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951.
制冷型红外探测器的工作温度严重影响着其性能,在工作过程中,必须对其工作温度进行监测。法国sofradir公司的红外探测器组件采用晶体管2N2222的发射结作为其温度监测的传感器。本文设计了一种红外焦平面探测器的温度实时监测电路,并采用替代电阻对温度进行标定。 相似文献
952.
吴绍敏 《华侨大学学报(自然科学版)》1999,20(3):219-225
以Weibull分布场合,排除形状参数与加速应力无关的限制;对恒加应力寿命试验的混合数据,建立一种可靠性统计分析方法,给出在正常应力水平下寿命分布的参数,平均寿命及变异系数的估计。 相似文献
953.
推导了静基座条件下仅利用速度误差作为观测量的惯导系统的可观测组合状态.比较分析认为,仅利用速度误差作为观测量和利用速度误差、位置误差作为观测量对惯导姿态误差和元件等效零偏的估计是等效的.利用将系统近似为分段线性定常系统的方法对旋转惯导系统的可观测性进行研究,结果表明,连续旋转提高了系统状态的可观测性,等效东向和北向加速度计零偏成为可观测量;在对准过程中对其进行补偿,系统的对准精度和速度明显提高. 相似文献
954.
多晶粉末样品热膨胀的X射线衍射测量 总被引:1,自引:0,他引:1
利用X射线衍射方法精确测量了2:17型稀土化合物Nd2AlFe15Mn的晶胞参数及热膨胀系数并研究了其结构特征.结果表明,室温下,Nd2AlFe15Mn化合物具有单相的Th2Zn17型菱方结构(空间群为R3m).对该化合物晶格常数的测量误差可以达到10^-4,基本上可满足对一般位移型相变测量要求的精度. 相似文献
955.
论文提出一种适用于毫米波集成电路的新型陷波镜像波导结构。文中运用有效介电常数和横向谐振条件,将该新型结构等效成简化模型,并推导了新型陷波镜像波导相移常数的计算公式;最后给出2个计算实例,计算结果与Ansoft HFSS仿真结果吻合较好,说明该方法是行之有效的。 相似文献
956.
本文主要探讨冷拔减面率(ψ<10%)对Fe-Ni-Cr-Ti-Mo-Cu恒弹性合金f(横振共振频率)-t(测量温度)曲线的影响。指出:f-t曲线上出现两个极值——极小值和极大值,随着减面率的增加极小值点A向高温方向移动;其原因是由于合金内部存在内应力引起。极大值点B不随减面率而变化,而是由合金化学成分决定。极小值点A向高温方向移动的速度不同,减面率ψ<9.4%时移动迅速,减面率ψ>9.4%时移动缓慢,或几乎不移动,存在一个临界变形量ψ≈10%。 相似文献
957.
讨论局部对称Lorentz空间中的具有常数量曲率的完备类空超曲面,利用Cheng S Y和Yan S T介绍的自伴随算子与广义极值原理,得到了一个空隙性定理. 相似文献
958.
最小均方误差判决和自适应判决反馈均衡器的设计实现 总被引:7,自引:0,他引:7
介绍了基于FIR和IIR的采用最小均方误差(MMSE)算法的判决反馈均衡器,针对该算法的缺点提出了两种采用自适应算法的判决反馈均衡器;LMS算法和CMA算法,对这些算法的仿真表明了各自的性能和优缺点,在此基础上提出了一种改进的混合算法,仿真表明,该算法只需要少量的训练序列,性能比CMA算法有明显的改进。 相似文献
959.
针对异步电机矢量控制系统受电机参数变化影响大的问题,采用模型参考自适应系统(MRAS)在线辨识电机转子时间常数.为了增强辨识方法对定子电阻的鲁棒性,提高辨识精度,根据转子磁链模型构造无功功率模型建立MRAS,采用Popov超稳定性理论设计自适应规律,得到基于无功功率模型的转子时间常数辨识方法,抑制定子电阻变化对辨识精度的影响,将该转子时间常数辨识方法应用于异步电机矢量控制系统.仿真结果证明:MRAS有效地提高了矢量控制系统性能,转子磁链轨迹趋于圆形,电流谐波分量明显减少;转子磁链观测误差明显降低,其平均绝对误差相对值为2.87%;转矩脉动大大降低,其平均绝对误差相对值为2.09%. 相似文献
960.
污泥的超临界水氧化动力学研究 总被引:16,自引:1,他引:16
在间歇式反应器中研究了城市污泥的超临界水氧化反应,反应温度为400~450℃、压力为24~28MPa、反应时间为40~515s.结果表明:污泥的有机物去除率可达99 9%以上;在420℃、反应时间为155s时,污泥氧化后残余固体物的体积仅为脱水污泥的4%,反应后剩余收集液的COD小于10mg·L-1.以幂函数方程描述了氧化剂过量时污泥超临界水氧化的反应动力学规律,污泥和氧化剂的反应级数分别为1和0;速率常数与温度的关系符合Arrhenius公式,随反应时间增加、温度升高,有机物的去除率显著增加;速率常数随压力升高而增加,但速率常数的增幅随压力的升高而减小,反应活化体积不是常数.在24MPa时,反应活化能和频率因子分别为(39 11±2 216)kJ·mol-1和(45 2±17 2)s-1,模型计算值与实验值的误差在±8%以内. 相似文献