压电的造句
1.电气石具有热电性和压电性,是一种不需外加能源就能自发产生负离子的功能材料。
2.仿真结果表明,优化布置的压电致动片可非常显著地降低控制所需能量。
3.小波分析在高压电器放电检测中有很大的优越性,最优小波基的选择是小波分析的应用中的重要问题。
4.设计了一种夹心式纵弯复合振动模式超声换能器,该换能器由纵向夹心式压电超声换能器与弯曲正六边形薄板组成。
5.镁矿,盐矿,溴矿,压电水晶,铸石用玄武岩.
6.一种天然的或人造的晶体材料,具有压电性和半传导性。
7.为满足小型特殊镜头加工的需要,提出一种由压电陶瓷驱动的倾角微调主轴夹盘和实现闭环控制的微进给机构。
8.实验采用单光路临界角法,用四象限探测器探测输出信号,物面微位移采用压电陶瓷作为驱动元件。
9.为说明设计方法,利用四端网络法对压电换能器和变幅杆进行了设计。
10.压电陶瓷蜂鸣器从单电池为白光LED供能.
11.分析了接线电缆电容对压电式传感器的不同测量线路的性能影响。
12.另外并针对未来低压的趋势考量,设计一个1伏输入电压,并具有曲率补偿功能的能阶差参考电压电路,以符合未来电路的需求。
13.选择了反激式开关电源作为高压电源的主电路,并以555脉冲控制电路和反激式驱动电路作为辅助电路。
14.全自动压电体声波阻抗生物传感器血液培养系统快速、简单、准确、便宜,可在各医院推广使用。
15.玻璃和陶瓷也具有很高的体电阻率,但是在高湿度下表面电阻率性质较差,并且其压电性常常也较差。
16.港工人澳门工地误触高压电死亡被烧至面目全非。
17.解调器的参考电压由电信号发生器电压电源供给.
18.本文介绍了一种以常用电子元器件构成的高精度数控直流稳压电源.
19.硬件的设计中涉及了各类IC之间的接口,计数器或寄存器与发光二极管的接口,以及直流稳压电源输出和振荡电路输出的接口。
20.并在此基础上,设计制作了可控制高压电源模块。
21.这的确是一个寓意深长的故事,凸显全球资本集团的先锋们有多么老到高超的反民主的手段。不过,这跟刑求审讯以及高压电击还是相距甚远,不可同日而语。
22.采用哈密顿原理导出带剪切型压电激励器的层合板的控制方程。
23.利用XRD研究了硅灰石质高压电瓷的晶相组成,讨论了其晶相组成与性能的关系。
24.鉴于RX是业已定下来的,剩下的事情就是将放大器的增益加倍,以补偿分压电阻造成的信号增益跌落。
25.结果表明,二次分压电阻的引入不会对分压比造成影响,但所引入的相位误差不能忽视。
26.机车受电弓是电力机车重要的高压电器。
27.数字高压电源在各个领域有着广泛的应用。
28.研究表明,针对低压电器可靠性试验受多因子影响的特点,该方法具有独特的数字处理功能。
29.本文建立了含压电层双稳态复合材料层合壳的力学模型,给出了表征结构延展和折迭过程能量的数学表达式.
30.高压电场使细胞膜跨膜电位发生改变,即势垒高度变化。
31.结合事故原因分析预防性油试验在高压电器设备安全运行中的好处,并对类似情况提出警示。
32.于一实施例中,该集成电路经由第一节点接收来自麦克风的第一信号,包括偏压电路及缓冲电路。
33.本文以工程常见四端位移为零的振动板为例,提出一种新的压电式传感器的设计方法测量体积位移。
34.研究了该体系陶瓷微观结构、压电性能和退极化温度变化规律。
35.结果表明,在楼层较低的液压电梯系统中,蓄能器节能方案能显著降低液压电梯的能耗。
36.利用等效弹性法分析了压电矩形共振器的二维耦合振动,导出了振子共振频率的解析表达式。
37.为了百年纪念修复,现在的自由电梯公司,当时属于国家电梯,被授予合同,在神像内安装一部大型的双层液压电梯。
38.本文以正泰南京销售公司为研究对象,论述了中国低压电器行业的销售型小企业未来发展的战略定位和实施问题。
39.由压电陶瓷作为作动器,激振器作为干扰源,铝制悬臂梁作为结构组成了系统装置。
40.在此基础上,给出了两端简支压电梁机电耦合作用在均布载荷下的精确状态方程解。
41.问题的关键就在于这些压电材料是否可以控制,你必须保证所有材料的正负极一致。
42.一种天然的或人造的晶体材料,具有压电性和半传导性。
43.他的车猛地撞到灯柱上,扯断了带电的电线,数千伏高压电流骤然通过车身。
44.在此基础上设计了一种新型压电式自供电无线发射装置,并对该系统进行了试验测试。
45.为研究贮存对压电陶瓷性能变化的影响,进行了历时176天的某型引信用压电陶瓷加速老化试验。
46.设计了一种多级低压电渗流微泵。该微泵系统主要由直流电源和蚀刻微通道的芯片等部分组成。
47.考虑能耗,散热和硬件成本等因素,采用开关式电压放大器,设计了压电晶体执行器的驱动模块。
48.研发“周界高压电网监测、报警系统”,目的在于实现人性化管理。
49.该床整体升降、背板升降、腿板升降采用电动控制,动力、控制系统采用进口安全电压电动马达。
50.直升飞机把高压电缆铁塔吊起,运至工地,然后轻轻放下使之就位.