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1.
为分析硅压力传感器基座受力变形对传感器输出性能的影响,首先利用弹性力学理论和板壳理论分析推导了压力传感器方形膜片应力分布,为力敏电阻在应变膜上的布置提供依据;再利用ANSYS进行分析模拟,探究了传感器基座结构变形对应变膜应力差的影响;然后针对减小基座受力变形对芯片受力的影响,对基座结构进行适当优化,并对比仿真分析的结果;最后通过实验测得优化前后的传感器输出数据.结果表明,传感器基座结构优化后,传感器硅芯片中心最大变形量从2.172μm降低到1.819μm,输出误差从0.95%下降到0.60%.  相似文献   
2.
基于高阻表面的表面波波导在微波系统中被广泛用于传输表面波能量或者导引表面波至别处,但大多数表面波波导都存在如下问题:(1)导波路径是固定不变的,不能依据实际情况实时改变导波路径;(2)工作频段都很高,几乎都在X波段或以上频段.这两个问题限制了表面波波导的应用范围,尤其第一个问题意味着需要为每一条导波路径设计一个波导,将极大地提高设计加工成本.本文先设计了一个花瓣形开槽的正方形高阻单元,并加载了四个变容二极管(SMV1408),通过调整变容二极管的反向偏置电压从20V下降到0.2V,实现了在常用的S波段单元阻抗从j390Ω增加至j1710Ω;然后基于该可调高阻单元提出了可重构表面波波导概念,并通过HFSS仿真证明了该概念的可行性.该波导可以同时形成多条导波路径,并可实时调整导波路径;同时为了抑制表面波能量泄漏,利用我们之前的研究成果对导波路径的设计提出了相应的建议,仿真结果很好地验证了我们建议的有效性.  相似文献   
3.
音乐喷泉作为一种观赏性较高的艺术水景已经得到了越来越广泛的应用。论述了一个以AT89S52单片机为核心的适于室内使用的小型移动式音乐喷泉控制系统,给出了单片机控制电路,水泵控制电路,彩灯控制电路及A/D转换程序。喷泉水型随音乐的高低旋律发生变化,再辅以LED彩灯的亮灭,实用性强,适宜家庭和室内观赏。  相似文献   
4.
正如唐纳德·诺曼在他的一本名为《日用品之设计》的书中所说,大多数设计者的注意力投向同事们的赞美而不是那些非专家消费者的真正需求。结果,他们的产品使得消费者在购买后不是因为缺少“计算机知识”而倍感焦躁,就是因为在使用过程中出现“人为差错”导致整台机器的损坏。盒式磁带录像机编制程序之难,令一位工程师抱怨道:“我是一个火箭科学家,我设计导弹系统,但是我想不出怎样为我的盒式磁带录像机编制程序。”这种产品与使  相似文献   
5.
在推广和发展绿色供应链管理过程中,采购起着关键性作用,它是供应链企业直接的节点,可提高绿色供应链的效率和应用水平。因此,在绿色供应链管理中,采购问题已经成为企业决策者要考虑的重要问题。  相似文献   
6.
利用现代空间技术观测得到的日长变化(LOD)资料,赤道太平洋海表水温异常变化和南方涛动指数资料,经过带通滤波得到年际变化分量,发现2002年的ENSO事件实际上已经发生,日长年际变化也已经检测到这次ENSO事件.对资料进行小波分析表明,年际变化中4~6a的变化分量与准2a变化在相位上不同步,表明2002年的ENSO事件不会是一次强事件.  相似文献   
7.
随着计算机的发展,人工智能得到了广泛的应用,然而专家系统是人工智能领域中最广泛、最实用、最有成就的分支,专家系统主要由知识库、推理机、知识获取部分和解释接口四部分组成.如果将专家系统的内核——知识库去掉,就得到了专家系统的原型。  相似文献   
8.
现在的信息管理系统发展势头非常好,但是经常出现发布后的前台应用程序和后台的数据库连接设为静态,将系统移植到其他的计算机上就比较麻烦。于是我采用动态的方式来连接,即应用程序留出端口供用户设置,这样就比较方便了.主要介绍了用Delphi语言开发信息管理系统中应用程序和数据库的动态连接的理论基础和具体实现过程。  相似文献   
9.
大气与海洋角动量对地极运动季节性变化的激发   总被引:2,自引:1,他引:1  
给出了大气角动量(AAM)和海洋角动量(OAM)对地极运动(极移)季节性变化激发的定量研究结果.对于周年极移的顺向分量和逆向分量,OAM的激发量约为AAM的42%和48%,对于半年极移的顺向分量和逆向分量,OAM的激发量约为AAM的84%和49%.无论是对于周年极移或半年极移,顺向分量或逆向分量,AAM与OAM激发的和,比起只考虑AAM,更接近于观测到的激发.这反映了OAM对季节性极移激发的显著贡献.AAM与OAM对季节性极移激发的和,跟观测到的激发仍存在一定的差异,这说明还存在其他的激发源需要进一步加以考虑.  相似文献   
10.
利用1962年以来的日长变化、东太平洋海面水温以及香港验潮站的海平面资料, 分析和揭示即将来临的El Nino事件的前兆现象在日长和海平面变化观测中的反映. 研究结果表明, 随着1998年初夏开始的强La Nino事件的结束, 又一次新的El Nino事件正在孕育过程中, 预计它的形成期将在2000年底前开始, 并可能在2001年底前后达到盛期.  相似文献   
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