CGA接頭的由來(lái)以及使用場(chǎng)合?
CGA 是 Compressed Gas Association 的簡(jiǎn)稱,字面的意思為“壓縮氣體協(xié)會(huì)”,
實(shí)際上是指美國(guó)壓縮氣體協(xié)會(huì),
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參數(shù)測(cè)量算法分析示波器中測(cè)量的項(xiàng)目大體上可分為兩大類,一類與電壓相關(guān),如值、值、頂部值、底部值等。另一類與時(shí)間相關(guān),如頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、占空比等。頂部值、底部值是非常重要的兩個(gè)測(cè)量項(xiàng),是時(shí)間測(cè)量的基礎(chǔ)。與電壓相關(guān)的測(cè)量,相對(duì)比較簡(jiǎn)單,值(Vmax)與值(Vmin)可通過(guò)遍歷所有樣本點(diǎn)求出。頂部值(Vtop)和底部值(Vbase)的求解,需要先對(duì)所有樣本點(diǎn)進(jìn)行直方圖映射,然后求出現(xiàn)概率的電壓值。
這個(gè)協(xié)會(huì)制定了不同種類的特殊氣體的接頭標(biāo)
準(zhǔn)(特別是針對(duì)鋼瓶閥門的連接接頭),在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中,針對(duì)各種特氣 使用了
不相同的數(shù)字編號(hào)來(lái)區(qū)分接頭,比如660 針對(duì)的是氨氣(Ammonia),在習(xí)慣
上,CGA 660 就是針對(duì)氨氣的接頭。很多人根本不知道(也無(wú)需知道)美國(guó)壓
縮氣體協(xié)會(huì),就像我不知道壓縮氣體協(xié)會(huì)一樣(你知道有壓縮氣體協(xié)
會(huì)嗎?或者你知道壓縮氣體協(xié)會(huì)制定的某個(gè)標(biāo)準(zhǔn)嗎?)美國(guó)壓縮氣體協(xié)會(huì)還
在不斷地修改接頭的標(biāo)準(zhǔn),比如到2002年已經(jīng)出版了標(biāo)準(zhǔn)的第10版。在新的
標(biāo)準(zhǔn)中,有些原有的編號(hào)會(huì)被移去,而新的編號(hào)也會(huì)加進(jìn)來(lái)。特氣接頭使用的
實(shí)際情況比上面說(shuō)的還要更復(fù)雜一些,不同的氣體有可能使用同一個(gè)編號(hào),比
如,BC13 和 NH3 都可以使用CGA660,而同一種氣體有時(shí)也可以使用不同
編號(hào)的接頭,比如,CGA 705和 CGA 660 都可用于氨氣。這部分原因可能來(lái)
自標(biāo)準(zhǔn)的不斷修改和優(yōu)化,根據(jù)新舊標(biāo)準(zhǔn)制造的接頭可能共同存在于市場(chǎng)上。
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傳統(tǒng)的微功率電源模塊采用自激推挽拓?fù)涞碾娐罚?、容性?fù)載、啟動(dòng)能力等各項(xiàng)性能之間的相互制約,如表1所示:?jiǎn)?dòng)能力與容性負(fù)載能力相互加強(qiáng)作用,而與電源轉(zhuǎn)換效率是相互制約的,啟動(dòng)能力強(qiáng)則電源轉(zhuǎn)換效率低。難以均衡、難以采用常規(guī)技術(shù)突破,導(dǎo)致成本高、性價(jià)比低;同時(shí)該拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)電路是無(wú)異常工況保護(hù)功能,在電路出現(xiàn)異常工作狀態(tài)時(shí),會(huì)導(dǎo)致電源模塊損壞,甚至導(dǎo)致災(zāi)難性的后果,而且行業(yè)內(nèi)的微功率電源模塊有如下三道難題:表1各性能相互制約表難題一:輸出短路保護(hù)與輸出特性市面上支持短路保護(hù)的電源主要采用兩種方案,但均存在較大的缺陷:行業(yè)內(nèi)比較常用的方法是利用變壓器繞組分離的技術(shù)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期輸出短路保護(hù)功能,但采用這種方式帶來(lái)的后果是大大減低了產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換效率、紋波噪聲較大并且提高了成本;采用自主磁芯專利技術(shù)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)短路保護(hù),但為避免短路時(shí),后端重載會(huì)導(dǎo)致模塊損壞,因此輸出容性負(fù)載能力差。
CGA閥門標(biāo)準(zhǔn)和適用氣體類型
美國(guó)壓縮氣體協(xié)會(huì)制定了DOT鋼瓶標(biāo)準(zhǔn)和CGA閥門的標(biāo)準(zhǔn),以利于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前國(guó)內(nèi)從北美進(jìn)口的鋼瓶氣體大多采用CGA標(biāo)準(zhǔn)的閥門,歐洲進(jìn)口氣體則大多采用DIN標(biāo)準(zhǔn)閥門。
CGA 200 C2H2
CGA 320 CO2
CGA 326 N2O
CGA 330 C2H2、N2F4、SiF4、PF5、NF3、HCl、HBr、H2S
CGA 346 Ar
CGA 350 SiH4、H2Se、D2
CGA 510 C2H2
CGA 520 C2H2
CGA 540 O2
CGA 580 O2、N2、Air、Kr、Xe、He、Ne、Ar
CGA 590 SF6、O2
CGA 632 PH3、SiH4
CGA 634 HCl
CGA 638 HF、SF4、WF6
CGA 640 NF3
CGA 642 PH3、SiH4
CGA 660 N2O、C2F6、C2H2ClF3、PH3、SO2
CGA 670 SF4、HF、WF3、O2、N2、Air
CGA 677 N2
CGA 679 F2
CGA 712 N2O
CGA 714 O2
CGA 716 ClF3、C2F6
CGA 718 Kr、Xe、He、Ne、Ar
CGA 722 H2S
CGA 724 H2
CGA 870 O2、N2、Air
CGA 910 O2、N2、Air
CGA 950 O2、N2、Air
CGA 960 N2O
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一旦收集到數(shù)據(jù),就可以對(duì)其進(jìn)行分析并用于預(yù)測(cè)未來(lái)的火山爆發(fā)?!笆褂檬殖质綗嵯駜x進(jìn)行測(cè)量有很多優(yōu)勢(shì),”夏威夷大學(xué)希洛校區(qū)地質(zhì)系主任SteveLundblad表示:“USGS的科學(xué)家在進(jìn)入一些潛在危險(xiǎn)地區(qū)時(shí),必須對(duì)危險(xiǎn)格外警惕。借助便攜式熱像儀,可以輕松即時(shí)獲得事件發(fā)展和變化的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。而使用其他方法測(cè)量溫度可能需要額外的時(shí)間來(lái)安裝和回收設(shè)備?!北热鐭狁詈掀?,該設(shè)備必須被確實(shí)放置于地面,測(cè)量完成后再拆除回收。