1.儀器使電流比較儀處于零磁通工作狀態(tài),再利用互感器校驗儀的測差原理測試被檢電流互感器的誤差,從而使互感器校驗儀具有比較儀檢定功能。
2.既然富烯不顯示環(huán)電流存在的跡象,所以質(zhì)子的化學位移仍然發(fā)生在正常的鏈烯區(qū)。
3.在文中引入了擴展全空間概念,由此得到電荷守恒和電流守恒的一般形式。
4.研究了氧化孔徑對閾值電流和微分電阻的影響,結果表明較小的氧化孔徑可以獲得低的閾值電流。
5.結果表明檢偏器的輸出光強中含有電流、電壓和電功率信息。
6.結果表明,調(diào)制電流的關斷時間比傳統(tǒng)的光開關更短,衰蕩曲線的單指數(shù)線形更加明顯。
7.通過分離跟蹤差分對與交叉耦合對,并減小后者的偏置電流可以提高鎖存器的工作速度。
8.本型電流互感器為母線式。二次繞組及鐵芯均澆注在聚脂樹脂內(nèi),中間窗孔供一次母線穿過及安裝用。
9.本型電流互感器為母線式。二次繞組及鐵芯均封裝在阻燃塑料殼內(nèi),中間窗孔供一次母線穿過及安裝用。
10.輸出變壓器匯總這些生地階段產(chǎn)生的電流輸出波形中的二次繞組。
11.并通過電感線圈、電流傳感器實時采集電機各個繞組的磁通量及各繞組的電流,提供了實時控制電機的參考數(shù)據(jù)。
12.直測式是將霍爾器件置于具有線圈繞組或直穿母線的環(huán)型鐵磁體氣隙中,測出氣隙里的磁壓降,即為被測電流。
13.只有陽極流向負極的電流!只有陽極正電流.
14.在這種情況下,簡單地重新安排電路,并使用一個附加的電源就能獲得正電流。
15.陽極:連接導入電流的正電極。
16.這種現(xiàn)象稱為“暗電流”,并且在大多數(shù)的應用中是無關緊要的。
17.文章給出了實驗結果和典型頻率下脈沖電流的示波圖。
18.該電路采用脈沖變壓器耦合MOSFET管驅(qū)動電路,具有輸出變壓器原邊平均電流和副邊峰值電流的過流保護功能。
19.低頻時,巖石的復電阻率頻散現(xiàn)象主要由“有源的”的伽伐尼電流和“無源的”渦旋電流引起的,與位移電流無關。
20.實驗發(fā)現(xiàn),隨著電流密度的增大,時間的延長和電解液濃度的降低,多孔硅發(fā)光峰位會有藍移。
21.在不能直接用這兩個基本部件表示時,提出用克希荷夫電流定律來作出其信號流圖。
22.數(shù)值求解了電路中各電容器和激光管的放電電壓和電流脈沖波形,得到了與實測波形一致的模擬結果。
23.二是采用最新提出的故障分量瞬時值電流差動算法。
24.在單位功率因數(shù)整流器中,利用瞬時值比較法來控制電源電流,不但控制簡單,還可有效限制器件的最高開關頻率。
25.為此,闡述了入地電流的概念,對輸電線路架空避雷線、電纜線路及架空電纜混合供電線路的分流系數(shù)進行了探討和計算。
26.負耗阻性管由柵極和極電勢組成的四極管,其中當極電流降低時極電勢反而增加。
27.令人稱奇的是,第一次電流反轉大于初始的脈搏.
28.時在次級線圈中產(chǎn)生電流。
29.為了實現(xiàn)波束可控,可用開關控制無源單極子的接地狀態(tài)來改變其阻抗和電流分布。
30.然后,同樣分析并實例驗證電流控制型升壓轉換器的數(shù)學模型.
31.論述了模塊電源并聯(lián)運用中的自動均分電流原理,并給出應用于具有冗余結構的程控交換機二次電源的一個實例。
32.基于基金會現(xiàn)場總線的本質(zhì)安全系統(tǒng),包括本質(zhì)安全柵和本質(zhì)安全電流隔離器。
33.無線電波產(chǎn)生的初始電流很弱.
34.采用賓漢模型計算了阻尼力隨激勵電流、活塞運動速度的變化。
35.而SOI晶片對電感的影響并不大,因為在薄膜矽層內(nèi)的位移電流和渦電流都很小。
36.本文利用含時微擾論,研究了電源幅值較小時介觀LC電路中電荷與電流的量子漲落。
37.通過數(shù)值計算分析,詳細研究了結構參數(shù)對遠場及閾值電流密度等的影響。
38.現(xiàn)在物理學都把您給蒙住啦!電流那有什么正電流和負電流呀!只有陽極流向負極的電流!只有陽極正電流.
39.在正常使用下,如果我們使用一部有準確負電壓感應而專門為鎳氫電池充電而設計的充電機是安全的。但是,鎳氫電池在大電流下過充是危險的。
40.外向電流因此能增加細胞內(nèi)的負電性。
41.電解電容器不適用于超過可容許紋波電流范圍之回路上,假如須要高紋波電流之電解電容器請與我們洽商詳情。
42.另一名婦女,傳送到角回的電流使她產(chǎn)生一種離奇的感覺,她身后有人,想要干涉她的行動。
43.另外,改變電流、電極方位、電泳溫度、凝膠濃度及電泳槽的型式等因素末發(fā)現(xiàn)有任何影響。
44.給出了電流繼電器、圓特性以及四邊型特性阻抗繼電器的神經(jīng)網(wǎng)絡模型,并證明了三種模型都具有很強的自適應性。
45.黑衣人面色通紅,一陣陣如同電流般的異樣,不斷從胸口之上傳來,讓她渾身都變得有些酥軟無力,原本刻意改變的沙啞之聲,再也難以保持,顯露出了原本的聲音,如同黃鶯。
46.電流分布量測是使用電流多通傳輸法,將電流分流器連接至相對應的區(qū)域以測量電流。
47.與傳統(tǒng)的對稱分量法及旋轉磁場法不同,本文用等效電流法對電容運轉形式的單相電機進行了性能計算,主要推導出了主、副相電流的計算公式。
48.第二個定理定義了“等效磁荷”與‘電流密度矩’。
49.若忽略磁偶極子對的邊緣效應,并將其等效成束縛電流元,可用安培定律來確定其受力大小和方向。
50.對系統(tǒng)中的永磁體,采用了等效電流模型。
51.最后本文詳細介紹了高階電流模式濾波器的系統(tǒng)方法,闡述了等效電路替代法和多環(huán)反饋法,給出了設計的具體步驟。
52.文中三種表述與閾值電流最小值對應的最佳阱數(shù)具有相同的表達式。
53.至少有一個插座模塊包括至少一個與電源電流聯(lián)接的電插座。
54.利用此系統(tǒng)對基于沸石和硅油的電流變液的極化和退極化過程,電流變液在不同外加電場強度和不同剪切速率條件下的剪切應力上升和撤去電場時剪切應力的下降過程進行了研究。
55.它不同于傳統(tǒng)的電磁式電流、電壓互感器,它采用了光電隔離、數(shù)據(jù)數(shù)字化、光通信技術。
56.研究小組對單個視網(wǎng)膜水平細胞進行了電子掃描,發(fā)現(xiàn)光引起了錐狀細胞中電流的變化,而在柱狀細胞中則無此反應。
57.科學松鼠會另一位成員沐右指出,墻不像金屬那樣產(chǎn)生很多感生電荷,因此不會發(fā)生空氣擊穿現(xiàn)象,而電流的大小也不足以產(chǎn)生痛感。
58.介紹了一種應用于有源箝位正激變換器中同步整流的驅(qū)動電路,它適用于輸出電流和功率密度較高的場合。
59.絕緣體是不良導體,因為它是對電流的通過呈高電阻的物質(zhì)。
60.導體讓電流通過,而絕緣體則不讓通過.
61.電流變液是一種隨外加電場的作用,液體的粘度、模量和屈服應力等發(fā)生迅速變化,而當電場取消后迅速恢復常態(tài)的智能材料。
62.這個生物通身灰綠,表面是一個個微微凸起的小胞,頭呈尖角,身體渾圓飽脹,體表蕩漾著一陣陣輕輕的灰色電流。
63.電從發(fā)電廠流到建筑物里面,電流就將發(fā)電廠聯(lián)于建筑物。
64.關鍵的操作參數(shù),如信號削波,放大器輸出電壓和電流,溫度不斷監(jiān)測自動預警功能。
65.完成啟動后,放大器很低的輸出阻抗將會降低因流經(jīng)R1的電流不足以影響穩(wěn)壓管上的電壓穩(wěn)定性。
66.因此,每個補償繞組對補償電流放大器的容量要求較小,從而滿足了系統(tǒng)大容量的要求。
67.但是,如何把電壓模式和電流模式完整的銜接起來,這也是一個很重要的問題,而跨阻放大器的應用正是解決這一問題的關鍵。
68.鋅錳合金鍍液存在電流效率低、鍍液穩(wěn)定性差等缺點。
69.采用一種基于參數(shù)自調(diào)整的增量式模糊控制器,對電機相電流進行優(yōu)化,從而實現(xiàn)恒轉矩輸出。
70.通過對真空斷路器在分斷過程中三相電流在整個變量周期內(nèi)的數(shù)值模擬,得到了三相電流在不同相位角時對相間磁場的影響。
71.與常用的電流源為場源的有限元法相比,不需要用電流進行迭代,從而減少非線性渦流場計算的迭代次數(shù)。
72.模擬結果表明,設計的兩種新多米諾電路在同樣的噪聲容限下有效地降低了動態(tài)功耗,減小了總的漏電流,同時提高了工作速度。
73.其次,詳細講述了利用虛擬儀器Labview語言對檢測系統(tǒng)的程序設計和前面板的設計,自動生成了測試報告,并保存了測試的電流、電壓數(shù)據(jù)。
74.在交流電路中,電流的幅度是連續(xù)不斷地變化的,因此相位和時間的概念變得十分重要了。
75.補數(shù)鍵控的新版本為你的工具箱增加電容器、感應器和交流電壓源!現(xiàn)在你可以畫出和時間形成函數(shù)關系的電流和電壓。
76.利用量子不變量理論,討論了交流電流源作用下介觀LC電路系統(tǒng)動力學的演化,得到描述系統(tǒng)量子態(tài)隨時間的演化算符。
77.系統(tǒng)測試項目有多路高頻交流電流,直流電流,頻率,逆變器的效率等。
78.交流電路中的有用功率還取決于該電路中的電流和電壓。
79.常規(guī)的摩托車磁電機參數(shù)測量方法是用交流電流、電壓表及示波器等儀表進行測量,再從表上進行讀數(shù)并記錄。
80.KCL和KVL可推廣應用到由不同元件所構成的復雜電路計算中,亦可推廣應用到任何變化的電流和電壓的計算甚至是三相交流電路的計算之中。
81.電流掃描值已被用仿真地成果轉換成估量地電流密度。
82.效仿理想點磁極的物理模型,對實際磁針建立了分子電流細螺管的物理模型,并分析了庫侖磁作用定律成立的條件。
83.通過磁聲耦合,可以對局部組織進行電流刺激。
84.在管電流和藥柱一定的條件下,通過改變X射線源能量對某炸藥進行了X射線穿透檢測,利用回歸分析方法對測得的X射線在某炸藥中的穿透率進行擬合。
85.在沒有外電流的情況下,溶液中的苯胺分子在具有催化活性的鉑或鈀基底表面上被溶解氧氧化為聚苯胺膜。
86.燃油焙燒在75KA預焙槽上的試驗,可改善陰極電流分布和升溫速度,減小熱應力的產(chǎn)生,改善焙燒質(zhì)量。
87.使用無隔膜的電解池,以鈦基鍍鉑電極為陽極,以鈦電極為陰極,在恒電流的條件下進行了電解實驗。
88.絕緣法蘭漏電會縮小陰極保護站的有效保護范圍,增大陰極保護站的輸出電流。
89.在某些場合下,使用脈沖電流還可以減少氫的析出、提高陰極電流效率,從而減少針孔、條紋和氫脆等。
90.研究了明膠對陰極極化、電流效率、電解液比電阻的影響,研究了在電解過程中明膠的電析消失現(xiàn)象,探討了明膠的作用機理。
91.穩(wěn)定的電絕緣性,降低陰極保護電流。
92.強制電流陰極保護技術是防止和緩解金屬腐蝕的有效措施,因此得到了廣泛應用。
93.大電流熱陰極輝光放電用于等離子體化學氣相沉積金剛石膜,有效地提高了沉積速率和膜品質(zhì)。
94.介紹了犧牲陽極和強制電流兩種陰極保護技術的特點。
95.每一個陰極保護站都設置了負電阻聯(lián)接箱,通過分流的辦法去限制到兩線的陰極保護電流的大小。
96.到1997年,通過工藝的革新優(yōu)化,并提高電流密度,使陰極銅的產(chǎn)量超過了該設計能力。
97.當防腐漆系列完整無損時,可涂布于有外加電流陰極保護裝置的部位.
98.列表說明各鍍種陰極電流密度、平均裝載量等數(shù)據(jù),由此計算所需設置的鍍槽尺寸。
99.電流安培數(shù)超過48安培的熱水器需要在工廠安裝內(nèi)置保險絲。
100.安培小時的縮寫,是測量電池功率的一中方法:一小時有多少電流流出。該參數(shù)是手提電腦、蜂窩電話等的重要技術規(guī)范。
※ "電流"造句CNDU漢語詞典查詞提供。