UUI新型集成电感器

来源 :2012年中国电子变压器、电感器第五届联合学术年会(中国电源学会变压器、电感器专业委员会第8届学术年会暨中国电子学会元件 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xxcoldrain
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  本文论述了一些安装空间有限的电子电器,典型如T4、T5节能灯上两个或多个电感器串联使用时出现的问题,提出集成UUI新型电感器的设计方案,并阐述其优点和使用效果,得出了解决上述问题的方法,最后对UUI新型集成电感器的市场发展前景作了一些预期。
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研究了超声波辅助浸提茶叶籽蛋白工艺中原料粉碎度、浸提pH、液料比、浸提温度、浸提时间和超声频率对蛋白质提取率的影响.得出影响茶叶籽蛋白提取率的因素主次关系为:碱浸提液pH>浸提时间>浸提温度>液料比>超声频率;最佳提取工艺为:茶叶籽粕粒度60~80目、碱提液pH9.5、液料比14∶1、浸提温度45℃、浸提时间90min、超声频率35 kHz;在最优方案的条件下进行验证试验,测得茶叶籽蛋白的提取率为
本文介绍了大豆分离蛋白的生产工艺,以脱脂豆粕为原料,经过碱提、分离残渣、酸沉、分离蛋白、再干燥得到产品.其中,对从脱脂豆粕中碱提过程进行了重点研究,通过单因素和正交试验,确定了碱提的最佳条件.1.0g/L的NaOH溶液、温度为50℃、时间为40min.
大豆分离蛋白是一种优质植物蛋白,其氨基酸组成全面,不舍胆固醇,是完美的优质蛋白补充品。本文根据三类人群即婴幼儿、孕妇、老人年的生理特点和营养需求,以及配方食品的相应标准和法规,制定出了以大豆分离蛋白为主的满足不同人群需要的蛋白粉配方,通过几种加工方式的比较确定出了蛋白粉加工方式即喷雾干燥,并对其营养成分进行了测定分析。
用同一种芝麻原料,研究了不同芝麻前处理及提取油脂方法和不同蛋白制取工艺得到的芝麻蛋白的性能及功能性。试验结果表明:芝麻干法脱皮分离蛋白的NSI最高,其次是芝麻冷榨分离蛋白,可见物理挤压也会造成蛋白的部分变性;而芝麻湿法脱皮浓缩蛋白的NSI最高。但从总体来讲芝麻浓缩蛋白的NSI都比较低,因为芝麻浓缩蛋白在制备过程中,因受到乙醇的变性作用,溶解性较差。芝麻冷榨分离蛋白的乳化性最好,而乳化稳定性一般;芝
本试验是以花生蛋白粉为原料,采用Alcalase碱性蛋白酶为水解酶进行水解.采用二次旋转回归设计,以反应温度,底物浓度,酶用量和水解时间四因素为变量进行水解,得出花生蛋白的最佳水解条件是:温度为54.7℃,底物浓度为4%,酶用量为0.943%,水解时间为167min,在这种水解条件下三氯乙酸沉淀后可溶性氮的得率为87.86%.
小麦胚芽脱脂后,通过正交试验研究了麦胚蛋白质的提取工艺,试验结果表明,提取小麦胚芽蛋白质的最佳工艺条件如下:pH值9.5,提取时间80min,温度50℃,料液比为1∶16;在最佳条件下小麦胚芽蛋白的提取率为63.16%.并对所得到的小麦胚芽蛋白进行了测定与研究.以脱脂小麦胚芽为原料,采用碱性蛋白酶(Alkaline Protease,Alcalase)水解制备了小麦胚芽多肽.并对脱脂小麦胚芽肽进行
O/w型焙烤专用脱模剂作为一种乳化油脂有着特殊的性质,研究其作为乳化油脂的性质对于分析O/w型焙烤专用脱模剂的稳定性和加工性能有着重要的意义。本文主要研究Tween80—单甘酯添加量、乳化时间、油水比例、搅拌速率、乳化温度、磷脂添加量、黄原胶添加量对O/W型焙烤专用脱模剂的粘连率、液滴直径和黏度的影响,分析O/w型焙烤专用脱模剂的脱模性和稳定性。
通过直流溅射法在Co基非晶薄带(Co66Fe4NiSi15B14)上制备不同厚度的CoFe薄膜层,观察其巨磁阻抗效应(GMI)在120kHz~3MHz频率范围内随外加磁场的变化。实验结果显示:在Co基非晶薄带上涂覆CoFe薄膜,可以提高薄带的GMI效应。研究发现,当趋肤效应显著时材科表面租糙度对GMI效应有较大影响。通过在Co基非晶薄带表面镀膜的方式降低样品表面粗糙度,减小表面退磁场的影响,并且闭
简要介绍了高速涡流斥力机构的原理,以此为基础将涡流斥力机构应用于快速接地开关,并进行了实验验证,比较了几个影响因素对整个机构的影响。通过样机实验结论可知,在电磁机构中若想提高电磁斥力可以通过以下方法来实现:①提高储能电容电压;②合理选择结构参数。提高能量转化效率,为选择合适的结构参数,可借助有限元仿真优化软件来实现。
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