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请简单阐述流动性偏好理论对利率决定的论述

W5J65656 2012-11-20 18:00:43 408  浏览
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  • tree_bk 2012-11-21 00:00:00
    流动性偏好是指人们宁愿持有流动性高但不能生利的货币,也不愿持有其他虽能生利但较难变现的资产的心理。其实质就是人们对货币的需求,我们可以把流动性偏好理解为对货币的一种心理偏好。人们流动性偏好的动机有三种:交易动机、预防动机和投机动机。其中,因交易动机和预防动机带来的货币需求与利率没有直接关系,它是收入的函数,并且与收入成正比;而投机动机带来的货币需求则与利率成反比,因为利率越高人们持有货币进行投机的机会成本也就越高。 流动性过剩必然导致通货膨胀,如果不降低流动性,就需要刺激消费,以降低通胀。

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  • 贱骨莫 2018-06-28 12:48:39
      1、流动性偏好理论是凯恩斯提出的货币需求理论。流动性偏好是指人们宁愿持有流动性高但不能生利的货币,也不愿持有其他虽能生利但较难变现的资产的心理。其实质是人们对货币的需求。   利率是人们持有货币的机会成本,所以利率与流动性偏好即货币需求成反比,利率越高货币需求越少,利率越低,货币需求越多。当然,货币需求同样也影响利率高低。   2、需求拉动的通货膨胀又称超额需求通货膨胀,是指总需求超过总供给所引起的一般价格水平的持续显著的上涨。一般说来,总需求的增加会引起物价水平的上升和生产总量的增加,但在达到充分就业的情况下,即达到实际产量的极限之后,总需求任何一点的增加,都会引起价格水平的进一步提高,也就是通货膨胀更加明显。这种通货膨胀被认为是“过多的货币追逐过少的商品”(弗里德曼语)。   治理需求拉动型通货膨胀的方法就是减少总需求,具体措施有紧缩的货币政策和财政政策,前者用于收紧流动性,后者用于减少投资和消费需求。

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低噪声纹波探头对电路设计重要性阐述

       当今大多数电子设计都要求不同的供电电压才能正确运行。事实上,一块电路内部许多元器件都要求多种电压,特别是高度集成的片上系统及多种技术接口在一起的微处理器设计。

      DC 电源噪声的组成成分

      由于许多因素,执行DC低噪声纹波探头测量正变得越来越困难,面对这样的问题,如何才能保证系统的每个部分都获得正确的功率,来满足其需求?

我们首先要考虑以下几项因素:

       1/带宽要求

       2/系统噪声和附加探头噪声

       3/AC或DC输入耦合的影响

       4/低噪声纹波探头负载挑战

一、带宽

       现在,随着设计尺寸和供电电压缩小,容差也在缩小。我们在分析配电网络时,更多地是把它作为传输线环境来看待,考察的是交叉耦合、线路阻抗和共振区。

      必须注意,电源转换器件的基础开关频率可能相对较慢,但边沿速度和上升时间一般要快得多,以帮助降低开关损耗。这些边沿和其他干扰源可能会激发配电网络,以高得多的频率产生噪声和谐波。视目标器件和电路功能,更高阶谐波可能会干扰操作。

       因此,选择的示波器和探头必须拥有足够高的带宽,以查看这些事件,诊断与高频干扰有关的问题。泰克提供1GHz和4GHz低噪声纹波探头,直接满足了这一求。

二、管理测量系统和环境噪声

      随着供电电压变得越来越小,由于工艺形状不断缩小,必须进行低噪声测量,以查看DC电源上存在的小的方差。此外,许多设计对待功率完整性的态度越来越严肃。其带来的影响之一,是每个电源的容限越来越紧张。

为测量这一特点,示波器不仅要有超低噪声,以查看这些事件,而且连接到示波器上的任何探头给测量带来的噪声也应非常小。测量设备增加的噪声越小,看到的信号即器件实际行为的信心也就会越高。

       通道 1( 黄色轨迹 ) 是一条没有输入的示波器通道,通道 2(蓝色轨迹)是输入短路的 TPR1000。注意在 1GHz 带宽时, 探头只给示波器输入增加了 17µV 的噪声。

三、选择适合的示波器输入耦合设置

      许多设计拥有大容量供电电压,会通过各种DC/DC转换器滤除获得各种IC和系统要求的供电电压。一般来说,大容量供电电压要比IC需要的电压高出很多倍。

       数据中心通常会通过12、24或48V DC电源为服务器供电,然后再在主板上转换成其他供电电压。能够查看链条上从供电输出到IC引脚的每个环节,可以帮助工程师识别从其他电压域传递过来的噪声。

汽车信息娱乐供电系统示意图 服务器供电系统示意图

       正因如此,选择的探头必需提供足够的偏置,来查看配电网络中测试的所有轨道。这很难实现,因为许多示波器前端根据选择的垂直灵敏度来限制提供的偏置。因此伏特/ 格的设置越低,仪器的偏置越小。高衰减探头通常拥有更多的偏置功能,但如前所示,其拥有的噪声一般要高于低衰减探头。

       使用示波器AC耦合可以避免处理DC偏置,其消除了信号的DC成分,但这也会挡住可能发生的低频事件,比如电压衰落。

       以上内容由普科科技PRBTEK整理,公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等,满足客户多样化测试需求。普科科技PRBTEK官网:www.prbtek.com


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氮吹仪的简要阐述

目前,氮吹仪也叫氮气吹干仪,自动快速浓缩仪等,在市场上普遍有两种:干式氮吹仪和水浴式氮吹仪。氮吹仪代替传统的旋转蒸发仪对样品进行浓缩已经被越来越多的人认可并接受。
1. 氮吹仪的工作原理
我们知道,加快蒸发有两个方法:加强它周围的空气流动和它的温度。氮气是一种不活泼的气体,能起到隔绝氧气的作用,防止氧化。氮吹仪利用氮气的快速流动打破液体上空的气液平衡,从而使液体挥发速度加快;并通过干式加热或水浴加热方式升高温度(目标物的沸点一般比溶剂的要高一些),从而达到了浓缩的目的。
2. 氮吹仪的主要部件
主要包括气体分配室、气针、高度调节支架、氮气接口、高度微调部件、支柱、固定组件、机箱、衬套、加热块、样品试管或试瓶等部件。
3. 氮吹仪的使用方法(以水浴式氮吹仪为例)
氮吹仪安装好后,底盘支撑在恒温水浴内,打开水浴电源,设定水浴温度,水浴开始加热。提升氮吹仪,将需要蒸发浓缩的样品分别安放在样品定位架上,并由托盘托起,其中托盘和定位架高低可根据实验样品试管的大小调整。打开流量计针阀,氮气经流量计和输气管到达配气盘,配气后送往各样品位上方的针阀管(安装在配气盘上)。然后,通过调节针阀管针阀,氮气经针阀管和针头吹向液体样品试管,可通过调整锁紧螺母可以上下滑动针阀管,调整针头高度,以样品表面吹起波纹,样品又不溅起为好。,将氮吹仪放于水浴中,直到蒸发浓缩完成。
4. 氮吹仪的优点
(1)一次可处理多个样品,在多因素、多水平的重复实验中优势更为明显。
(2)实验操作简洁、灵活。可以不受约束地随时调节浓缩的进程。
(3)实验中不需要操作者长时间的维护,节省人力。
(4)氮吹仪在浓缩时准确、灵敏可避免样品损失。

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