是电子束微影中常用的正阻剂,是由单体酸甲酯(methyl methacrylate, MMA)经聚合反应而成。用在电子阻剂的PMMA 通常分子量在数万至数十万之间,受电子束照射的区域PMMA 分子量将变成数百至数千,在显影时低分子量与高分子量PMMA 溶解度的对比非常大。
负阻剂方面,多半由聚合物的单体构成。在电子束曝照的过程中会产生聚合反应形成长链或交叉链结(crosslinking)聚合物,所产生的聚合物较不易被显影液溶解因而在显影后会留在基板表面形成微影图案。目前常用的负阻剂为化学倍增式阻剂(chemically amplified resist),经电子束曝照后产生氢离子催化链结反应,具有高解析度、高感度,且抗蚀刻性高。
EBL和EBD的区别在哪?
重汽配备的WABCO ABS系统,带有EBL功能,其就是电子制动力调节系统。提起制动力分配大家可能会顷纤首先想到EBD,其实EBL是比EBD控制更的电子制动力分配调扰乎游节功能。
EBD=Simplified Brake Slip Balancing 简单的制动力调节
是基于ABS轮速差别,缓销根据前后桥滑移差别调节后桥制动压力
这个ABS的延伸功能在车辆减速度低于0.25g时不能
EBL=Electronic Brake force Limitation 可以理解为是的制动力调节分配系统,
从2001年开始批量生产,是基于ABS轮速差别,根据前后桥滑移差别调节后桥制动压力
制动压力传感器允许减速度大于0.1g时,几乎包括了所有的制动。
EBL在当前桥失去制动力的情况下, 后桥会进行全制动,通过压力传感器信号计算得到额定的制动减速度会大于实际车辆的减速度。EBL因此会增加后桥的制动压力直到达到额定减速度为止,或者达到大压力位置。
湿度传感器测量精度:
和测量范围一样,测量精度同是传感器重要的指标。每提高一个百分点。对传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。例如进口的1只廉价的湿度传感器只有几美元,而1只供标定用的全湿程湿度传感器要几百美元,相差近百倍。所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求。
生产厂商往往是分段给出其湿度传感器的精度的。如中、低湿段(0-80%RH)为±2%RH,而高湿段(80-RH)为±4%RH。而且此精度是在某一温度下(如25℃)的值。如在不同温度下使用湿度传感器.其示值还要考虑温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的。因为湿度随着温度的变化也漂忽不定的话,奢谈测湿精度将失去实际意义。所以控湿首先要控好温,这就是大量应用的往往是温湿度一体化传感器而不单纯是湿度传感器的缘故。
多数情况下,如果没有的控温手段,或者被测空间是非密封的,±5%RH的精度就足够了。对于要求控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用±3%RH
以上精度的湿度传感器。与此相对应的温度传感器,其测温精度须足±0.3℃以上,起码是±0.5℃的。而精度高于±2%RH的要求恐怕连校准传感器的标准湿度发生器也难以做到,更何况传感器自身了。物质研究中心湿度室的文章认为:“相对湿度测量仪表,即使在20-25℃下,要达到2%RH的准确度仍是很困难的。”
风力发电机的原理是电磁感应吗
风力发电机的原理是基于电磁感应。风力发电机通过叶轮受到风力的推动,带动转子转动,转子内部包含的磁场与定子内部的线圈产生电磁感应作用,从而产生电能。具体来说,当转子与定子之间的磁场变化时,会在定子线圈内产生感应电动势,从而产生电流。这种电磁感应的原理也被称为发电机原理。需要注意的是,风力发电机的性能和效率受到多种因素的影响,比如风速、叶轮面积、叶轮转速、转子和定子之间的磁场等等。因此在设计和制造风力发电机时,需要综合考虑多种因素,以实现的发电。
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