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逆变器(inverter)电路应用于冷阴极萤光灯,已在集极谐振型电路上广泛使用。有时被称作“Royer电路”。但Royer电路是指通过反复使变压器磁芯饱和实现开关(invert)。逆变器电路是利用集极侧谐振进行切换,与普通Royer电路不同,宜称其为“集极谐振型电路”或“集极谐振型Royer电路”。
早期的逆变器电路中冷阴极萤光灯没有利用负载谐振的方法,次级侧电路,都利用封闭式磁路变压器以尽量减小泄漏电感(漏感)。当时的工程师认为变压器的漏感越小越好。此外,漏感被公认为会减少次级侧变压器的输出电压,因此,当时的变压器次级侧电路的谐振频率与逆变电路的工作频率无关。这样一来,次级侧电路的谐振频率设置的比工作频率高得多,以避免对逆变电路产生不利影响。此外需要使用镇流电容器Cb来稳定冷阴极萤光灯的电流。
不久,日本的日立媒体电子公布了被称为3倍谐振电路的先进的逆变器电路,遂在世界范围内得到广泛使用。在“使用进步技术的CCFL逆变器电路”中,次级侧电路的谐振频率为初级侧操作频率的3倍。3倍谐振变压器变为平板形。因此,虽然磁路结构仍然是封闭的,但与传统的变压器相比,泄漏的磁通量要多得多。也就是说漏感值大的多。这项技术的思路是漏感值增加到一定程度,即:利用升压变压器的次级侧短路电感(图中Lk)和电容组合为谐振电路,谐振频率被设定为工操作频率的3倍,在次级侧电路产生3阶谐振波,萤光灯的电流波形为梯形。镇流电容Crb同时起到谐振电容的功能。日立媒体电子在日本公布这项发明之后,逆变器电路的转换效率得到相当大的改善,也使得升压变压器进一步缩小。这一技术的3次谐振思路已成为近年来冷阴极萤光灯集极谐振型逆变器电路的基础。该技术被应用于很多的集极谐振型逆变电路上,目前在世界范围内被广泛使用。
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利马的阳台是西班牙殖民时期和共和国时期建造的文化遗产。这些阳台大多建于17世纪末和18世纪的殖民时期,位于Historic Centre of Lima内。它们适应住宅用途,并影响了许多秘鲁学者的生活,如19世纪的作家Ricardo Palma。
利马的阳台是联合国教科文组织宣布Historic Centre of Lima得以成为世界遗产的关键。
殖民建筑发展于16至19世纪的秘鲁总督时期,当时拉丁美洲被西班牙人征服。利马的阳台以文艺复兴、巴洛克、Baroque Revival architecture和新古典主义风格建造,且有地中海、中东、摩尔、安达卢西亚和加勒比风格的影响。
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释文莹(大约生活于11世纪),字道温,宋代僧人,著有野史《湘山野录》 、 《玉壶清话》 。
释文莹,宋朝两浙道杭府钱塘(钱塘,今杭州)人。师从丁谓,颇受丁谓宠爱。 他还结识了苏舜卿,后者将他介绍给了欧阳修。后居于今湖北荆州金銮寺。
释文莹热衷于公共事务,到 1070 年代,他收集了自 960 年开朝以来 200 多位作家的作品。这部合集有数千章,包括传记、奏折、官方历史记录、墓葬讣告、碑刻宗教文本, 以及诗歌和私人散文文学。
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