1) sinusoidal hill flow
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正弦波壁流
1.
Numerical simulation of sinusoidal hill flow based on low-Reynolds number k-ε two-layer model;
基于低雷诺数k-ε双层模型正弦波壁流动的数值模拟
2) tapered sinusoidal ripples
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坡度正弦波纹壁
3) sinusoidal current source
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正弦波电流
1.
The DBD circuit powered by series resonant invert can be considered DBD circuit powered by sinusoidal current source on the basis of characteristics of the series resonant invert:The equivalent circuit is analyzed and some equations about discharge gap are de- duced in this paper;The dischange gap voltage is represented in terms of Fourier transform.
本文从串联谐振逆变器的特点出发,将串联谐振逆变器供电的介质阻挡放电电路等效为由正弦波电流供电的介质阻挡放电电路;对正弦波电流供电的介质阻挡放电电路进行了分析,推导出了放电间隙电压和放电间隙电流的数学表达式:对放电间隙电压进行了傅里叶分解。
4) sinusoidal alternating current
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正弦波交流电流
5) Non-sinewave current
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非正弦波电流
6) Sine Wave Current Source
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正弦波恒流源
1.
Design of A High Performance Sine Wave Current Source Based on DDS Chip AD9833;
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基于DDS的AD9833高性能正弦波恒流源设计
补充资料:LC正弦波振荡器
LC正弦波振荡器
LC sine-wave oscillator
Rol】Re[!幸C。图5变压器揭合式振荡器振荡频率为f0、一‘-架三,式 2二丫I屯‘一“中刀为一等效电感,包含其他绕组的影响。变压器藕合式振荡器一般适用于产生几千赫到几兆赫的正弦波振荡,由于采用变压器藕合方式,容易实现阻抗匹配,也容易起振,调节频率方便。 由以上分析可知,LC振荡器适用于产生高频信号的场合,不宜用于产生低频信号。因为随f0的减小,L值要以平方关系增大,制造会出现困难。LC zhengxlon匕0 zhendongq!LC正弦波振荡器(LC Sine一wave oseillator) 以LC谐振回路作反馈电路的反馈型正弦波振荡电路。Lc振荡器的放大电路主要由晶体管或电子管组成。自激振荡频率基本上取决于谐振回路的电感L和电容C,振荡幅度主要受有源器件的非线性和电源电压的大小限制。 LC振荡器因谐振回路具有很高的选择性,即使放大电路工作在非线性区,振荡电压波形仍非常接近于正弦波。但因它的谐振元件L、C之值限于体积不宜过大,故振荡频率不宜太低,一般为几百千赫至几百兆赫,最高可达l000MHz以上。频率稳定度一般为10一2一10一‘数量级。谐振元件L、c的数值易于调节,可用来改变振荡频率,因而为广播、通信、电子仪器、感应加热等电子设备所广泛采用。 LC振荡器按电感、电容在电路中的接法不同可以分为电感三点式振荡器、电容三点式振荡器、变压器祸合式振荡器等主要类型。 电感三点式振荡器又称哈特莱振荡器。电路如图1所示,构成正反馈的Ll、LZ分别接在晶体管集电极一发射极和基极一发射极之间,C接在集电极一基极之间。 振荡频率为f0一一-生-,式中L一L,+L:十 2兀丫乙CZM,M为Ll与L。之间的互感。 这种振荡器电路简单,容易起振,频率调节方便,但波形一般不太好,含有较多的高次谐波分量。振荡频率可从几百千赫到几十兆赫,频率稳定度一般可达10一4。 图1中电感三点式振荡器晶体管接成共射放大电路,也可接成共基放大电路。 电容三点式振荡器又称科皮兹振荡器。电路如图2所示,R bl UR·cr斗、v}{。占。梦,宁肖}〔一场”摊吵,下“}}麒一-图1电感三点式振荡器构成正反馈的e,、cz分别接在晶体管集电极一发射极和基极一发射极之间,L接在集电极一基极之间。 振荡频率为,。≈五专菘,式中c一舌举茜。 2丁【~/LC 。1 l。
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参考词条