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1、某给水工程项目建设投资为6400万元,年运行费用为312万元/年,投资偿还期为20年的静态年计算费用值为()万元/a,计算式为()。2、直径为300mm的雨水管道真人百家家乐app,其...1、 某给水工程项目建设投资为6400万元,年运行费用为312万元/年,投资偿还期为20年的静态年计算费用值为( )万元/a,计算式为()。
2、 直径为300mm的雨水管道,其设计充满度为( ),过水断面水力半径为()mm,若用曼宁公式计算沿程水头损失,其谢才系数为。
3、 型水泵的水力特性公式为,3台并联工作后其静扬程为()m,内阻系数为()。
4、 某城镇自来水厂设计供水量/d,时变化系数Kh=1.6,设置网中水塔,用水高峰时水塔向管网供水800m3/h,则水厂二级泵站设计流量为() m3/h。
5、 某城镇最高日最高时总用水量315m3/h,其中包括工厂用水量50m3/h,给水管网铺设管道长度为6830m。其中管段6~8长1200m且只有单侧有用户,计算管长比流量ql为(),管段6~8的沿线流量为()L/s。
6、 某污水管道的管底坡降i为2‰,直径D=400mm,污水充满度为0.5,管壁粗糙系数n为0.013,其水力半径R为( )m,采用曼宁公式计算管内流速v为()m/s。
7.某城镇采用合流制排水系统,已知某截流井前的平均日旱流污水设计流量为150 L/s,设计截流倍数为3,降雨时当雨水流量达到了830 L/s,截流井截流到下游的混合污水量为( )L/s,溢流流入河流的混合污水量为( )L/s。
8.当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为( )m,二层为( )m,二层以上每增加一层增加( )m,则六层为( )m。
9.、 两条DN500管道并联,采用曼宁公式计算,n=2,m=5.333,等效管道直径为()mm,计算式为()
10.某城市居住小区街坊总面积5.0×105m2,人口密度为/hm2,居民生活污水量定额为120L/(cap.d),则居民平均日生活污水量为()L/s。
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LTspice仿真环境下晶体管电流增益
今天,在面包板上测试了NPN三极管以及级联达林顿三极管的电流增益,下面通过 仿真软件来对三极管以及级联达林顿三极管的电流增益进行仿真。】】
一、单个晶体管
在 中搭建一个最为简单的三极管电流增益测试电路。选择一个 NPN 型晶体管模型,使用一个线性上升电压源,从0V线性上升到10V,通过 R1 给三极管提供基极电流,这样就可以获得一个上升的基极电流,通过测量 基极电流和集电极电流,就可以计算出三极管在不同的基极电流下的电流增益了。
将仿真数据导出,通过 绘制出基极和集电极电流。计算出不同基极电流下,晶体管的电流增益。令人惊讶的是, 仿真数据所获得的晶体管的电流增益居然随着基极电流增加而下降!这个结论对于实际中的晶体管是不成立的。的确是不成立的。
▲ 图1.1.1 基极电流与集电极电流
▲ 图1.1.2 不同基极电流下HFE
下面将积极电阻从100k欧姆降低到 10k欧姆,增加三级基极电流。这是根据重新仿真数据计算出三极管电流增益。同样,电流越大,三极管的电流增益越小。这的确令人感到惊讶。
二、两个晶体管
下面,使用两个 搭建一个达林顿三极管。将基极电阻修改为 500k欧姆。绘制基极电流和输出级第二个晶体管集电极电流。根据这两个电流比值,计算出达林顿三极管的电流增益。可以看到,对应的电流增益等于两个三极管电流增益的乘积。随着基极电流增加,电流增益降低,这一点,与单个三极管基本上是相同的。
※总 结 ※
本文在仿真环境中,测量不同基极电流下晶体管的电流增益,包括普通的晶体管以及达林顿管。发现真人百家家乐app,晶体管的电流增益随着基极电流增加反而减少,这一点与实际是不相符的。至于为什么 模式是这种情况,具体 原因尚未可知。
卓晴649
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