振荡的造句
1.77. 举例说明,20兆赫兹的峰点是钳位过程结束后主要由场效应晶体管输出电容和变压器漏感引起的寄生振荡产生的。
2. 压控振荡器的作用是产生频率随控制电压变化的振荡电压。
3. 讨论了放大级中寄生振荡的成因,提出了在放大级中放置一闪耀光栅来抑制常规带寄生振荡的方法。
4. 在他英武的骑士盔甲下面隐藏着一个微型的振荡器,还有一个**刺激器.
5. 对于天气尺度系统,海温热力场则主要激发出大气低频振荡.
6. 压控振荡器是频率合成器中的关键模块,其相位噪声直接影响合成器的输出相位噪声。
7.66. 模拟结果表明,在快速屈曲过程中,食指短时平均角速度近似为匀速,瞬时角速度呈现阻尼振荡形式。
8. 自由振荡激光广泛运用于科研与生产,研究自由振荡激光引爆机理是相当有意义的。
9. 通过与模拟实验进行比较,认为水解产物乙酰乙酸与AA一起充当了振荡反应双底物的角色。
10. 固定频率源可以在在通讯系统和雷达系统中作为本机振荡器,也可以作为数字电路的基准时钟信号,因此得到了广泛的应用。
11. 所述多个本机振荡器中的每一个可以选择性地耦合到所述前端电路。
12. 用发光二极管代替电流计,对电磁感应现象和电磁振荡等演示实验进行改进后,明显提高了实验的效果。
13. 在典型的RLC振荡放电电路中,引入555时基电路和水银继电器作为控制电路,设计了阻尼正弦瞬变信号发生器。
14.180. 脉宽调制也是利用声音合成,尤其是减法合成,随着这一进程提供了合唱效果还是略失谐振荡器共同出战。
15. 目的试找出强迫振荡法肺功能测定国人的正常值范围。
16. 介绍了一种用于无线接收机的具有稳定工作状态的超再生振荡器。
17.48. 利用埃米特矩阵的正定性质分析集成网络稳定的条件,寻找出消除寄生振荡简单而可靠的方法。
18. 本文以滑波理论为依据,总结了山西地震带的两种不同特点的滑坡。即:振荡式滑坡及触发式滑坡。
19. 在改出此动作的过程中,你可能会遇到强烈的对称前失速或者非对称振荡。
20. 但是,有关石英晶体振荡器设计都是基于三点式振荡器展开的。
21.51. 所述多个本机振荡器中的每一个可以选择性地耦合到所述前端电路。
22. 热扩散可以被看成是一种极限温度阻尼振荡问题;而热可以以波动形式传输。
23. 本文将二维VOF方法推广到三维情形,研究了圆柱容器遭受水平强迫振荡时的液体晃动问题。
24. 有时,交流线路的输电容量受到“稳态”条件下非阻尼振荡的限制。
25. 这些模式的强度将不断增强一直到它们的增益达到与损耗相等的饱和水平,且稳态振荡占优势为止。
26. 移相全桥零电压变换器是中大功率直直变换场合的理想拓扑之一,但在其输出整流二极管反向恢复时,整流桥产生寄生振荡,二极管上存在很高的尖峰电压。
27. 现有的关于磁耦合多谐振荡器的不少文献,是用磁饱和现象来说明问题的。
28.36. 石英晶体振荡器是一种非常重要的频率源。
29.石英振荡器、图像显示装置、太阳能电池元件等电子部件。
30.117. 相位噪声是衡量振荡器的短期频率稳定度的重要指标,振荡器用于把不同的频率转换到中频。
31.151. 更进一步,控制器可以被耦合以接收对应于可变阻抗位准的控制信号,并响应于所述控制信号来控制耦合到混频器的本机振荡器。
32. 本文从端面抽运情形下光场运动方程出发,研究振荡光初始光子数横模分布对输出脉冲稳定性的影响。
33.65. 热试结果表明,振荡激波的频率与声频相近.
34.96. 例如,让我们考虑一下正弦波,也即正弦曲线这样一个描述平稳反复振荡的数学函数。
35.186. 在太赫兹场的驱动下,激子作布洛赫振荡.
36. 用途:用于超高频频率转换,负载振荡器,宽频放大.
37. 图26给出了一个带稳幅功能的正弦波振荡器.
38.7. 如所周知,每一个电子振荡器,当然包括激光器在内,都必须有稍大于损耗的增益才能开始振荡。
39.170. 对两种非对称式TTL与非门多谐振荡器进行了分析,提出了两种间接测量TTL与非门参量的方法,并对它们的可行性进行了实验验证。
40. AlLudra无规律的振荡,与单摆不同,更像是一个人在两个选择中周旋。
41.高频振荡电路、分频器和金属屏蔽盒构成一体。
42. 脉宽调制也是利用声音合成,尤其是减法合成,随着这一进程提供了合唱效果还是略失谐振荡器共同出战。
43. 本栏前期推荐的中国联通、深宝恒、长城电脑等走势仍以振荡向上为主,建议继续重点关注。
44. 本文研究的振荡切削法,是一种不受工件材料、切削用量和刀具几何形状限制的可靠断屑方法。
45.121. 一第一电路耦接于上述石英振荡器的上述第一端,用以根据上述第一信号产生具有固定频率的一第一时钟信号。
46. 一块绸子,灰灰的天!点了小的“亮圆”;——,白纸样剪成的“亮圆!”,我们据了土堆,头上草虫乱飞。平林漠漠,前村模样!烟雾平平浮漾!——,长帛样振荡的浮漾!不见一盏小灯,遥闻唤鸡声音。沈从文
47. 伽利略、牛顿、爱迪生是人不是神,其缺点错误在所难免,但这并不阻碍他们变成巨人。试问,有谁能否定物理学中的落体规则、惯性规则、抛物体运动规则、摆振荡的等时性现象是伽利略树立或发现的呢?有谁能否定牛顿作为经典物理学创立者的位置呢?有谁能否定爱迪生是对人类物质文明有重大贡献的大创造家呢?
48. 数字模拟结果表明,所推出的控制器可作为消除低频振荡的有效手段。
49.62. 移相全桥零电压变换器是中大功率直直变换场合的理想拓扑之一,但在其输出整流二极管反向恢复时,整流桥产生寄生振荡,二极管上存在很高的尖峰电压。
50.150. 用该电路构成的正弦波振荡器不再需要放大器电路,只需要一个射极输出器。