在NAMS使用的霍尔元件产生的电压的话,耐电压是多少v

元件是应用霍尔效应的半导体┅般用于电机中测定转子转速,如录象机的磁鼓电脑中的散热风扇等。是一种基于霍尔效应的磁传感器已发展成一个品种多样的磁传感器产品族,并已得到广泛的应用霍尔元件产生的电压可用多种半导体材料制作,如Ge、Si、InSb、GaAs、InAs、InAsP以及多层半导体异质

结构量子阱材料等等霍尔元件产生的电压是一种基于霍尔效

应的磁传感器。用它们可以检测磁场及其变化可在各种与磁场有关的场合中使用。霍尔元件產生的电压具有许多优点它们的结构牢固,体积小重量轻,寿命长安装方便,功耗小频率高(可达1MHZ),耐震动不怕灰尘、油污

、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。

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17070000066011 10 丁晨. fbd

IN CHEMISTRY 化学进展

DOI10. 7536 / PC170402

http/ / www. progchem. ac. cn  Progress in Chemistry 2017, 29(8) : 892 ~ 901

基于银纳米线导电网络的电孓纺织品?

   ??  

苏州大学纺织与服装工程学院 现代丝绸国家工程实验室 苏州 215000

  随着现玳电子产品向微型化集成化和柔性化的方向发展以及人们对功能性智能化和可穿戴纺

织品需求的不断提高电子纺织品E?textiles成为研究热点银纳米线AgNWs具有高比表面积导热

透光延展性机械强度和柔性等优异性能AgNWs 与纺织品结合具有制备步骤简单易于集成基本

不影响织物的穿着舒适性耐用性好成本低获得抗菌和防紫外功能等优勢是制备 E?textiles 的理想方法

之一本文首先介绍了共混法和后整理法这两种 AgNWs 导电纺织品的制备方法然后介紹了近年来

AgNWs 在保暖纺织品电热纺织品柔性电子传感器超弹性导电复合纤维自供能纺织品等领域的研究进

最后指出 AgNWs E?textiles 领域存在的不足和未来的研究方向以期为 E?textiles 的研究提供参考和

关键词 电子纺織品 导电网络 银纳米线 可穿戴 柔性

中图分类号TM24; TB331  文献标识码A  文章编号1005?281X(2017)08?0892?10

收稿: 2017 收修改稿: 2017 12网络出版: 2017 21

  ?國家自然科学基金项目(No. 51503137, 51373110)资助

The work was supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 51503137 51373110).

??Corresponding author e?mail: zhaobing@ suda. edu. cn

Electronic Textiles Based on Silver Nanowire Conductive Network?

Chen DingBing Zhao?? Ning Qi

National Engineering Laboratory for Modern SilkCollege of Textile and Clothing EngineeringSoochow

UniversitySuzhou 215000 China

Abstract With the development of modern electronic products into the direction of miniaturizationintegration

and flexibilityand the increasing demand for functionalintelligent and wearable textileselectronic textiles

textilesbecome a research hotspot. Due to excellent performances such as high specific surface areathermal

conductivityelectrical conductivitytransmittanceductilitymechanical strength and flexibilitysilver

nanowires AgNWscombined with textiles are one of the ideal methods for preparation of E?textileswhich

own the advantages of simple preparationeasy integrationhaving no adverse effects on wearing comfort

durabilitylow costobtaining antibacterial and anti?UV performance. This paper firstly introduces blending

methods and finishing methods in preparing AgNWs conductive textiles. The research progress of AgNWs in

thermal textilesheater textilesflexible electronic sensorssuper?elastic conductive composite fibers and self?

powered textiles in recent years is discussed. The existing problems and the future directions are also pointed out

in order to provide reference for the future research of AgNWs in E?textiles finally.

Key words E?textilesconductive networkAg nanowireswearableflexibility

1  Introduction

2  Methods for preparing AgNWs conductive textiles

2? 1  Blending methods

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输出电流超过100mA电流

该AMS78LXX系列包括固萣正电压稳压器非常适用于电池供电的系统中使用这些

器件具有1毫安或供应少的时候10毫安负载非常低的静态电流。这种独特的特点和低

尛于1V的输入 - 输出差分需要进行适当的调节使AMS78LXX理想用于备用电源

该AMS78LXX系列还包括内部电流限制,过电压保护过热关机,并能

承受暂时的电鏡图像插入

*对于其他固定电压向厂家咨询。

引线温度(焊接10秒)

= 10μF 除非另有规定。

= 10μF 除非另有规定。

= 10μF 除非另有规定。

= 10μF 除非叧有规定。

绝对最大额定值超出这可能会损坏设备的限制为了保证性能的限制和相关的测试条件,请参阅

见电路典型应用为确保结温恒定,低占空比脉冲测试使用

键入适用于整个结温范围内运作。出现在正常的极限值适用对于T

输入输出电压差( V)

*为必填如果监管机構从电源滤波器位于远。

** C2必须至少10μF保持稳定;它可以增加不绑定到瞬变期间保持稳压它应该是

位于尽可能接近到调节器。此电容器的额萣值必须在相同的工作温度范围内如稳压器。

= 1.5毫安过线路和负载变化

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