首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   16篇
  免费   3篇
电工技术   3篇
矿业工程   1篇
无线电   14篇
自动化技术   1篇
  2014年   1篇
  2013年   1篇
  2012年   1篇
  2011年   2篇
  2010年   1篇
  2009年   1篇
  2008年   1篇
  2005年   1篇
  2004年   1篇
  2003年   3篇
  2001年   1篇
  1997年   1篇
  1996年   2篇
  1985年   2篇
排序方式: 共有19条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
分析影响了基于压电陶瓷谐振换能器的光纤相位调节的主要参数,并根据参数研制出一种满足性能要求的压电陶瓷光纤相位调制器.结果表明,光纤伸长位移量与光纤直径、压电常数、工作电压及陶瓷直径有关,与压电陶瓷的厚度无关;压电陶瓷光纤相位调制器的具有工作频率高(100 kHz以上),驱动电压低(2~3 V),电容小,介电损耗小,自滤波谐振等特点.  相似文献   
2.
改进了半导体器件基片用的氮化铝(AlN)陶瓷的导热性.过去认为在陶瓷中存在某些杂质会降低AlN的导热率,然而,经在原料粉末中添加适量的Y_2O_3助烧结剂,经过烧成获得了致密的陶瓷烧结体,其导热率远比未添加助烧结剂的热压烧结体为优.厚膜线路形成金属粘结是半导体基片制造中不可缺少的工艺,我们在烧结氨化铝陶瓷上成功地进行了试验.  相似文献   
3.
介绍了用红外发射与接受电路设计自动水龙头的原理及设计方案。电路设计简单,使用方便。  相似文献   
4.
随着快速测序技术的发展,基因组重组排序问题已经成为计算生物学的一个重要研究领域.基因组重组操作包括反转、转位和移位操作.其研究目标是寻找最短的重组操作序列,将一种基因组转变为另一种基因组.考虑重组操作所花费的费用,讨论了有向基因组反转和转位排序的最小权重问题,证明该问题的一个下界,并给出一个近似度为1.5k的近似算法,其中k是一个常数,且k≥1.  相似文献   
5.
研究了一种异型管压电陶瓷结构器件的制备工艺方法,并用该方法制备出等效尺寸为(O)5.5mm ×57 mm×0.5 mm六边形管结构压电陶瓷致动器.结果表明,采用流延工艺薄膜缠绕成型法制备的管材尺寸范围为等效直径(O)(1~40) mm,长0~100mm,壁厚0.2~5.0 mm;(O)5.5mm×57 mm×0.5mm的六边形管结构压电陶瓷致动器可在直流(-300~+300V)范围内工作,最大可调节位移约20 μm;器件的正电压收缩滞后性明显优于负电压下的伸长滞后性,存在正负电压滞后性不对称现象;与叠层致动器相比,六边形管型致动器在抗弯曲特性、频率响应、阵列密排特性及电容特性方面具有明显的优势.  相似文献   
6.
该文分析并制作了2-2型压电复合陶瓷圆管,陶瓷圆管由180条等分陶瓷基元组成,基元间通过复合材料进行连接。陶瓷圆管采用轴向精密切割工艺,该圆管具有几何尺寸大,基元多,轴向与径向振动相互干扰小,切割工艺精密等特点。研究表明,2-2型压电复合陶瓷圆管与纯压电陶瓷圆管相比,具有在工作频带内模态单一,寄生响应得到了有效抑制等优点,可广泛应用于多波束测深发射阵列的研制。  相似文献   
7.
压电陶瓷材料的新近走势   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文从压电陶瓷材料的近期制作技术和应用情况两方面,叙述其新近发展,并对当前压电陶瓷的应用开发作简要介绍。  相似文献   
8.
给出了HZ91型恒温器的设计和制作方法。该恒温器的主要性能是,稳定工作温度为80±5℃,交流或直流工作电压为24±4V,常温下功率消耗为0.9W左右,调整系数不小于10(环境温度-55℃~+60℃)。此外,还给出了恒温器用PTC热敏电阻的制备工艺.  相似文献   
9.
红外线接收电路CX20106的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
CX20106红外接收专用集成电路IC性能优越,封装形式及体积与许多遥控信号接受器IC相同或相似,可用来代替多种信号的遥控集成电路。  相似文献   
10.
介绍了一种中心频率为450 kHz,相对带宽大10%的低频压电陶瓷滤波器的设计.它具有低插损、高选择性及高稳定性的特点.该文通过利用两种机电耦合系数不同的压电陶瓷材料分别制备串臂陶瓷振子和并臂陶瓷振子,达到了小波动大带宽的设计结果,并找出了串、并臂陶瓷振子的最佳静电容比,解决了调试匹配难题;通过在陶瓷振子四周梅花成型方式的设计,抑制了谐波响应,提高了产品的带外寄生抑制;通过优化设计专用装连结构,在满足小尺寸外形要求下,保证了产品的可靠性.  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号