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6.3.1 差动输入单片集成CMOS电压比较器 6.3.2 高精度自稳零CMOS集成电压比较器
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第一部分 电机系统教学实验台使用说明 . 4 概述. 4 主要结构部件 . 5 一.电源控制屏 . 5 二.测功机组件 . 6 三.仪表屏 . 8 四.220V 直流稳压电源和直流电机励磁电源. 10 五.同步电机励磁电源 .11 六.指针式交流电压表和交流电流表 . 12 七.直流电压表、电流表、毫安表 . 13 八.三相可变电阻器 . 14 九.三相可变电抗器 . 15 十.操作步骤 . 15 十一.注意事项 . 16 十二、易故障维修 . 16 十三.MEL—Ⅰ型电机教学实验台中各被试电机的额定值. 17 第二部分 实验内容 . 19 实验一 双闭环三相异步电动机调速系统(闭环). 19 实验二 异步电动机 SPWM 与电压空间矢量变频调速系统(开环) 23
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高电压的背景 电力系统过电压 电力系统绝缘
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• 第一节 最优潮流(OPF)及基础回顾 • 第二节 无功电压自动控制的分级/分区 • 第三节 三级电压优化控制 • 第四节 地区电网AVC控制模式和策略
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理想集成运放具有以下主要特征 (1)输入失调电压VIO,及其温漂,时漂, 随电源电压漂移均为零 (2)输入偏置电流IIB,失调电流IIO及其温漂,时漂, 随电源电压漂移均为零
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9.7 LC正弦波振荡电路 9.7.1 LC选频放大电路 9.7.2 变压器反馈式LC振荡电路 9.7.3 三点式LC振荡电路 9.7.4 石英晶体振荡电路 9.8 非正弦信号产生电路 9.8.1电压比较器 单门限电压比较器 迟滞比较器 集成电压比较器 9.8.2方波产生电路 9.8.3锯齿波产生电路
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§8.1 运算电路 8.1.1 比例运算电路 8.1.2 加减运算电路 8.1.3 积分电路和微分电路 §8.2 电压比较器 1、电压比较器 2、电压比较器的传输特性 3、理想运放的非线性工作区 4、滞回比较器 §8.3 波形发生器
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利用构建的单室微生物燃料电池,进行了阴极板中铁离子浓度、阳极底物、底物浓度及阳极板面积对单室直接微生物燃料电池性能影响的研究.结果表明:在其它条件相同的情况下,随着阴极电极板中Fe3+含量的增加,电池负载输出电压随之提高;不同底物的阳极反应,随着产生的电子和质子数的提高,电量随之增大;输出电压亦随底物浓度的增加而提高,但底物葡萄糖的浓度饱和值为0.72g/L;增加阳极板数量加大阳极比表面积,更多的微生物吸附在阳极电极上传递电子,电池输出电压与阳极板数量不成倍数关系.此研究为单室微生物燃料电池的应用提供了理论依据
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采用硅钢自动测量装置及X射线衍射仪检测出样品在实验前后的磁性能参数和织构强度.结果表明:较低的电压、9 Hz、较长的处理时间以及退火温度为650℃有利于增高铁损降低比例;较低的电压、较高的频率以及退火温度为650℃有利于增加磁感应强度增高比例.最佳的提高磁性能的实验参数是:频率为9 Hz,电压为500 V,处理时间为6 min,退火温度为650℃.通过织构分析可以验证:取向硅钢磁感应强度的变化取决于{110}晶粒取向度值,而{110}取向度值可看成是一个反映总体平均偏离角大小情况的综合值
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采用Maker条纹测试方法,首次在电场-温度场极化GeS2-Ga2S3-PbI2准三元体系硫卤玻璃中观察到了明显的二次谐波发生(SHG).对于70GeS2·15Ga2S3·15PbI2组分玻璃,详细研究不同极化电压、极化温度和极化时间对二次谐波(SH)强度的影响,发现当极化温度高于190℃,电压高于4.0kV时,可以观察到SHG并且SH强度随极化电压与时间的升高而增大直至饱和.在6kV极化40min的条件下,SH强度随极化温度的升高先增大后减小.在6kV、250℃、40min的最佳极化条件下,70GeS2·15Ga2S3·15PbI2玻璃的二阶非线性极化率χ(2)达到最大值4pm·V-1.根据偶极子取向模型,讨论了二次谐波效应的机理是该硫卤玻璃中偶极子在高温条件下摆脱网络束缚沿外加电场方向取向调整,从而破坏了玻璃的宏观各向同性所致,并定性解释了极化条件对玻璃二阶光学非线性效应的影响
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