1、电感量L电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。2、感抗XL电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL3、品质因素Q品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。 线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小。线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关。线圈的Q值通常为几十到几百。4、分布电容线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电容被称为分布电容。分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好
2023-12-16 16:17:52 28KB 电感线圈 特性参数 模拟电路
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针对传统瓦斯抽放监测系统由于监测参数多而存在安装传感器多、铺设电缆多、安装维护不便等问题,设计了一种新型矿用多参数气体流量传感器。该传感器可测量管径为80~1 000mm的管道内流速为0.3~30m/s的气体流量,只需在管道上取一个安装孔,传感器接一根四芯监控电缆就可通过RS485将管道流量、温度和压力信号上传到传输分站。工业性试验结果表明,该传感器量程比大,稳定性好,减少了瓦斯抽放监测系统前期调研、施工和维护等工作量,具有较强的实用性。
2023-12-16 14:48:21 163KB 瓦斯抽放 气体流量传感器
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对二级齿轮建立优化设计数学模型,运用 MATLAB软件中的优化工具箱对其进行计算,得 到优化后的齿轮参数,通过试验证明,优化后的齿轮参数降低了产品生产成本、减小了齿轮重量,是 一种行之有效的方法。
2023-12-11 20:14:22 4.12MB 工程技术 论文
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程序静默参数扫描工具程序静默参数扫描工具程序静默参数扫描工具程序静默参数扫描工具程序静默参数扫描工具程序静默参数扫描工具程序静默参数扫描工具程序静默参数扫描工具程序静默参数扫描工具程序静默参数扫描工具
2023-12-11 18:09:16 511KB 程序静默参数 扫描工具
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这是一款系统封装必备的小工具,主要用于查看安装程序静默参数,你想在部署时调用某个程序来静默运行,可是你不知道参数怎么办?这是就需要一款工具来进行扫描静默参数,这款工具同时还支持查看使用NSIS打包的EXE安装包的静默参数,使用方法很简单,点击“浏览”,找到需要查看的EXE程序,选择即可查看! 静默参数扫描工具能扫描程序的默认安装参数,生成带有参数的安装全路径,让程序生成参数后可自动进行安装。
2023-12-11 17:50:42 1.08MB 静默参数扫描 静默安装工具
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假设由各种探测器测量的横截面的系统不确定性得到分析,则对来自BaBar,Belle,BES-II,CLEO和KEDR实验的ψ(3770)区域中DDâ和包含强子截面的可用数据进行了分析。 不相关。 DDâ通道考虑了四个预测ψ(3770)线形的理论模型。 他们都对数据进行了令人满意的描述。 使用基于矢量优势方法并考虑and(2S)尾部对DDâ横截面的贡献的模型,对DDâ和包含性强子通道进行了组合分析。 质量,总宽度,电子宽度和非DD and状态的衰变概率的以下值获得:M(MeV)β(MeV)βee(eV)BnDDDD3779.8±0.625。 8±1.3196±180.164±0.049其中引用的错误包括统计和主要系统不确定性。
2023-12-10 11:46:17 373KB Open Access
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为了确保太阳能发电系统能够正常的工作,需要对太阳能发电系统的各项环境参数进行测量,从而有效地控制其运行。本文介绍了一种基于单片机的太阳能参数测试仪,提供了3种参数的测量功能和通信接口,以及2种供电方式,既可作为手持设备使用,又能安装在发电系统中,具有较高的实用价值。
2023-12-10 09:01:32 771KB AT89S52 环境参数测试
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C# WPF 创建启动参数的简单实例 C# WPF 创建启动参数的简单实例
2023-12-10 05:06:21 28KB WPF
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针对超硬刀具PCBN(聚晶氮化硼)对难加工材料的车削加工过程建立数学模型;运用MATLAB软件中的遗传算法工具箱对切削参数进行优化;利用Mastercam软件对刀具加工时的路径进行优化,从而在理论和加工过程中实现了切削参数的优化。研究结果表明,当切削速度v=120.143 m/min,进给量f=0.154 mm/r时,经权重处理后的目标函数取得最小值;有效避免了加工过程出现刀具空走刀或撞刀等路径问题。
2023-12-08 00:57:45 219KB 数学模型 遗传算法 Mastercam
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工业现场中大部分的控制系统的控制器是PID控制器,其PID参数的整定需要一定的控制理论知识和丰富的经验。对于现场缺乏自动化技术人员的企业,其PID参数往往远离最优值。PID参数的优劣直接影响着生产质量。为了改变生产中的这种不利状况,开发一个远程PID参数整定系统,显得非常必要。在实验室中并不具备灵活的可变的控制对象,故本系统的开发选用了NI虚拟仪器LabVIEW软件构建控制对象。在实验室中,以构建一个PID控制器的远程监控系统为例,在LabVIEW上的实验对象进行仿真实验,研究控制效果。
2023-12-08 00:56:20 569KB PID参数整定
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