一、再根據(jù)階躍響應(yīng)特性來設(shè)計與計算PID調(diào)節(jié)器的最優(yōu)參數(shù)值。
二、闡述了一種基于階躍恢復(fù)二極管的脈沖快速沿整形電路設(shè)計。
三、例如,當階躍輸入的的幅度增大一倍時,非線性系統(tǒng)可能會從穩(wěn)定變得不穩(wěn)定;反之亦然。
四、通過將多包層光纖等效為階躍光纖,求等效階躍光纖的傳播常數(shù)與等效折射率,求得多包層光纖的色散。
五、分析了DDS頻率階躍對于PLL輸出響應(yīng)的瞬態(tài)影響,并且給出了相應(yīng)的改善方法。
六、通過測試電烤箱的階躍響應(yīng),用作圖法得到電烤箱的模型。
七、在兩相靜止坐標系下對三相逆變器突加階躍調(diào)制信號,采集在相同坐標系下的逆變器輸出電壓階躍響應(yīng)波形,基于此波形構(gòu)建控制對象模型。
八、要獲得脈沖反應(yīng)或階躍反應(yīng)的精確解,最好的辦法是用數(shù)字或模擬計算機求解原始微分方程。
九、當氣體吸收了光,原子內(nèi)的電子就會自低能階躍遷到較高的能階。
十、為了計算周期結(jié)構(gòu)包層多孔光纖的等效階躍折射率,采用了全矢量基本空間充填模式法。
十一、然而,實際應(yīng)用中的電壓階躍在陶瓷電容上可能產(chǎn)生較大的浪涌電流,并在電源電感中貯藏能量。
十二、該方法利用階躍響應(yīng)信息,采用特征面積法辨識出二階等容加純滯后近似模型,基于零極對消方法設(shè)計滿足給定幅值裕度和相角裕度的PID控制器。
十三、主要的動態(tài)性能有:頻率響應(yīng)特性和階躍響應(yīng)特性。
十四、本文對準階躍信號與截尾斜波信號線性組合后的信號進行時頻變換,能有效地消除該頻譜誤差。
十五、對于欠阻尼二階系統(tǒng),計算其單位階躍響應(yīng)的指標調(diào)整時間一直采用經(jīng)典的近似方法。
十六、對自并勵靜止勵磁系統(tǒng)發(fā)電機空載階躍指標提出整定范圍。
十七、我們闡明在高勢階躍下狄拉克方程存在違反電荷守恒定律的解。
十八、在矢量控制交流感應(yīng)電動機數(shù)學(xué)模型的基礎(chǔ)上,采用階躍電壓和階躍電流的方法實現(xiàn)了對交流電機電氣參數(shù)的靜態(tài)檢測。
十九、對于可以用延時二階模型來擬合的過程,使用一種智能采樣技術(shù),結(jié)合階躍下降法,實現(xiàn)了對實時過程的在線模擬。
二十、在將表面產(chǎn)生速度看作常數(shù)的條件下,本文導(dǎo)出了MOS結(jié)構(gòu)對階躍電壓瞬態(tài)響應(yīng)曲線的解析表達式。
二十一、仿真結(jié)果表明,此模型可對壓縮機轉(zhuǎn)速、膨脹閥開度、風量等階躍變化時,系統(tǒng)的動態(tài)特性進行有效預(yù)測。
二十二、因此本文在有心力場單電子近似下,利用平均原子模型研究了電四極及更高階躍遷對金元素的高溫稠密等離子體輻射不透明度的貢獻。
二十三、此外,由于壓水堆的負溫度效應(yīng),核電機組可承受一定的外部干擾和功率階躍。
二十四、方法用無感電阻網(wǎng)絡(luò)分流器測量雷電沖擊電流,并進行測量重復(fù)性、線性度試驗和階躍波響應(yīng)試驗。
二十五、為了提高補償器的補償精度,根據(jù)波形庫控制技術(shù)提出基于控制對象單位階躍響應(yīng)波形的建模方法。
二十六、我們知道,要限制全球氣溫升高低于2攝氏度,必需在全球創(chuàng)新和技術(shù)轉(zhuǎn)讓方面來個階躍變化。
二十七、為了確定特定電壓下的漏流,可以向該電路施加一個該幅值的階躍電壓。
二十八、一種算法產(chǎn)生具體的脈沖序列,該脈沖序列改變寬度使得從系統(tǒng)設(shè)備傳輸給負載的電壓或電流非常類似于臨界阻尼階躍響應(yīng)。
二十九、從矩形脈沖頻譜對系統(tǒng)傳遞函數(shù)影響的角度,說明了為減少矩形脈沖頻譜對傳遞函數(shù)標定曲線的干擾,應(yīng)使階躍激勵開始時刻前的采樣點數(shù)為零。
三十、結(jié)果顯示:與原全鋼軸承比較,優(yōu)化后混合軸承消除了原全鋼軸承存在的控制類型“階躍”問題,在精度壽命指標上具有明顯的優(yōu)勢。