阻抗的造句
1.用FDTD对双带线的特性阻抗进行了计算,并与微带线特性阻抗理论进行比较。
2.这些数字表明,输入阻抗的改进值为一个数量级.
3.四电极交流阻抗法和同轴探针法测量结果相对准确一些,推荐采用。
4.另外,桩头约束的存在与否,对单桩的横向阻抗函数值也有较大的影响,桩头有约束的阻抗函数值要明显大于无约束的阻抗函数值。
5.需与高输入阻抗放大器连用,热噪声与时间常数均较大。
6.它们用于提高放大电路的增益和实现输出阻抗匹配,提高电流复制精度,减小电压增益误差。
7.94 交流阻抗测量结果表明,水质稳定剂能够增加锌离子还原的阴极极化阻力。
8.51 采用LB膜技术制备了腺酶电容传感器,用电化学交流阻抗法对其性能进行了分析。
9.圆特性以及四边型特性阻抗继电器的神经网络模型,并证明了三种模型都具有很强的自适应性。
10.药品交互作用不执行阻抗匹配.
11.在平面单极子天线的末端采用蛇形结构,并在适当的位置加载,将大大减小天线尺寸,扩展阻抗带宽。
12.本文对微穿孔板的非线性声阻抗率作理论与实验两方面的研究。
13.54 对于几种排列方案所作的计算表明,利用不均等的元素间距可以在一定程度上控制天线元输入阻抗随着扫描角的变化规律。这可能是解决互耦困难的一种途径。
14.大电尺寸条件下表面阻抗近似表达式。
15.为了实现波束可控,可用开关控制无源单极子的接地状态来改变其阻抗和电流分布。
16.完成启动后,放大器很低的输出阻抗将会降低因流经R1的电流不足以影响稳压管上的电压稳定性。
17.本电路所需之元件数目少,且具有输入阻抗高、输出阻抗低以及将输出波形放大等特性。
18.大地电磁资料处理方法大多数都是对一段记录做傅氏变换,构成功率谱后再求张量阻抗元素。
19.动作电位及膜输入阻抗呈膜损伤性表现;超微结构呈现以肌丝、线粒体损伤为主的克山病样病理改变。
20.测试结果表明,该设计可提高差动输入阻抗和共模抑制比以及系统的带负载能力。
21.采用有限单元法分析承台埋置在土中的群桩的动力阻抗。
22.文中从声学的角度出发,分析了漏损点的声阻抗特性,并对漏损管道内流体的声传播进行了研究。
23.83 本文根据相位测量电路和阻抗测量电路设计一种人体容抗测量电路。
24.该阻抗匹配方法利用天线的寄生电感,通过调整反向散射电路的电容来改变匹配网络的容抗,从而实现ASK调制。
25.本文对具有介质电极的高频放电进行了讨论,对频率、介电常数对放电的影响,阻抗匹配等基本问题进行了探讨。
26.本文在考察了闪变计算公式中网络阻抗角数值大小的影响作用后,提出了一种闪变计算中阻抗角工程实用估算方法。
27.147 介绍了一种对人体内电阻抗分布进行成像的医学成像系统,并将其应用于肺通气的观察。
28.藉由观察在阻抗平面讯号图上的改变及其相位角的情形,即可了解各种缺陷型态及检测因素的影响。
29.本文利用AVO分析属性数据提取纵波剖面和横波剖面,然后分别进行波阻抗反演。
30.通过交流阻抗法计算了两种膜的质子电导率,用XRD,SEM表征了其结构性能。
31.22 应用作者发展的基于全腔模模型的快速算法,本文研究过孔互连多层供电系构造的阻抗特性。
32.114 如果所选用的电压传递函数电路对杂散电容不灵敏,那么实现的模拟阻抗电路对杂散电容也是不灵敏的。
33.利用阻抗消声原理为气动凿岩机设计了一种新型的消声罩.
34.40 本文提出一种为计算法向声阻抗率而设计的专用列线图。
35.算法无需故障类型判别,不受系统阻抗、故障电阻、负荷电流以及分布电容的影响。
36.本文对一种新的特性阻抗定义作出了合理的推广,使其具有更广的适用范围。
37.128 但由于它是一种柔性材料,波速和波阻抗均极低,因此实验研究其动态力学性能具有很大困难。
38.得出其氧化膜电容量随着氧化电位的增加而减少,阻抗与阳极极化行为存在相关关系。
39.双面和对极型鳍线中主模的传播常数和特性阻抗。
40.127 准确定位漏点须对漏损管道的声信号进行研究,而漏损管道的声信号与漏损点的声阻抗密切相关。
41.34 还对超范围阻抗如何整定进行了讨论。
42.极化曲线外推法和电化学阻抗研究都表明纳米晶铜的腐蚀电流比微米晶铜高,而极化电阻要低。
43.表明该酸度计具有输入阻抗大,稳定可靠、测量准确、灵敏度高等特点。
44.分别在两种不同的边界条件下进行不安装样品和安装样品两种状态的测量来对阻抗管非理想吸声末端进行补偿,准确的测得了材料的隔声量。
45.独立回路矩阵和包含互感的复阻抗矩阵。
46.低漂移和高共模抑制比等特点。
47.根据膜电容测量要求,找到刺激信号低频段复阻抗系统测量误差产生的原因,以及纠正的方法。
48.57 本文针对大地电磁三维阻抗张量常规分析处理中存在的问题,提出了一种用于三维介质阻抗张量分析的正则分解方法。
49.133 四电极交流阻抗法和同轴探针法测量结果相对准确一些,推荐采用。
50.120 目的了解五输穴体表阻抗的年龄特性。