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1, 導出解析形式的穩(wěn)定性判據(jù)和章動阻尼時間常數(shù),可用以估計衛(wèi)星的穩(wěn)定度。
2, 系統(tǒng)的動態(tài)性能和魯棒性可以通過調(diào)節(jié)濾波時間常數(shù)進行衡。
3, 模型對于特定的雷電通道底部電流,采用了漢時間常數(shù),取得了比單時間常數(shù)更好的擬合效果。
4, 手動式高度充氣擴肺術(shù)是運用時間常數(shù)及吸氣時間原理令肺泡回復(fù)。
5, IL2引起頭肌心肌細胞空間常數(shù)和時間常數(shù)增加,細胞內(nèi)阻降低。
6, 這是由于儀器中不同金屬的結(jié)點具有不同的熱時間常數(shù)所致。
7, 氣候?qū)W家非常關(guān)心世界上能量貯藏器的時間常數(shù).
8, 該系統(tǒng)利用電加熱法對熱電偶的時間常數(shù)進行在線校驗,同時還可進行溫度測量。
9, 因此在實際設(shè)計中,應(yīng)匹配具體制導系統(tǒng)的時間常數(shù)和穩(wěn)瞄系統(tǒng)的頻帶,以避免產(chǎn)生較大脫靶量。
10, 在這種情況下匹配時間常數(shù)是很簡單的,因為這時所涉及的電容都是常數(shù),不受輸入電容的影響。
11, 受燈泡的時間常數(shù)限制,本電路只能低頻工作。
12, 熱時間常數(shù)從數(shù)秒到數(shù)小時不等。
13, 需與高輸入阻抗放大器連用,熱噪聲與時間常數(shù)均較大。
14, 再利用時間常數(shù)對測溫點的能量衡方程進行直接求解,從而得到被測介質(zhì)的真實動態(tài)溫度。
15, 一個高階被控對象含有幾個小時間常數(shù)慣性環(huán)節(jié)時,可簡化成低階時滯系統(tǒng)。
16, 氣候?qū)W家最關(guān)心的是世界上能量貯藏器的時間常數(shù).
17, 極化電位至0V時,阻抗譜上出現(xiàn)三個時間常數(shù),對應(yīng)兩個容抗弧和一個感抗弧。
18, 可以通過增大期望閉環(huán)時間常數(shù)來消除振鈴現(xiàn)象.
19, 更進一步的統(tǒng)計實驗顯示,在缺陷產(chǎn)生時間常數(shù)、擊穿時間以及應(yīng)力電壓之間存在著明確的關(guān)系。
20, 關(guān)閉時間常數(shù)明顯延長。
21, 并且依據(jù)上述兩種光擦除時間常數(shù),為分批存儲熱固定多重全息圖的等衍射效率記錄設(shè)計了曝光時序。
22, 等效時間常數(shù)可以從感應(yīng)電流自然衰減特性得到,電阻和電感則通過計算被動反饋線圈中渦流損耗和磁場能量中求得。
23, 對該剪應(yīng)力傳感器進行了方波實驗,確定其工作在不同過熱比下的時間常數(shù)。
24, 當時,這些個頂點在負實軸上,在的雙方,瞬態(tài)響應(yīng)為兩個差別時間常數(shù)指數(shù)衰減曲線之合。
25, 電力系統(tǒng)電磁暫態(tài)過程和機電暫態(tài)過程,是兩個用不同數(shù)學模型表征、具有不同時間常數(shù)的物理過程。
26, 介紹了熱電偶傳感器材料的選擇和結(jié)構(gòu)的設(shè)計以及傳感器的例行實驗情況,特別是恢復(fù)系數(shù)和時間常數(shù)實驗。
27, 在自腐蝕電位下,阻抗譜上均只出現(xiàn)一個容抗弧,即只有一個時間常數(shù)。
28, 由于單周控制單元中的積分器需采用模擬電路實現(xiàn),模擬電路積分時間常數(shù)易受電路參數(shù)的變化而變化。
心往一處想造句,用心往一處
時間:2023-09-19 08:0:58而笑造句,用而笑造句
時間:2023-09-17 10:0:32亦當造句,用亦當造句
時間:2023-09-15 04:0:14小段造句,用小段造句
時間:2023-09-15 02:0:12