半导体温差发电器件的性能优化

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随着工业和互联网的快速发展,传统硬件行业以大数据、云计算为基础,成为智能化、集成化、虚拟现实化等新型智能控制技术的基础部件。半导体温差发电器以无运动部件、性能稳定、噪声小、体积可灵活变化等优点为新型智能硬件和物联网众多分布式远程传感器提供稳定电源支持,成为智能硬件系统不可或缺的电力来源。与电化学电池、光伏电池不同的是,半导体温差发电器以温差为动力来源,利用汽车尾气、工业废热、放射性同位素等不同品位热源,将热能转换成电能,成为21世纪绿色可靠的新型能源发电装置。本文针对半导体温差发电片功率较低、厚度较
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无线能量传输技术在工程上获得了广泛的利用,它具有安全、方便、使用灵活等优点,已成为医学、生物学和电子工程等领域的研究热点。目前基于微波辐射和磁耦合谐振原理的无线能量传输技术,国内外已经展开了广泛的研究,这两种方式都有着各自的优点,但同时也有各自的局限性。如果将两种方式结合起来,可以进一步拓宽无限能量传输技术的应用领域。本文在基于微波-磁耦合原理的基础上研究和设计了一种新型的两级式无线能量传输系统。
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电子产品的消费逐渐呈现出繁荣景象,与此同时市场对锂电池的需求量也在不断增加。具备成本低、结构简单、集成度高、精度高、功耗低等特点的锂电池充电管理芯片有着广阔的应用前景。本文设计了一款具备过温、过流、过充电、过放电等保护功能的三段式充电(涓流、恒流、恒压)的锂电池充电管理芯片。在电路设计方面,首先分析了锂离子电池充电管理芯片系统的架构和工作流程。其次,重点研究了具备二阶温度补偿的带隙基准电压源电路,
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ZnO属于Ⅱ-Ⅵ族带隙半导体,具有抗氧化性、寿命长、资源丰富、无毒无污染等优点,因此在太阳能电池等光电领域具有很大的应用潜力。通过掺杂有效地调节ZnO的能带是实现性能优良的ZnO光电器件的途径之一。本文采用基于密度泛函的第一性原理方法,对ZnO的Cd、Ag掺杂改性进行了探讨;并设计了一种Cd-Ag:ZnO/Cu2O结构的全氧化物太阳能电池。本文首先研究了本征ZnO的电子结构和光学性质,分别采用GG
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随着互联网的发展,人们的办公自动化的水平越来越高。各行各业出于对供电连续性、提高供电安全性等方面的要求,越来越多的使用双电源自动切换设备来减少供电短路所带来的损失。同时随着世界人口的不断增长和世界经济的高速发展,人类消耗的化石资源越来越多,对环境的损害也越来越大。如何在保证供电连续性的前提下减少传统能源的消耗成为了一个课题。本设计的初衷为保证供电连续性的情况下尽可能的使用太阳能、风能等绿色能源从而
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永磁同步电动机具有结构简单、效率高、功率密度高以及调速范围宽的特点,广泛应用于中小型运动控制系统及高性能控制场合。永磁同步电机调速系统中,一般采用光电编码器或者旋转变压器来检测转子速度,但是速度传感器存在着增加电机体积、增加成本、降低系统鲁棒性等缺点,这使得永磁同步电机无速度传感器技术成为近年来的研究热点。本文围绕永磁同步电机无速度传感器技术及其相关问题,进行了理论研究与物理实现。阐述了永磁同步电
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介观太阳能电池因具有独特的介孔结构而得名。这种介孔结构为器件提供了大比表面积,使其能够吸收更多的光子,进而获得更大的光电流。目前,介观太阳能电池已公证的最高光电转化效率可达20.1%。不仅如此,该种太阳能电池还具有制作工艺简单、材料价格低廉等优点,是太阳能电池领域有力的竞争者之一。对电极是介观太阳能电池不可或缺的一部分,其在器件中的功能是收集还原氧化还原电对的电子或收集空穴传输材料中的空穴。因此,
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随着电网规模的增大,其运行方式也变得越来越复杂,电力系统中低频振荡现象频繁发生。关于电力系统低频振荡的原因主要有两种:一种是目前被广泛接受的负阻尼型,另一种就是强迫共振型。对于系统弱阻尼引起的低频振荡,比较常用的抑制低频振荡的措施有加装电力系统稳定器、静止补偿器及高压直流输电(HVDC)。但是,对于汽轮机侧引起的强迫共振型低频振荡还没有比较有效的抑制措施。本文从理论上分析了励磁系统侧电力系统稳定器
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