Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article examines three different kinds of mathematical model of nearly zero energy building. The first model enables to optimize the structure and the definition of key parameters of energy efficient building. The second model is necessary for passive house designing with renewable energy sources. The third model should be used for monitoring and control of energy supply system of nearly zero energy building through year every hour of winter and summer.
PL
W artykule rozważono trzy różne typy matematycznego modelu budynku o niemal zerowym zużyciu energii. Pierwszy model pozwala zoptymalizować strukturę i definicję kluczowych parametrów budynku energooszczędnego. Drugi model jest niezbędny do zaprojektowania domu pasywnego wykorzystującego odnawialne źródła energii. Trzeci model powinien być stosowany do godzinowego monitorowania i monitorowania systemu energetycznego budynku o niskim zużyciu energii przez cały rok.
EN
In this paper, the method of images is used to model the effects of enclosure made of high-permeability material on magnetic field of square coils. Closed-form description for the images, along with the case study involving square Helmholtz coils, is provided.
PL
W artykule opisano wykorzystanie metody obrazów do modelowania wpływu obudowy wykonanej z materiału o dużej przenikalności magnetycznej w obszarze kwadratowych cewek. Przedstawiono opis obrazów dla zamkniętej formy wraz ze studium przypadku z kwadratowymi cewkami Helmholtza.
EN
Measurements of extremely weak magnetic fields in unshielded environments require sensors providing a high dynamic range and slew rate while maintaining a high resolution. At present, analog Superconducting Quantum Interference Devices (SQUIDs) are the most sensitive sensors for magnetic flux. Due to their room-temperature feedback electronics necessary to maintain a stable point of operation, slew rates of those sensors are limited. The dynamic range is usually restricted by the resolution of classical analog tc digital converters. The digital SQUID follows a different approach: a change of the magnetic field penetrating the pickup loop is translated by the sensor into a stream of voltage pulses. Each pulse represents the change of the magnetic flux inside the pickup loop by one flux quantum Φ₀. By fast counting of these flux quanta, it is possible to outperform the analog SQUID in terms of dynamic range and maximum slew rate. We present our latest results with respect to the internal mechanisms of the digital SQUID and present a method to compensate the main source for nonlinear behavior of the sensor. The analyzed circuit was fabricated by FLUXONICS Foundry [1] in a 1 kA/cm² niobium fabrication process.
PL
Pomiary bardzo słabych pól magnetycznych w nieekranowanych środowiskach wymagają czujników zapewniających szeroki zakres dynamiki i szybkości zmian napięcia wyjściowego przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości. Obecnie analogowe nadprzewodnikowe detektory kwantowe (SQUID) są najczulszymi czujnikami strumienia magnetycznego. Z powodu elektronicznych układów sterowania, pracujących w temperaturze pokojowej a koniecznych do utrzymywania stałych parametrów punktu pracy deteklora SQUID, szybkość zmiany napięcia wyjściowego (slew rate) tych detektorów jest ograniczona. Zakres dynamiki jest zwykle ograniczony przez rozdzielczość klasycznych przetworników A/C w systemie SQUID. Cyfrowe układy SQUID prezentują odmienne podejście: zmiana pola magnetycznego przenikającego cewkę wejściową detektora jest przekształcana w ciąg impulsów napięciowych. Każdy impuls reprezentuje zmianę strumienia magnetycznego wewnątrz pętli przetwornika o jeden kwant strumienia Φ₀. Przez szybkie zliczanie tych kwantów strumienia, możliwe jest uzyskanie lepszych parametrów dotyczących dynamiki i maksymalnej szybkości zmiany napięcia wyjściowego niż dla analogowych układów SQUID. Prezentujemy nasze najnowsze wyniki w zakresie wewnętrznych mechanizmów cyfrowego układu SQUID oraz przedstawiamy metody kompensacji najważniejszej przyczyny nieliniowej pracy czujnika. Analizowany układ został wyprodukowany przez FLUXONICS Foundry [1] w niobowej technologii produkcji 1 kA/cm².
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.