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151.
D类音频功率放大器控制方式综述 总被引:4,自引:0,他引:4
D类放大器虽然具有很高的效率,但由于功率晶体管的开关工作方式,D类放大器引入的失真通常大于线性放大器,这也是目前D类放大器在音频放大领域并未得到广泛应用的主要原因。D类放大器的控制方式是影响其性能的关键因素之一,研究适合的控制方法以改善D类放大器的保真度,是近年来电力电子技术和音频功放放大领域研究的热点。文中对几种比较新颖的D类音频功放放大器控制方式进行了分析比较。 相似文献
152.
指出了Piegl与Tiller所述的B样条曲线升阶方法中的问题,提出了解决问题的新方法,即一个新的端点插值方法,利用此方法对Piegl与Tiller的升阶方法进行改进,使之能够解决所有均匀及非均匀B样条曲线的升阶问题。 相似文献
153.
边界曲线摄动的双解析函数的Riemann边值问题 总被引:2,自引:1,他引:2
讨论了双解析函数Riemann边值问题的解在区域边界L发生光滑摄动时的稳定性问题。 相似文献
154.
低渗透油藏不稳定渗流规律的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
用无因次分析法对低渗透岩心的实验数据进行了分析 ,得出新的渗流规律。具体表述为 :低于亚临界雷诺数 (Rem=8.5× 10 -5)为非达西渗流 ,其运动方程为v =c(dp/dl) 3 ;高于亚临界雷诺数为达西渗流。从微观角度出发 ,应用边界层理论进一步证实了这一渗流规律。运用新的运动方程 ,建立了低渗透油藏不稳定渗流的数学模型。根据拉氏变换和Stehfest数值反演 ,求得了有限半径井的实空间近似解 ,并应用数值分析方法验证了近似解析方法的可行性。对低渗透油藏的压力动态特征以及边界对压力动态影响的分析结果表明 ,低渗透油层试井曲线的压力动态特征为 :短时曲线与达西渗流模型相似 ,而长时曲线则受到非达西渗流的影响。对于恒压边界油藏 ,压力趋于稳定的时间比达西渗流要迟一些 ;在无限大地层中 ,其导数曲线是一簇平行的倾斜线。对于同一区域低渗透油层试井曲线 ,其导数曲线出现“阶跃”的时间较迟的井区 ,流动系数比较好 ;反之则较差 相似文献
155.
小波分析在管道泄漏信号识别中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
利用多尺度小波变换 ,把管道泄漏产生的负压波信号作为瞬态信号 ,来识别管道的局部泄漏特征。以光滑函数的一阶导数作为小波母函数 ,研究了管道泄漏特征信号拐点区间的敏感性 ,突出小波变换系数的局部极值性。分析表明 ,检测信号的小波变换系数极值的奇异性准确地反映了管道检测信号的泄漏特征 ,并且从局部描述了管道泄漏信号的瞬态正则性。对各级尺度系数进行了S形曲线拟合 ,此曲线能够完整地描述管道泄漏瞬变特征 ,其拐点区间描述了管道发生泄漏时的瞬变过程。 相似文献
156.
黄世杰 《广西民族大学学报》2003,(4)
果子狸是SARS病毒的宿主之一 ,野生动物是人类SARS的毒源。人工驯养野生动物 ,让人造的化学成分进入了大自然本来的生物过程 ,其产生的危害给世人带来了生态性的灾难。人类要善待自然 ,慎用科技 ,让人的自然体在大自然中正常生息才能达致人与自然的和谐。 相似文献
157.
讨论了三维Minkowski空间中Mannheim侣线的曲率与挠率之间的关系,证明了Mannheim侣线的曲率与挠率满足的关系式. 相似文献
158.
丙烯酸十八酯—丙烯酰十八胺对原油流变性的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了丙烯酸十八酯-丙烯酰十八胺共聚物对中原WC98-2井原油流变性的影响,探讨了降凝剂的筛选,不加剂和加剂原油的全黏温曲线的测定,重复加热和高速剪切对加剂效果的影响和降凝剂的改性效果的时效性,试验表明,降凝剂使原油的凝点和反常点降低,原油的牛顿流体温度范围变宽,并且使非牛顿流体温度下的黏度减小,但是,牛顿流体温度范围内的黏度基本没有变化,重复加热的温度高于原油的反常点100℃以上时,重复加热对降凝剂的改性效果没有显著影响,但是,重复加热温度低于原油的反常点,重复加热显著恶化降凝剂的改性效果,在原油的反常点以上,高速剪切对降凝剂的改性效果无明显的影响,在原油析蜡高峰区温度范围内高速剪切,将大大恶化降凝剂的改性效果。 相似文献
159.
一种素数域上的非超奇椭圆曲线构造方案 总被引:1,自引:0,他引:1
对基域为素数域的非超奇椭圆曲线进行了研究,给出了构造素域上具有特定素数阶的非超奇椭圆曲线的一种算法,分析了算法时间复杂度. 相似文献
160.
文章对变转速水平轴风力机气动参数辨识的问题进行了研究 .风轮的功率曲线为风力机气动性能的整体体现 ,直接影响系统的经济性与控制性能 .通常情况下 ,功率曲线与桨距角和叶尖速比有关 ,可以看成是它们的非线性函数 ,一般由气动性能计算得到 .本文首先利用辨识算法 ,在风轮功率曲线的函数形式假设已知的前提下 ,利用测量的输入输出数据 ,辨识出功率曲线函数的参数 .最后 ,利用辨识出的曲线参数 ,预估系统风轮转速 ,并与测量的转速对比 ,以验证辨识模型的准确性 . 相似文献