简介:3POF耦合和连接在光源与光纤耦合以及光纤与光纤连接过程中,光纤连接损耗随着光纤间的偏移距离d与纤芯半径r的比值而增加,实验表明,要使连接损耗小于0.5dB,d/r比值应小于0.25,对芯径为62.5μm的多模石英光纤来说,光纤间的绝对偏移必须小于8μm,而芯径为300μm的POF其对位偏差允许达到38μm;故若使用芯径小的石英光纤,即使几μm的微小位移也会引起很大的连接损耗.当SIPOF连接时,可把因物理接触引起的连接损耗降低到0.2dB以下,POF耦合连接成本低,效率高;为保证光纤端面物理接触完善,研磨时须获得垂直于光纤轴的端面,POF端面处理是一般的研磨处理,目前正开发更简单的端面处理法、溶剂接头法以及其它方法等,以促进POF的推广应用.POF用光连接器的损耗规定值为2.0dB,实际值一般为1.3~1.5dB.
简介:针对锂离子电池组在作为能源供能应用中的电压均衡调节目标,基于单体及蓄电池组电压实时检测与高电压对低电压单体均衡调节原理,探索了实时均衡调节方法,并基于此设计了一种便携式锂离子蓄电池组实时主动均衡系统.该系统在锂离子蓄电池供能工作中的实时检测单体及蓄电池组电压、电流、温度等参数值,通过EMI滤波后的组压给单体充电的形式,实现了蓄电池组单体间的电压均衡调节,系统最终尺寸为160×60×105mm,满足便携式需求,与蓄电池组组合应用于AGV小车的供能过程中进行实时均衡调节.实验及现场应用效果表明,该系统实现了9节单体的实时主动均衡,实现在300s以内单体间电压不平衡度低于5%的均衡调节,均衡效率高于80%,达到锂离子电池AGV小车供能的较恶劣条件下实时均衡主动式调节的目标.
简介:以中间相沥青为前驱体,以KOH和CO:为活化剂,采用物理一化学联合工艺制备了高比表面积的超级电容器用活性炭电极材料;以所制备的活性炭为电极材料制备了2.7V/1500F聚合物超大容量电容器,并对其充放电特性、容量、内阻、循环性能、漏电流、安全性能进行了测定。实验结果表明:所制备的活性炭为电极材料制成的碳基超级电容器,其充放电曲线表现出良好的电容特性,实际容量可达1670F,活性物质的克容量为110.6F/g,电容器内阻在6mΩ以下;在大电流放电条件下,电容器的能量密度可达5.96Wh/kg,5000次循环后容量无明显的衰减现象。过充、短路、挤压和针刺四项安全测试测试结果良好。