1、结果显示:与原全钢轴承比较,优化后混合轴承消除了原全钢轴承存在的控制类型“阶跃”问题,在精度寿命指标上具有明显的优势。
2、为了提高补偿器的补偿精度,根据波形库控制技术提出基于控制对象单位阶跃响应波形的建模方法。
3、采用线性扫描伏安法和电位阶跃法(造句网),研究了锂离子在铝电极上的电极过程机理。
4、在目前这个设计中,阶跃输入信号限制在零点几毫伏以下。
5、设计了一种超宽带高斯脉冲的脉冲发生器,此脉冲发生器主要由阶跃恢复二极管,FET管和肖特基二极管组成。
6、标签:内容对于欠阻尼二阶系统,计算其单位阶跃响应的指标调整时间一直采用经典的近似方法。
7、对IIR的脉冲响应不变法阶跃响应不变法双线性变换法和直接设计法进行研究,得出IIR难以满足要求的结论。
8、针对单调阶跃响应的单变量系统,提出一种基于简化模型的自适应预测控制算法。
9、一种算法产生具体的脉冲序列,该脉冲序列改变宽度使得从系统设备传输给负载的电压或电流非常类似于临界阻尼阶跃响应。
10、本文对准阶跃信号与截尾斜波信号线性组合后的信号进行时频变换,能有效地消除该频谱误差。
11、为了提高补偿器的补偿精度,根据波形库控制技术提出基于控制对象单位阶跃响应波形的建模方法。
12、为了提高补偿器的补偿精度,根据波形库控制技术提出基于控制对象单位阶跃响应波形的建模方法。
13、标签:内容对于欠阻尼二阶系统,计算其单位阶跃响应的指标调整时间一直采用经典的近似方法。
14、然而,实际应用中的电压阶跃在陶瓷电容上可能产生较大的浪涌电流,并在电源电感中贮藏能量。
15、针对单调阶跃响应的单变量系统,提出一种基于简化模型的自适应预测控制算法。
16、当气体吸收了光,原子内的电子就会自低能阶跃迁到较高的能阶。
17、通过将多包层光纤等效为阶跃光纤,求等效阶跃光纤的传播常数与等效折射率,求得多包层光纤的色散。
18、标签:内容对于欠阻尼二阶系统,计算其单位阶跃响应的指标调整时间一直采用经典的近似方法。
19、一百四十六在两相静止坐标系下对三相逆变器突加阶跃调制信号,采集在相同坐标系下的逆变器输出电压阶跃响应波形,基于此波形构建控制对象模型。
20、为解决气动肌肉驱动关节在阶跃信号输入下的运动存在残余振荡的问题,提出了输入整形法。
21、从矩形脉冲频谱对系统传递函数影响的角度,说明了为减少矩形脉冲频谱对传递函数标定曲线的干扰,应使阶跃激励开始时刻前的采样点数为零。
22、为了确定特定电压下的漏流,可以向该电路施加一个该幅值的阶跃电压。
23、在对非线性系统的数值仿真中,取得了较好的阶跃响应。
24、采用线性扫描伏安法和电位阶跃法(造句网),研究了锂离子在铝电极上的电极过程机理。
25、通过这些电路的讨论,提出阶跃恢复二极管在脉冲电路中应用的重要性及潜在能力。
26、采用线性扫描伏安法和电位阶跃法,研究了锂离子在铝电极上的电极过程机理。
27、对于欠阻尼二阶系统,计算其单位阶跃响应的指标调整时间一直采用经典的近似方法。
28、针对单调阶跃响应的单变量系统,提出一种基于简化模型的自适应预测控制算法。
29、结果显示:与原全钢轴承比较,优化后混合轴承消除了原全钢轴承存在的控制类型“阶跃”问题,在精度寿命指标上具有明显的优势。
30、如果将一个阶跃电压施加到电路,会产生一个瞬态电流。
31、阐述了一种基于阶跃恢复二极管的脉冲快速沿整形电路设计。
32、采用线性扫描伏安法和电位阶跃法(造句网),研究了锂离子在铝电极上的电极过程机理。
33、在矢量控制交流感应电动机数学模型的基础上,采用阶跃电压和阶跃电流的方法实现了对交流电机电气参数的静态检测。
34、标签:内容对于欠阻尼二阶系统,计算其单位阶跃响应的指标调整时间一直采用经典的近似方法。
35、然而,实际应用中的电压阶跃在陶瓷电容上可能产生较大的浪涌电流,并在电源电感中贮藏能量。
36、设计了一种超宽带高斯脉冲的脉冲发生器,此脉冲发生器主要由阶跃恢复二极管,FET管和肖特基二极管组成。
37、采用线性扫描伏安法和电位阶跃法(造句网),研究了锂离子在铝电极上的电极过程机理。
38、在矢量控制交流感应电动机数学模型的基础上,采用阶跃电压和阶跃电流的方法实现了对交流电机电气参数的静态检测。
39、本文对准阶跃信号与截尾斜波信号线性组合后的信号进行时频变换,能有效地消除该频谱误差。
40、对于欠阻尼二阶系统,计算其单位阶跃响应的指标调整时间一直采用经典的近似方法。
41、标签:内容对于欠阻尼二阶系统,计算其单位阶跃响应的指标调整时间一直采用经典的近似方法。
42、低速大断面剪切时,应满足对系统飞轮能量足够大的要求,即通过优化驱动系统的飞轮结构参数,保证其阶跃激励特性。
43、通过这些电路的讨论,提出阶跃恢复二极管在脉冲电路中应用的重要性及潜在能力。
44、为了提高补偿器的补偿精度,根据波形库控制技术提出基于控制对象单位阶跃响应波形的建模方法。
45、请注意对阶跃函数的慢速响应。
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