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  “春分之日夜分以至秋分之日夜分,极下常有日光。秋分之日夜分以至春分之日夜分,极下常无日光。故春秋分之日夜分之时,日光所照适极,阴阳之分等也。”从春分到秋分能观察到极地是有光的,而从秋分到春分则看不到极地,这个现象说明在春秋分之日,太阳光刚好照射到极地的边缘。于是它说“故曰:日照四旁各十六万七千里”。那么这个日光的照射距离是怎么测算出来的呢?

  首先要明白什么是极地?这个在《周髀算经》的下卷中有叙述,极地就是北极星周围能产生极昼和极夜现象的区域,也就是“璇玑”。测算“璇玑”的方法《周髀算经》也给出了:“正极之所游,冬至日加酉之时,立八尺表,以绳系表颠,希望北极中天大星,引绳致地而识之;又到旦明,日加卯之时,复引绳希望之,首及绳致地而识其两端,相去二尺三寸,故东西极二万三千里。”就是在冬至这天,加酉时(晚上6点)用牵绳法把北极星的星位在地上做个标记,在早上加卯时(早晨6点)再次牵星做标记,两次标记的间距是二尺三寸,即极地的东西直径为23000里,半径就是11500里。璇玑的东西间距就知道了,那么“何以知南北极之时?”上述牵星标记的“其两端相去正东西,中折之以指表,正南北”,就是把东西方向的线段对分,对分点与表之间的连线就是正南北方向,然后以“冬至夜半北游所极夜,……以夏至南游所极。……此皆以绳系表颠而希望之,北极至地所识丈一尺四寸半,……其南极至地所识九尺一寸半”就是冬至时的测影距离是114500里,减去周地到北极星的距离103000里,这样北游北距北极星是114500-103000=11500里;夏至日测影距离为91500里,周地到北极想距离103000里减去夏至日测影距离,南游南距北极星距离就是103000-91500=11500里。南北游距北极星的半径也都是11500里(图二)。

  上述可知,北极璇玑的半径距离是11500里,而春秋分之日日光刚好照到极地,那么阳光的照射距离就是春秋分日太阳到北极星的距离,减去璇玑半径就是日光的照射距离,即178500-11500=167000里。

  璇玑南北游半径为11500里,这样上文中《周髀算经》计算的周地到北极星的距离是103000里,这个距离既不是夏至日距离,也不是冬至日距离,这个103000里的距离,刚好是夏至日距离和冬至日距离差的中点,也是南北游计算的依据。再按照太阳日轨道夏至日到冬至日的轨道中点看,此时应当为春秋分之日。因此《周髀算经》周地到北极星103000里这个距离,应该是按春秋分之夜北极星的影长距离推算出来的(注:10300=(114500+91500)/2)。

  《周髀算经》认为阳光所能照射的范围就是宇宙的范围。冬至之日正午太阳到达周地的最南方,此时日光所能照射的最远距离就是冬至日到北极星的距离加上日光照射距离,即238000+167000=405000里。而冬至之日的夜半太阳到达北极星对面,它的日照最大距离也是405000里,因此冬至日宇宙的直径就是405000+405000=810000里。所以说“冬至昼,夏至夜。差数及日光所遝观之,四极径八十一万里,周二百四十三万里。从周南至日照处三十万二千里;周北至日照处,五十万八千里”。(参见图一)

  这样形成的宇宙模型就是:宇宙直径八十一万里,周二百四十三万里。日高八万里,“天之中央亦高四旁六万里”;“天象盖笠,地法覆盘。”;“周在天中南十万三千里”,先民已经清楚地认识到周地并不是宇宙的中心,而是处于宇宙中心偏南十万三千里处。而对于太阳光照之外的地方则说“过此而往者,未之或知。或知者,或疑其可知,或疑其难知,此言上圣不学而知之”,这些阳光照不到的地方也只有不学就知道的圣人才能了解,也即后人所说的“知地者智,知天者圣”。
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MDD | 整流器件工作原理及应用选型
1.整流原理-二极管的单向导电性

如果将 PN 结加正向电压,即 P 区接正极, N 区接负极,如左图所示。由于外加电压的电场方向和 PN 结内电场方向相反。在外电场的作用下,内电场将会被削弱,使得阻挡层变窄,扩散运动因此增强。这样多数载流子将在外电场力的驱动下源源不断地通过 PN 结,形成较大的扩散电流,称为正向电流。由此可见 PN 结正向导电时,其电阻是很小的(内阻)。而对 PN 结施加反向电压即 P 区接负、 N 区接正,此时,由于外加电场的方向与内电场一致,增强了内电场,多数载流子扩散运动减弱,没有正向电流通过 PN 结,只有少数载流子的漂移运动形成了反向电流。由于少数载流子为数很少,故反向电流是很微弱的。因此, PN 结在反向电压下,其电阻是很大的,这也是半导体作为电子开关的利用特性。买元器件现货上唯样商城。

2.实际电路中整流电路实例图

3.整流元件选型常规方法

1、整流器件选型时,先计算出电流和电压参数要求。但在实际应用中,考虑到电网波动、计算误差、产品使用场所、外壳材料、散热材料和空间等各种因素,型号选用时为了安全考虑,通常会选用计算参数1.2-2-3倍左右的整流器件。

2、考虑到整流器件本身功耗的问题,相同电流电压的情况下,选VF和IR均偏小的整流器件,可降低器件功耗提高效率。

3、另外,Trr过大也会造成恢复时间过长产生叠加功耗和延时。同时反向恢复时间直接影响整流器件的最大工作频率,因此,高频整流器件对Trr的要求严格,由此发展出快恢复整流二极管、肖特等Trr较小的的器件。

4、因此,输入端(前端)的整流器件低频的较多,对Trr的要求相对低点,输出端(后端)对Trr要求较高,多采用快恢复或肖特基整流,甚至采用MOS产品作为整流器件。

4.整流主要参数


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