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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
根据自然界中一些在黏性介质中游动的生物的运动原理,制备了一种由磁性头部和无磁性尾部构成的柔性仿生微结构,可通过均匀振荡磁场驱动。结合振荡磁场的产生原理建立运动学模型,以分析磁性微结构在振荡磁场驱动下的振荡特性。在驱动过程中分别设置磁场的振荡角为60°、90°和120°,微结构的游动速度随着磁场振荡角的增大而增加。通过研究微结构在驱动过程中的频率响应,确定了微结构在振荡角为60°、失步频率为15 Hz时,获得的最大游动速度为105μm/s,而当振荡角为90°和120°、失步频率为25 Hz时,获得的最大游动速度分别为117和179μm/s。低于失步频率时,游动速度随着频率的增加而增大,但是高于失步频率后,游动速度随之降低。结合微结构的振荡模型,分析了失步的原因,并论证了微结构的振荡角和振荡频率在频率响应中的作用机制。  相似文献   

2.
马飞  曹鸣 《山东电子》2013,(5):149-151,155
控制阀粘滞特性是导致控制回路振荡的一个重要原因,对控制回路振荡原因的诊断对实际工业控制具有重要的意义。本文利用MatlabGui设计了控制回路振荡原因诊断平台,集成了替代数据方法、继电器方法、基于输入输出特性的定性描述法、互相关方法、信号概率密度法五种方法。通过振荡原因诊断平台对基于Kano粘滞模型生成的仿真数据进行了振荡原因诊断,仿真结果初步验证了平台的有效性,当前平台设计、布局、算法优化性等方面仍需要进一步增加、改进。  相似文献   

3.
紧凑和相干的太赫兹源是太赫兹应用的关键组成,共振隧穿二极管(RTD)是目前振荡频率最高的电子学器件,RTD太赫兹振荡源具有结构紧凑、功耗低、室温工作、有一定输出功率、易集成、覆盖频率较宽等优点。InP基RTD太赫兹振荡源在600 GHz左右的频段内输出功率可达百微瓦量级,可见报道的最高振荡频率为1.92 THz,输出功率0.4 μW。RTD振荡源的输出功率可以通过偏置电压进行直接调制,使得其在高容量短距离的太赫兹通信系统中具有很大的优势。目前,InP基RTD太赫兹振荡源成为太赫兹源领域的研究热点。  相似文献   

4.
随着电力系统低频振荡对系统稳定性危害的逐渐显现,对系统低频振荡的分析越来越受到关注,本文分析了系统低频振荡产生的原因,比较了常见的抑制低频振荡的措施,对比了优缺点,对柔性交流输电系统(FACTS)技术在抑制低频振荡中的应用进行展望。  相似文献   

5.
采用一维振荡激光对3 mm厚5A06铝合金锁底接头进行焊接,分析振荡幅度、振荡频率、焊接速度以及离焦量对焊缝气孔率的影响。结果表明,随着振荡幅度和离焦量的增大,气孔率明显降低;随着振荡频率的增大,气孔率先降低后升高,最佳振荡频率区间为150~250 Hz;随着焊接速度增大,气孔率先升高后降低;气孔率与深宽比大致成指数式增长关系,深宽比小于1.5时,可将气孔率控制在5%以内。在此基础上,得到优化工艺参数,焊接产品模拟件,焊缝气孔率满足相关标准Ⅰ级要求。  相似文献   

6.
部分电子管扩音机有时产生振荡故障,因为电路中的分布电容、电阻、电感、电子管的极间电容对高频的影响比较大,而且反馈对放大器频率高、低端相移存在影响等,常见的为高频振荡(相对于音频振荡而言,指频率在10千赫以上,下同)。这种高频振荡处在中弱状  相似文献   

7.
一、振荡变压器的检修接通电源时,如听不到“吱吱”的振荡声,见不到充电指示灯亮,大多数都是振荡变压器损坏。1.振荡变压器的修理(1)受潮的修理。受潮的振荡变压器会造成停振或不易起振的故障,发生故障时就听不到轻微的“吱吱”声。遇到这种情况,可将振荡变压器拆下来,用加热器烘烤几分钟,使里面的潮气排除后再上机使用。  相似文献   

8.
针对电网广域测量信息含噪量较大、电网互联区域振荡阻尼难以控制的问题,以提升电网供电质量为目的,提出应用广域测量信息的低频低压解列装置自动化控制技术。以广域测量系统(WAMS)为基础,获取电网运行时的广域测量信息,利用小波分解去噪方法去除电网广域测量信息所含噪声后,通过基于Prony的电网低频振荡识别方法识别电网振荡区域与振荡数值;然后以电网振荡区域与振荡数值为基础,计算振荡中心电压和定位系数,并将其作为输入,设计低频低压解列装置自动化控制流程,实现低频低压解列装置自动化控制。实验结果表明,该方法可有效去除电网广域测量信息内所含噪声,电网互联区域振荡阻尼数值最大误差值仅为0.01,且可有效地控制低频低压解列装置。  相似文献   

9.
王裕民 《中国激光》1985,12(4):197-204
考虑到激光的横模分布、介质增益及腔损失的横向不均匀性后,给出了不同激光模式振荡的速率方程,并讨论上述不均匀性对振荡条件、增益饱和特性、频率牵引、振荡功率等的影响。  相似文献   

10.
《光机电信息》2007,24(11):74
罗姆已将采用GaN结晶非极性面的半导体激光器(非极性激光器)的振荡波长增大至463nm。这一数值是在脉冲振荡时测量到的。463nm是非极性激光器目前最长的振荡波长。该公司和日本东北大学研究小组刚通过脉冲振荡将振荡波长增至约452nm。振荡波长为452nm时的阈值电流约为130mA左右,此次将阈值电流进一步减小至41mA,是原来的约1/3。  相似文献   

11.
王耕 《电子质量》2009,(5):40-42
文章对四极管的二次电子放射进行了阐释,分析了产生负阻振荡的机理,并结合DF-100A PSM短波广播发射机发生的负阻振荡故障实例,阐述了负阻振荡的危害及防止负阻振荡的方法。  相似文献   

12.
邓学  罗勇  鄢然  蒋伟 《微波学报》2012,28(3):70-73
电子枪低频振荡对电子注速度零散有很大的影响。本文对磁控注入电子枪中低频振荡现象进行了分析。通过理论分析简述了电子枪中低频振荡的形成过程以及束缚电子对电子枪区空间电势的影响。利用PIC(粒子模拟)编程分析了电子注电流对低频振荡的影响。提出了通过改变绝热压缩区的磁场分布,达到抑制低频振荡的目的。  相似文献   

13.
《光机电信息》2011,(5):68-68
日亚化学工业在日前东京有明国际会展中心举行的“Photonix2011”上公布了绿色半导体激光器的新产品和试制品。绿色半导体激光器新产品NDG1114T的振荡波长为515nm,连续振荡时的输出功率为25mW,为单模振荡。2010年已投产的品种采用多模振荡。  相似文献   

14.
本文分析按照目前协议规定的弹性分组环带宽分配机制 ,带宽分配过程中可能出现的振荡情况 ,讨论了振荡出现的条件和振荡导致的带宽损失  相似文献   

15.
王宾  井实 《电子测试》2011,(1):18-21
研究在线的低频振荡算法是实现电力系统低频振荡在线监测以及广域阻尼控制的重要理论基础.广域测量系统的发展为大型互联电网实时动态监测提供了平台,低频振荡在线分析是大型互联电网实时动态监测十分重要的部分.因此本文通过研究国内外学者提出的针对低频振荡在线分析的算法,选择了一种针对低频振荡在线分析的改进Prony算法,通过MAT...  相似文献   

16.
对泵浦带有弛豫振荡的固体激光器的弛豫振荡特性进行了系统的理论研究,发现实际光子数的起伏同时具有自身固有的弛豫振荡频率和泵浦光的弛豫振荡频率两种分量.当两者的频率相近时,会呈现出共振加强现象.特别是当两个弛豫振荡的衰减率也相等的时候,共振现象极为强烈.PD反馈能够有效地抑制弛豫振荡.  相似文献   

17.
针对大型Rogowski线圈输出波形的振荡现象,在讨论自积分Rogowski线圈工作原理的基础上,建立模型分析了Rogowski线圈的频率响应特性以及振荡产生的主要原因。分析结果表明:线圈的屏蔽层与线圈间、线圈匝间存在的分布电容导致了输出波形的振荡。实验证实,减小该分布电容可使振荡明显变小,从而为改进柔性大型Rogowski线圈的屏蔽设计提供了依据。  相似文献   

18.
以往的研究者都致力于抑制放电驰张振荡以降低噪声。文章描述了一种新颖器件,激光管极间电容与放电通道类似负阻特性的动态阻抗组成了一个振荡回路,在发生放电驰张振荡的同时产生激光振荡,输出激光脉冲,放电振荡由准直流高压电源的高压脉动所同步。脉冲氦-氖激光器输出峰值功率大于1mW、频率为10~2~10~5Hz的激光脉冲,电源总功耗最低可小于  相似文献   

19.
JK系列集成电路接近开关是上海奉贤县精明电器厂研制生产的一种电感式(即高频振荡型)接近开关。是一种把位量(如定位、定向、位移、转速等)转变为以电量形式的开关量信号的电子传感器件。它的作用原理是利用开放型电感配以电容产生一高频振荡当金属体靠近电感时,将在金属体内产生涡流损耗,使振荡回路Q值下降,从而破坏了振荡条件,迫使振荡停止,产生控制信号。它被广泛应用于工业自动化的控制中。  相似文献   

20.
高玉祥 《电视技术》2001,(12):68-73
在多制式电视接收机里,人们为了正确地解调不同制式的电视信号,必须提供不同制式的准确的图像和伴音中频、彩色副载频和扫描频率的本机振荡源。传统的方法是由本机产生一个与欲接收识别信号频率一致的振荡源,将该振荡信号与接收信号鉴相,然后由其误差信号再去校正本机振荡频率和相位,使其与接收的信号频率一致。对多制式机器,往往要求同一个振荡源能产生多种频率的振荡信号,同时还要求在解调某种信号时振荡频率的漂移要很小。传统的PLL载波恢复电路虽然也能够提供符合上述要求的振荡信号,但是,当切换不同振荡频率时,仍存在牵引…  相似文献   

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