,各项性能之间的相互制约(如表 1所示:启动能力与容性负载能力相互加强作用,而与电源转换效率是相互制约的,启动能力强则电源转换效率低),难以均衡、难以采用常规技术突破,导致成本高、性价比低;同时该拓扑结构电路是无异常工况保护功能,在电路出现异常工作状态时,会导致电源模块损坏,甚至导致灾难性的后果,而且行业内的微功率电源模块有如下三道难题:表 1 各性能相互制约表难题一:输出短路保护与输出特性市面上支持短路保护的电源主要采用两种方案,但均存在较大的缺陷:(1)行业内比较常用的方法是利用变压器绕组分离的技术实现长期输出短路保护功能,但采用这种方式带来的后果是大大减低了产品的转换效率、纹波噪声较大并且提高了成本;(2)采用自主磁芯ZL技术实现可持续短路保护,但为避免短路时,后端重载会导致模块损坏,因此输出容性负载能力差。难题二:启动能力、容性负载与转换效率、短路保护功能的相......阅读全文
微功率电源的技术瓶颈与解决方案
传统的微功率电源模块采用自激推挽拓扑的电路,各项性能之间的相互制约(如表 1所示:启动能力与容性负载能力相互加强作用,而与电源转换效率是相互制约的,启动能力强则电源转换效率低),难以均衡、难以采用常规技术突破,导致成本高、性价比低;同时该拓扑结构电路是无异常工况保护功能,在电路出现异常工作状
微载体细胞计数的难题与解决方案
细胞和病毒生产的放大培养面临挑战。当需要生产量增加千倍时,细胞培养瓶对于工业规模生产是不可行的。微载体为生物反应器中贴壁细胞的生长提供了方便, 微载体充当贴壁细胞可附着的支架,允许它们增殖,而生物反应器使细胞-微载体复合体自由悬浮在培养基中。因此,贴壁细胞也可以像悬浮细胞那样生长,从而简化了放大培养
微流控芯片优势及其瓶颈分析
微流控芯片技术是把生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上,自动完成分析全过程。微流控分析是微型全分析系统的主要组成部分,而将化学分析的多种功能集成在邮票大小的芯片上的微流控芯片是当前最活跃的发展前沿,代表着21世纪分析仪器走向微型化、集成化的发展
串联恒功率电伴热带电源接线方法
不同行业的管道所处的环境不同,使用电伴热保温的时候,所需要的电伴热带型号是不一样的,如常见的有自限温电伴热带、恒功率电伴热带、MI铠装加热电缆等,其中恒功率电伴热带又分为串联型和并联型。串联型恒功率电伴热带功率恒定、耐受温度高,使用长度长,广泛应用于用于防爆区域以及要求准确控温的大型罐体、长输管道中
“克隆猴之父”详解瓶颈:目标是提升成功率
全球首对体细胞克隆猴“中中”(左)和“华华” (右)。中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心供图【编者按】在上海市科学技术委员会资助(项目编号:22DZ2304300)下,澎湃新闻联合《世界科学》对获得国家及上海市科技奖励的成果进行科普化报道。 本篇报道围绕2022年度上海市自然科学一等奖项目“非人
加纳微堆实现满功率运行
北京时间8月10日20时27分,国外首座开展低浓化改造的微堆——加纳微堆成功实现满功率运行,这标志着中核集团已成功实现加纳微堆低浓化改造,为国际防止核扩散作出重要贡献,再次彰显了中国能力和中国责任。该工作所创造的“加纳模式”将为后续国外其它微堆低浓化改造提供有力技术支撑和宝贵经验。这是记者10日
小功率电源中原边反馈对电感量补偿的原理
当电感量低出设计正常值时,达到同样的峰值电流需要的时间就更短。Δt=L*ΔI/V,ΔI在DCM模式时等于峰值电流,而峰值电流是固定的。V就是Vin,为常数。所以L低会造成Δt下降,也就是Ton下降。 根据伏秒平衡,Ton*Ipk*Np=Td*Ipks*Ns。Np,Ns为常数,Ton的下
我国生物技术药物发展瓶颈:产权与激励缺失
1月7日,国务院颁布的《生物产业发展规划》指出,2013年至2015年,生物医药产业产值年均增速达到20%以上,推动一批拥有自主知识产权的新药投放市场,形成一批年产值超百亿元的企业。 仅21天之后,由中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会(RDPAC)与美国全球生物技术工业组织(BI
风电跻身第三大电源电网承诺破并网瓶颈
11月的北京寒气逼人,但中国风电人却依稀感受到了阵阵“暖意”。 首先,在11月中旬召开的北京国际风能大会上,国家能源局副局长刘琦宣布,风电成为中国第三大电源。党的十八大提出建设“美丽中国”,这为风电产业带来更加广阔的发展前景和市场空间。他表示,要破除体制障碍,促进风电发展。
微波辐射方法提供新解决方案,锂离子电池回收技术瓶颈获突破
发表在29日《高级功能材料》杂志上的一项最新研究中,美国莱斯大学研究人员描述了一种使用微波辐射和易于生物降解的溶剂进行选择性锂回收的快速、高效且环保的方法。研究结果显示,新工艺可以在短短30秒内回收废旧锂离子电池(LIB)阴极中多达50%的锂,突破了LIB回收技术中的一个重大瓶颈。 目前,锂这
浅谈肝癌微创手术的成功率
核心提示: 微创手术,是如今临床应用范围比较广的一种治疗方式,由于它创伤小、恢复快、大大减轻了患者的痛苦,所以受到了很多患者的青睐,肝癌这种疾病在我们生活中十分常见,是一种肝脏的恶性肿瘤,那么,肝癌微创手术成功率有多大呢?对于肝癌微创手术成功率有多大这个问题不能一概而论,它取决
功率能量计与传统功率计之间的区别
功率能量计是一款集、便携和紧凑等优点于一身的功率能量计。内置USB和RS232接口与计算机进行通讯。能够存储50,000个数据点,并提供Windows软件用于在计算机上显示数据和控制图形显示。这款而易用的产品具备丰富的图形特性:数据实时记录频率>4,000Hz。大尺寸、图像分辨率,采用软键和导
研究突破核酸检测技术瓶颈
大连理工大学物理学院先进光学与光纤传感技术团队的彭伟教授和张扬副教授与中国计量大学合作,发展了一种基于倾斜光纤布拉格光栅(TFBG)的超灵敏核酸检测系统,相关成果近日发表在《生物传感器与生物电子学》。核酸作为携带和传递生物信息的重要遗传物质,广泛应用于病毒生物标志物的检测。对核酸进行准确量化不仅为护
激光电源的技术分类
激光电源按照工作方式不同可分为连续激光电源与脉冲激光电源2种。
功率计的技术指标
变频 以下是变频功率分析仪的典型技术指标 带宽:50kHz~100kHz; 采样频率:大于带宽的2倍; 电压、电流准确级:0.02级、0.05级、0.1级、0.2级、0.5级; 功率准确级:0.05级、0.1级、0.2级、0.5级、1级; 准确级适用基波频率范围:DC,0.1Hz~4
质量瓶颈:“迷失”的核心技术
科技产品质量无法保障,根源还在于没有完全掌握产品及产业链的关键技术。无论处于产业链的高端还是低端,科技产品质量现状令人担忧,没有吃透核心技术是症结所在。 而不掌握核心技术,独立自主就是镜花水月。 对于由来已久的产品质量问题,我国似已形成固有的认知传统,即国外产品的质量必然好于
采样成为土壤检测行业的技术瓶颈
随着《土壤污染防治行动计划》(简称“土十条”)的发布,很多业内人士分析认为,未来五年我国的土壤检查市场潜力巨大,可高达520亿元。 土壤污染实际状况的把握和风险管控的前提是采样的代表性和检测的准确性。但是笔者在考察中发现,实际操作时,土壤采样的代表性、采样密度以及检测准确性等有时却成为了土壤
本土动物疫苗企业的瓶颈与突破
2013年11月9日-10日,为期两天的"2013动物疫苗发展论坛"在江苏泰州召开,其中来自学界、产业界的专家围绕动物疫苗的话题作了深入探讨。天津瑞普生物技术股份有限公司李守军总裁、华威特(北京)生物科技有限公司武华董事长、大北农集团副总裁赵亚荣等嘉宾就当前动物疫苗行业现状、需求、发展趋势及行业
风电已成第三大主力电源-加快发展需解决制约瓶颈
9月24日《紫光阁》杂志社与国电集团联合主办风电发展研讨会。本届研讨会以“推动风电发展 建设绿色中国”为主题,中央国家机关工委副书记姚志平,国电集团董事长、党组书记乔保平在论坛致辞,国电集团副总经理、党组成员谢长军出席会议。国家发展改革委、国家环境保护部、国务院发展研究中心、国家能源局、国家海
功率能量计与传统功率计之间的区别介绍
功率能量计与传统功率计之间的区别介绍 功率能量计是一款集、便携和紧凑等优点于一身的功率能量计。内置USB和RS232接口与计算机进行通讯。能够存储50,000个数据点,并提供Windows软件用于在计算机上显示数据和控制图形显示。这款而易用的产品具备丰富的图形特性:数据实时记录频率>4,0
功率能量计与传统功率计之间的区别介绍
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盐湖锂资源开发破技术瓶颈
记者日前从中国科学院青海盐湖研究所获悉,由该院与五矿盐湖有限公司共同研发的拥有自主知识产权的“梯度耦合膜分离技术”在盐湖锂资源开发领域获得成功,五矿盐湖万吨级碳酸锂产品顺利下线。此举标志着青海盐湖锂资源开发再突破一项技术瓶颈。 中国科学院青海盐湖研究所相关负责人介绍,一里坪盐湖卤水锂资源储量丰
安捷伦与智微通科技携手构建自动化微反应解决方案联合实验室
2024年9月26日,广东深圳——安捷伦科技公司(纽约证交所:A)近日宣布与深圳智微通科技有限公司(下称“智微通”)达成合作,共同构建“自动化微反应解决方案联合实验室”。实验室将整合智微通在连续流工艺技术方面的技术专长,以及安捷伦在实验室仪器与自动化系统领域的优势,旨在开发和推广模块化与自动化的
功率因数变送器的技术特点
功率因数变送器可将负载的交流电流和电压之间的功率因数,转换成按线性比例输出的直流电流或电压。 该产品集成化程度高,工作更加可靠,配以适当仪表或仪器装置,功率因数变送器可广泛用于电网测量线路,发电机组及对功率测量要求较高的用电部门。 相位或功率因数变送器的特点: 监视
中国市政污水处理的瓶颈和起因以及可能的解决方案
导言 自90年代以来,中国在城市卫生方面取得了显著进步。2017年市政污水处理能力达到49.2 x109m³,在城市地区的覆盖处理率达94.5%。去除营养物(氮和磷)已经在国家范围内依法实施。然而,许多市政污水处理厂面临很少能量回收,脱氮除磷成本高昂,污泥产量高等问题。污水管网渗漏造成中国污/
冷冻干燥机发展的技术瓶颈
压缩空气的含水量处理一般由干燥机来完成,常见的干燥机有吸附式干燥机、冷冻式干燥机两种。冷冻式干燥机(简称冷干机)是市场上应用最多的压缩空气干燥机,因为价格低廉维护简单等优点,深受市场欢迎。冷干机已经发展了30多年,经历了很多技术革新,但都着重于配件,其干燥原理和核心技术并没有突破;那么,冷干机又存在
激光共聚焦技术与非损伤微测技术差异
激光共聚焦技术非损伤微测技术使用染料和激光光源使用电极或者传感器需要标记无需标记荧光易发生淬灭电极或者传感器稳定测量时间短测量时间可短,可长半活体(有损伤)近似活体或者完全活体(测定无损伤)检测内部的离子浓度变化检测跨膜的离子流速以及外部的离子浓度测定种类较少,依赖于染料测定种类多,可测Na+,K+
非损伤微测技术(NMT)与激光共聚焦技术的比较
NMT和激光共聚焦技术的比较什么是激光共聚焦激光扫描共聚焦荧光显微镜(laser scanning confocal microscopy, LSCM)是一种利用计算机、激光和图像处理技术获得生物样品三维数据、目前最先进的分子细胞生物学的分析仪器。 主要用于观察活
激光共聚焦技术与非损伤微测技术结合的优势
2008年诺贝尔化学奖授予三位发现荧光蛋白的科学家,表彰他们对生命科学发展的重要贡献。荧光技术是现代生命科学研究中非常重要的技术,也是目前检测生物体样品内离子分子状态的最佳手段。激光共聚焦技术的出现,使荧光技术如虎添翼。通过共聚焦显微镜和飞秒红外激光器等部件的配合使用,不仅可以得到非常清晰的荧光图像
中国分布式电源和微电网发展规模预测
国家已出台的相关规划目标 “十三五”开局之际,能源发展、电力发展、光伏、风电、生物质能、地热能等“十三五”规划相继出台,但目前还没有针对分布式电源制订专项规划,明确分布式电源发展目标、发展布局、建设时序。一些分布式电源的发展目标散落在某些相关的规划中,目前仅针对分布式光伏发电和分布式天然气明确了