CGA接頭的由來以及使用場合?
CGA 是 Compressed Gas Association 的簡稱,字面的意思為“壓縮氣體協會”,
實際上是指美國壓縮氣體協會,
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參數測量算法分析示波器中測量的項目大體上可分為兩大類,一類與電壓相關,如值、值、頂部值、底部值等。另一類與時間相關,如頻率、周期、上升時間、下降時間、占空比等。頂部值、底部值是非常重要的兩個測量項,是時間測量的基礎。與電壓相關的測量,相對比較簡單,值(Vmax)與值(Vmin)可通過遍歷所有樣本點求出。頂部值(Vtop)和底部值(Vbase)的求解,需要先對所有樣本點進行直方圖映射,然后求出現概率的電壓值。
這個協會制定了不同種類的特殊氣體的接頭標
準(特別是針對鋼瓶閥門的連接接頭),在這個標準中,針對各種特氣 使用了
不相同的數字編號來區分接頭,比如660 針對的是氨氣(Ammonia),在習慣
上,CGA 660 就是針對氨氣的接頭。很多人根本不知道(也無需知道)美國壓
縮氣體協會,就像我不知道壓縮氣體協會一樣(你知道有壓縮氣體協
會嗎?或者你知道壓縮氣體協會制定的某個標準嗎?)美國壓縮氣體協會還
在不斷地修改接頭的標準,比如到2002年已經出版了標準的第10版。在新的
標準中,有些原有的編號會被移去,而新的編號也會加進來。特氣接頭使用的
實際情況比上面說的還要更復雜一些,不同的氣體有可能使用同一個編號,比
如,BC13 和 NH3 都可以使用CGA660,而同一種氣體有時也可以使用不同
編號的接頭,比如,CGA 705和 CGA 660 都可用于氨氣。這部分原因可能來
自標準的不斷修改和優化,根據新舊標準制造的接頭可能共同存在于市場上。

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傳統的微功率電源模塊采用自激推挽拓撲的電路,效率、容性負載、啟動能力等各項性能之間的相互制約,如表1所示:啟動能力與容性負載能力相互加強作用,而與電源轉換效率是相互制約的,啟動能力強則電源轉換效率低。難以均衡、難以采用常規技術突破,導致成本高、性價比低;同時該拓撲結構電路是無異常工況保護功能,在電路出現異常工作狀態時,會導致電源模塊損壞,甚至導致災難性的后果,而且行業內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:輸出短路保護與輸出特性市面上支持短路保護的電源主要采用兩種方案,但均存在較大的缺陷:行業內比較常用的方法是利用變壓器繞組分離的技術實現長期輸出短路保護功能,但采用這種方式帶來的后果是大大減低了產品的轉換效率、紋波噪聲較大并且提高了成本;采用自主磁芯專利技術實現可持續短路保護,但為避免短路時,后端重載會導致模塊損壞,因此輸出容性負載能力差。

CGA閥門標準和適用氣體類型
美國壓縮氣體協會制定了DOT鋼瓶標準和CGA閥門的標準,以利于產業的發展。目前國內從北美進口的鋼瓶氣體大多采用CGA標準的閥門,歐洲進口氣體則大多采用DIN標準閥門。
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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一旦收集到數據,就可以對其進行分析并用于預測未來的火山爆發!笆褂檬殖质綗嵯駜x進行測量有很多優勢,”夏威夷大學希洛校區地質系主任SteveLundblad表示:“USGS的科學家在進入一些潛在危險地區時,必須對危險格外警惕。借助便攜式熱像儀,可以輕松即時獲得事件發展和變化的實時數據。而使用其他方法測量溫度可能需要額外的時間來安裝和回收設備!北热鐭狁詈掀,該設備必須被確實放置于地面,測量完成后再拆除回收。