用极体造句

时间:2022-07-19 14:03:29 投稿

1、五十七本文对驻极体电容传声器的原理及噪声作了分析,这将有助于提高它的电特性。

2、在实行中,每单位晶胞内的光电二极体基本上为相同的光电二极体,但却具有不同的曝光时间。

3、佛教的菩萨道精神是“度他”思想的终极体现即主张圣者在证得空智之后不取涅槃而是继续滞留在世间以帮助其他有情众生认识佛法离苦得乐。

4、热电液晶聚合物还可用作压电、驻极体、非线性光学元件等。

5、现已发现该方程只适用于完全干燥的驻极体。

6、为RR择合适的阻值,使得通过每一个二极体的电流都为安培培。

7、因为电感不能突然中断电流,它会产生额外电压,直到体二极体D被直接偏置,并允许续流电流流过。

8、这篇論文中,我们使用脉冲电流探讨直流电流下,高功率氮化镓发光二极体发光效率衰减的因素。

9、在图六A中,每个像素单元有相同的光电二极体PDL与PDS方位。

10、白光发光二极体比起传统的白炽灯及萤光灯有更多优点,如具有高稳定性、使用时间长及消耗功率小等等。

11、在一实施例中,像素阵列每个像素单元皆含有至少两个以上的光电二极体,其分别运作为长曝光时间之光电二极体与短曝光时间之光电二极体。

12、因为电感不能突然中断电流,它会产生额外电压,直到体二极体D被直接偏置,并允许续流电流流过。

13、光源是轻的发出二极体。

14、藉由次微米光栅来使得发光二极体光型趋于均匀的理念,可应用于LCD的背光板上,改善发光二极体光源的均匀性。

15、我们透过光追迹模拟及远场光学实验,以佐证紫外光发光二极体具倒六角型金字塔结构下之量测结果。

16、九十三因此zaojvcom,光辅助电化学制程适合在高亮度氮化镓发光二极体的应用。

17、首先,我们提出一个将两组以n型电晶体为核心透过二极体耦合形成四相位输出压控振荡器的技术。

18、在一实施例中,像素阵列内每个像素单元皆含有至少两个以上的光电二极体,其分别运作为长曝光时间之光电二极体与短曝光时间之光电二极体。

19、在图六A中,每个像素单元都有相同的光电二极体PDL与PDS方位。

20、用补偿法测量不同剂量的紫外照射后驻极体的表面电势。

21、这篇論文中,我们使用脉冲电流探讨直流电流下,高功率氮化镓发光二极体发光效率衰减的因素。

22、我们生产和销售半导体设备,如标准整流器,快速整流器和超高速整流器,肖特基二极管,稳压二极管,TVS二极体和高压二极管。

23、毒龙听到邢无极这话虽然非常不满,可是人在屋檐下不得不低头,它受制于邢无极体内的小鼎,在邢无极面前它只能婢膝奴颜。

24、本文讨论了聚丙烯驻极体恒流电晕充电期间电荷的建立

25、藉由次微米光栅来使得发光二极体光型趋于均匀的理念,可应用于LCD的背光板上,改善发光二极体光源的均匀性。

26、四十为R和R选择合适的阻值,使得通过每一个二极体的电流都为毫安培培。

27、第一种方式是透过光电二极体上的光源减少来对电容器进行放电,一旦所需的光源输出被产生之后就关闭装置。

28、有机发光二极体显示器具有低耗电广视角以及制造流程简单的特性,而在世界各地引起广泛的研究。

29、为R和R选择合适的阻值,使得通过每一个二极体的电流都为毫安培培。

30、以硼酸锌玻璃体为基础的高压二极体的电镀层的铅含量。

31、首先,我们提出一个将两组以n型电晶体为核心透过二极体耦合形成四相位输出压控振荡器的技术。

32、因此,光辅助电化学制程适合在高亮度氮化镓发光二极体的应用。

33、我们透过光追迹模拟及远场光学实验,以佐证紫外光发光二极体具倒六角型金字塔结构下之量测结果。

34、我们生产和销售半导体设备,如标准整流器,快速整流器和超高速整流器,肖特基二极管,稳压二极管,TVS二极体和高压二极管。

35、二极体柱状接合面电场分布分析。

36、矽二极体:这种类型的二极体不发光(造句网http://)。

37、以硼酸锌玻璃体为基础的高压二极体的电镀层的铅含量。

38、因此,光辅助电化学制程适合在高亮度氮化镓发光二极体的应用。

39、因为电感不能突然中断电流,它会产生额外电压,直到体二极体D被直接偏置,并允许续流电流流过。

40、由于原电池中每一个电极体都包含着两个相反的电极,故“电极体”并不等于电极。

41、使学生获得亲身参与实践的积极体验和丰富经验;形成从自己的周围生活中主动地发现问题并独立解决问题的态度和能力。

42、文中探讨三个主题,矽发光晶片矽光二极体转阻放大器与限幅放大器。

43、本文运用开路热刺激电流等手段,对电声器件中运用的驻极体材料的注入电荷衰减机制进行了分析。

44、我们生产和销售半导体设备,如标准整流器,快速整流器和超高速整流器,肖特基二极管,稳压二极管,TVS二极体和高压二极管。

45、第一种方式是透过光电二极体上的光源减少来对电容器进行放电,一旦所需的光源输出被产生之后就关闭装置。

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