• 以圖一為例,电荷的電容CP先由電源充電,之後電容CP和輸出電容CO串聯充電,因此CO最後會充到電源的二倍。可能需要幾個週期才能將CO充飽,但若到達穩態,CP只需要提供很少的電荷,相當於CO提供給負載需要的電荷。當CO切離電容CP時,CO會對負壓放電,因此輸出...
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  • 倍壓器 (redirect from 迪克森電荷)
    另一個相關的概念是電荷,圖六是电荷的一個版本,电荷的電容CP先由電源充電,之後電容CP和電源串聯,和輸出電容CO充電,因此CO最後會充到電源的二倍。可能需要幾個週期才能將CO充飽,但若到達穩態,CP只需要提供很少的電荷,相當於CO提供給負載需要的電荷...
    18 KB (2,574 words) - 09:56, 10 February 2023
  • 電荷鎖相迴路(Charge-pump phase-locked loop)簡稱CP-PLL,是一種鉴相器適用於方波輸入信號的鎖相迴路。CP-PLL可以快速的鎖定到輸入信號的相位,可以達到很低的穩態相位誤差。 鉴相器(PFD)是由參考信號(Ref)以及受控輸出(VCO)信號的下緣所觸發。PFD i...
    11 KB (2,375 words) - 12:11, 29 July 2022
  • recovery)設計),因此仍需要其他的鉴频鉴相器 比例型的鉴相器會使用電荷提供電荷電荷量和相位誤差成比例。有些會有死區,有些則沒有。有些設計就算是相位偏差為零時,仍會產生up和down的控制信號。這些脈波很小,多半是相同的大小,因此當相位同步時,電荷會產生等量的正電流脈衝及負電流脈衝。若控制系統中使用這類...
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  • H桥的高電壓端驅動器會使用電荷作為閘極驅動器,以切換高電壓端n-channel的功率MOSFET及絕緣柵雙極晶體管。使用這類元件的原因是其性能良好,但是需要比電源軌電壓小一些的閘極電壓。若半橋的中心點電壓降低時,電容可以透過二極體充電,電荷會在稍晚時間驅動高電壓端的FET閘極,使其...
    3 KB (544 words) - 12:26, 28 May 2023
  • 表示)表徵一些電路元件供應電能的特性。這些電路元件稱為「電動勢源」。電化電池、太陽能電池、燃料電池、熱電裝置、發電機等等,都是電動勢源。電動勢源所供應的能量每單位電荷是其電動勢。假設,電荷 Q {\displaystyle Q\,} 移動經過一個電動勢源後,獲得能量 W {\displaystyle W\,} ,則此元件的電動勢定义為...
    31 KB (5,430 words) - 13:08, 8 May 2023
  • 和輸出功率相同,輸出電壓為輸入的一半,電流則是兩倍。因為其運作原理和電荷有關,因此有時也會稱為電荷。這類的轉換器一般會用在小電流的應用中,因為若電流較大時,配合變壓器或電感器的開關電源效率較高,體積也較小,會是比較好的選擇。電荷也用在超高電壓的應用下,因為高壓可能會破壞磁性元件。...
    20 KB (2,604 words) - 12:58, 30 July 2024
  • 结构。该层内的化学反应会在电极和电解质之间移动電荷,从而形成电位差。典型的阳极反应为电极上的金属原子溶解,并作为正离子传送过双电层,导致电解质获得一个净正电荷,而电极获得一个净负电荷。增加的电位差使双电层中产生强电场,电势将继续升高,直至电场使出净电荷的反应停止。在独立的半电池中,自限制几乎立即就...
    2 KB (244 words) - 07:23, 16 March 2022
  • 電場梯度是跨膜電荷分離的結果(當質子 H+ 在沒有抗衡离子(例如氯化物離子 Cl−)的情況下移動時)。 在大多數情況下,質子動力由充當質子的電子傳輸鏈產生,利用氧化還原反應的吉布斯自由能將質子(氫離子)出穿過膜,從而分離穿過膜的電荷。 在線粒體中,電子傳遞鏈釋放的能量用於將質子從線粒體基質(N...
    8 KB (1,045 words) - 03:13, 25 February 2024
  • EEPROM。Perlegos與一些同事後來離開Intel,創立 Seeq Technology 公司後,在晶片上內建電荷(charge pump)以提供燒錄時自身所需的高電壓,因而推出只需5V電壓的EEPROM,利於實施線上燒錄(In-System Programming,ISP...
    6 KB (714 words) - 10:22, 9 August 2024
  • 单向运输载体(uniporter)是在細胞膜上只單向運輸一種受質的载体蛋白,屬於整合膜蛋白(integral membrane protein)。其運輸物質可能帶有電荷或是不帶電。可能是透過促進擴散,配合扩散梯度來運輸,或是透過主動運輸來進行。单向运输载体可能是离子通道,也可能是载体蛋白。...
    3 KB (378 words) - 03:04, 12 May 2024
  • 質子 (section 電荷半徑)
    電荷質量比,它們不能被歸根為單獨一種粒子,在這方面,這粒子與約瑟夫·湯姆森所發現的電子不同,從不同氣體產生的「電子」擁有相同的電荷質量比。 英国物理学家约瑟夫·汤姆孙發現帶負電的電子,暗示中性的原子內也應該存在一些帶正電荷的粒子,提出原子應該是一個帶正電且電荷...
    39 KB (5,175 words) - 15:28, 18 December 2024
  • 合,可構成複合斬波器。對結構相同的基本斬波電路,可構成多相多重斬波器,以滿足負載對電源更高的穩定性和效能。近年來還出現一種只利用電容器作儲能元件的電荷變換器電路。另有中性點拓撲結構用於電源供應器以及有源濾波器上。 在脈衝佔空比極短時,開關器件的效率會下降。如果需要更高數值的電壓變換,那樣就需要用到帶變壓器的隔離型拓撲了。...
    20 KB (2,066 words) - 03:28, 15 October 2023
  • ATP酶(又称为氢/钾离子ATP酶或胃质子)可以使胃内保持酸化环境。 除了作为离子交换器,跨膜ATP酶还有其他类别,包括共转运蛋白(co-transporter)和“”(也有部分“离子交换器”也被称为“”)。这些跨膜ATP酶中,有一些可以造成膜内外电荷的流动,其他的则不行,因此又可以将这些转运...
    5 KB (608 words) - 01:12, 11 May 2021
  • 在阴极前没有这道光弧,这个地方被称为“法拉第暗空間”。 1857年德国玻璃工海因里希·盖斯勒(英语:Heinrich Geissler)发明了更好的来抽真空,由此发明了盖斯勒管(英语:Geissler_tube)。盖斯勒管的意图在于使得管内的气体发光。而有人则发现管壁也会发光,而且只有在阳极的一...
    5 KB (658 words) - 03:39, 4 April 2024
  • Pro在小米9的基础上对电池容量、网络制式以及充电等方面进行了改进。将电池容量由3300mah提升至4000mah,支持40W功率的有线充电(10V 4A电荷)、30W功率的无线充电以及10W功率的反向无线充电。首次采用了定制线性马达,并通过内置X50基带芯片从而支持NSA...
    8 KB (915 words) - 12:28, 4 December 2023
  • 膜电位是細胞生命活動的過程中伴隨之電現象,其大小主要由细胞内外溶液的离子组成以及离子的膜通透性决定,其形成也依赖膜上各种离子通道和离子的共同作用。膜电位在神经细胞通信过程中,起着重要作用。 膜电位可分为包括静息电位和动作电位两大类: 静息电位(resting...
    6 KB (797 words) - 05:14, 8 August 2024
  • 封用機械設計、少部分作為傳動用皮帶。O形環承受幾十帕斯卡(千磅)的壓力。O形環可用於靜態的應用中,也可以用在部件之間有相對運動的動態應用中,例如旋轉的軸(通常使用油封)和液壓缸活塞。 O形環通常以壓縮成型(pressure molding)、轉移成型(英语:Transfer molding)、射出成型來製造。...
    5 KB (683 words) - 12:19, 26 September 2020
  • 電荷是儲存在玻璃上,並非儲存在萊頓瓶中的水裡。 電容器包括二個電極,兩個電極儲存的電荷大小相等,符號相反。電極本身是導體,兩個電極之間由稱為介電質的絕緣體隔開。電極的金屬片通常用的是鋁片或是鋁箔,若用氧化鋁來做介質的就是電解電容器。電荷會儲存在電極表面,靠近介電質的部份。由於二個電極儲存的電荷...
    55 KB (8,331 words) - 08:55, 9 December 2024
  • vesicle)儲存神經遞質 刺激或抑制神經遞質釋出 刺激或抑制後突觸(post-synaptic)的受體運作(Receptor) 刺激再攝取(autoreceptor),減少神經遞質釋出 阻礙再攝取(autoreceptor),增加神經遞質釋出 壓抑神經傳導(英语:Neurotransmission) breakdown...
    15 KB (1,382 words) - 04:42, 12 July 2022
  • )是一种制备性色谱(Preparative chromatography),在化学中是最为常用的从混合物中分离纯净物的分离方法。不同分子具不同大小、電荷、附著力,這些差異可以幫助分离从毫克到公斤级别的产物。柱色谱的主要优点是相对的低成本和可处理的固定相,选用的固定相可以避免重复利用的交叉污染和固定相的分解。...
    8 KB (1,258 words) - 14:02, 2 July 2024
  • antiporter)和後續地活化鈉鉀活性而發生。第二種則是由於血中碳酸氫鹽濃度急性上升(例如由嘔吐引起),將會超過近端腎小管再吸收碳酸氫鹽陰離子的能力,使得鉀離子同時被排出以維持電荷平衡。代謝性鹼中毒通常出現在血液大量流失,所以也會由醛固酮調節機制而流失鉀離子。...
    26 KB (3,193 words) - 04:50, 1 December 2024
  • PLL)和分数倍分频鎖相迴路(Fractional-N PLL)。 按照鉴频鉴相器的实现方式,可以分为電荷鎖相迴路(Charge-Pump PLL)和非电荷鎖相迴路。 按照环路的带宽,它可以分为宽带鎖相迴路(Wide band loop PLL)和窄带鎖相迴路(Narrow band...
    47 KB (7,673 words) - 11:48, 23 September 2024
  • 硬水會導致水垢堆積,從而污染管道並促進電偶腐蝕。 在軟水中洗滌時產生的滑溜感是由於水中的礦物質含量被剝奪後,肥皂對水離子的吸引力減弱而引起的。人體皮膚表面帶有輕微的電荷,肥皂容易與這些電荷結合,需要更多的努力和更多的水才能去除。硬水含有鈣或鎂離子,與肥皂反應後會形成不溶性鹽,在浴缸和淋浴表面留下一層不溶性硬脂酸鹽,通常稱為肥皂浮渣。...
    4 KB (395 words) - 07:24, 16 October 2024
  • 用于将TEM抽成达到需要的真空度的真空设备包含有若干级。首先,需要使用旋片或者隔膜将TEM抽成低真空,以允许涡轮分子或者扩散将TEM抽至操作所需要的高度真空。为了让低真空泵不必连续运转,而涡轮分子连续的进行操作,低压的真空端需要与涡轮分子级联。TEM不同段可以使用门阀隔离,以允许在TEM的不同的区...
    41 KB (6,382 words) - 19:18, 6 December 2024
  • 電荷質量比 e / m {\displaystyle e/m} 。由於這數值與陰極物質、放電管內氣體無關,汤姆孙推斷陰極射線的粒子源自於在陰極附近被強電場分解的氣體原子,這粒子為所有物質的組分。由於這數值是電解實驗獲得的氫離子電荷質量比的千分之一倍,汤姆孙錯誤推斷,這粒子的質量很小,電荷...
    108 KB (14,336 words) - 10:05, 21 August 2024
  • 素更能贴合人体需要的胰岛素类似物,因能直接紧临餐前使用,也称为餐时胰岛素或速效胰岛素。2001年12月26日诺和诺德对外宣布,首个且唯一可进行胰岛素治疗的胰岛素类似物门冬胰岛素通过FDA审批。2005年4月,首个预混胰岛素类似物制剂诺和锐30(含30%可溶性门冬胰岛素,70%精蛋白门冬胰岛素)在...
    4 KB (736 words) - 06:56, 16 August 2022
  • 当穿过可渗透膜的离子浓度不相等时,离子将通过简单的扩散穿过膜从高浓度区域移动到低浓度区域。 离子还携带电荷,在膜上形成电势。 如果跨膜的电荷分布不均,则电势差会产生驱动离子扩散的力,直到膜两侧的电荷平衡。 電化學梯度是電化學勢的梯度: ∇ μ ¯ i = ∇ μ i ( r → ) + ∇ z i F...
    6 KB (704 words) - 21:03, 8 May 2023
  • 電荷經過多年都不會逸散。當FG抓到電荷時,它部分屏蔽掉來自CG的電場,並改變這個單元的閾值電壓(VT)。在讀出期間。利用向CG的電壓,MOSFET沟道會變的導電或保持絕緣。這視乎該單元的VT而定(而該單元的VT受到FG上的電荷...
    61 KB (8,779 words) - 05:52, 20 December 2024
  • 电磁脉冲的最长持續时间通常只有一秒钟。任何没有受到保护的电器和连接到电線的东西,如電力系統、電子設備、微晶片等都会受到电磁脉冲的影响而導致無法修復的損壞,而且電磁脈衝會造成大氣層電荷密度的劇烈改變,使超高頻以下的各種波段產生干擾,使通訊暫時阻斷。使用真空管(电子管)的舊式设备則不容易受到电磁脉冲的攻击,但也僅僅限於真空管本身,比...
    15 KB (2,250 words) - 03:41, 7 January 2025
  • 供体如H2O,从中提取电子和质子並釋放氧氣。 質子供體釋放的質子將NADP+還原成NADPH 。电子通过电子传递链也导致质子(氢离子)从叶绿体的基质入類囊體内,从而在类囊体膜产生质子梯度,可用于合成ATP(能量貨幣)。ATP和NADPH都可以被用于卡尔文循环(最主要的碳反應形式)。...
    18 KB (2,477 words) - 11:27, 21 August 2024