1)  selforganization
生物振荡
2)  biological oscillator
生物振荡器
3)  biology
生物
1.
Investigation on the Variety of Biology in Luyun Ecological Garden of Dongguan;
东莞市“绿韵”生态园区生物物种变化情况调查
2.
Enhancement of quality-based education of students in specialized English teaching of biology;
论生物专业英语教学中加强学生的素质教育
3.
The Physical-chemical Properties of Magnetized Water and Its Application on Biology;
磁处理水的理化特性及其在生物方面的应用
4)  creature
生物
1.
Suppose of Anagenesis s Avenue of Dioecism Creature;
雌雄异体生物进化途径猜想
2.
The article introduces the fitness and evolution of creatures and the harm from pollution background.
主要就污染物对动物、植物及人体健康的危害,以及在污染条件下生物的适应与进化作一综述。
3.
This paper described the concept,variety and mechanism of environmental hormone,summarized the effects and harms on human and other creatures,and put forward the measures and methods of prevention.
文中叙述了环境激素的概念、种类和作用机理,归纳了环境激素对人类及其它生物的影响和危害及其预防对策。
5)  biological
生物
1.
Effect of aeration in the biological iron and manganese removal of groundwater;
曝气强度对地下水生物除铁除锰影响的研究
2.
Improve the quality of Biological teaching;
提高生物教学质量之我见
3.
On the Part Aesthetic Education Plays in Biological Teaching;
浅淡美育在生物教学中的渗透
6)  organism
生物
1.
The Organism-organic Matter-fluid Metallogenetic Study on Shihongtan Uranium Deposit in Turpan-Hami Basin Xinjiang;
新疆吐哈盆地十红滩铀矿床的流体—有机质—生物成矿作用研究
2.
The thesis simply introduces the content of organism's variety.
简要介绍了生物多样性的内容,分析论述了目前我国在生物多样性方面受到的威胁以及应做的保护工作,提出了保护生物多样性需要全社会每一个人去努力的建议。
3.
The fluorine pollution on organism and soil is analysed on the basis of test results associated with meteorological conditions so as to study the distribution,migration and conversion of fluorine in environment.
通过监测生物、土壤受大气氟污染状况 ,并结合气象因素进行关联分析 ,以便研究该地区生物、土壤受氟污染的分布状况及氟污染物在环境中的迁移转化规律 ,提出相应的防治建议。
参考词条
补充资料:LC 振荡器
      由LC谐振回路作反馈电路的反馈型正弦波振荡器。其放大电路主要由晶体管或电子管构成,自振频率基本上决定于谐振回路的电感L和电容C,振荡幅度主要受制于有源电子器件的非线性和电源电压的幅度。
  
  LC振荡器因谐振回路具有很高的选择性,即使放大器工作在非线性区,振荡电压仍非常接近正弦形。但因它的谐振元件LC之值限于体积不宜过大,振荡频率不宜太低,一般为几百千赫到几百兆赫。频率稳定度墹f/f一般为10-2~10-4 量级,略优于RC 振荡器,但比石英晶体振荡器要低几个数量级。谐振元件L或C的数值调节方便,可借以改变振荡频率,因而为广播、通信、电子仪器等电子设备所广泛采用。
  
  LC振荡器依L、C在电路中的接法不同而有调集振荡器、哈特莱振荡器、科皮兹振荡器等主要类型。
  
  
  调集振荡器  LC 谐振回路接在晶体管的集电极-发射极之间,并通过互感使基极和发射极间产生反馈耦合(图1)。电感线圈的初、次级电压应互为反相,以实现正反馈。振荡频率f低于晶体管的β截止频率f时,调集振荡器的自振频率f0和起振条件(见振荡)分别为
  
  式中Ri和R0分别是放大器的输入和输出阻抗,gm是晶体管的跨导。调集振荡器一般适于产生几千赫到几兆赫的正弦振荡。它由于采用互感耦合方式而容易实现阻抗匹配。
  
  
  哈特莱振荡器  又称电感三点式振荡器。构成正反馈的L1、L2分别接在晶体管集电极-发射极和基极-发射极之间,C接在集电极-基集之间(图2)。用于低频的自振频率f0和起振条件分别为
  
  式中L=L1+L2+2M。哈特莱振荡器的线路简单,容易起振,也易于改变频率,但波形一般不太好,其振荡频率可从数百千赫到数十兆赫。
  
  
  科皮兹振荡器  又称电容三点式振荡器。构成正反馈的C1、C2分别接在晶体管集电极-发射极和基极-发射极之间,L接在集电极-基极之间(图3)。用于低频时,自振频率f0和起振条件分别为
  
  
  科皮兹振荡器输出波形好,工作频率可达数百兆赫,但极间电容变化对频率稳定度的影响较大,频率调整比较困难。
  
  若在L支路中串入一个比C1和C2小得多的电容器C3,其自振频率将近似为
  
  它主要决定于L和C3,从而减轻了极间电容对频率稳定度的影响,也便于频率调整。经过这样改进的电路称为克拉泼振荡器。若在克拉泼振荡器的谐振元件 L两端再并接一个小电容器C4,就可构成西勒振荡器。这时,其自振频率f0近似为
  
  式中
  
   
  西勒振荡器的振幅在工作频段内比较平坦,适于作为可变频率振荡器。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。