1) syntony crystalloid
晶体谐振体
1.
The equivalent conversion between T type,Π type,T type primary fractance circuit and 1/2 order net-grid type analog primary fractance circuit,the equivalent conversion between syntony crystalloid,cross-linked variable transformer and 1/2 order net-grid type analog primary fractance circuit,and the frequency characteristic of 1/2 order net-grid type analog fractance circuit were disserted.
为了准确仿效生物神经脉冲信号的波形特征,提出并论述1/2阶网格型模拟分抗电路模型,1/2阶网格型主值分抗电路与T型、Π型、桥T型主值分抗电路之间的等效转换,用晶体谐振体和差接变量器实现它的方法,1/2阶网格型模拟分抗电路模型的频率特性以及用模拟分抗电路构造任意分数阶仿生神经型脉冲振荡器。
2) crystal resonator
晶体谐振器
1.
The die design of crystal resonator nailhead -shaped lead was introduced, through improving the die structure so that it won't bring the scrap, and reduced the cost of nailhead-shaped lead, in this way, the strength of market was increased.
介绍一种晶体谐振器钉头引线的模具设计,通过模具结构的改进,消除了废料,使钉头引线的成本降低,增强市场的竞争力。
2.
We demonstrate the best approximation algorithm method and its application to the frequency-temperature curve fit of the crystal resonator.
该文不仅给出了最佳逼近算法用于晶体谐振器频率温度特性曲线拟合的方法和例子,并将该算法与最小二乘法作比较;从中看出该算法与最小二乘法比较具有优势。
3.
Mostly step to decrease spurious of crystal resonator are pointed out in the end.
从高频声体波晶体振子厚度切变机械振动的波动方程入手,分析了寄生现象产生的主要原因,介绍了能陷理论及其在抑制寄生上的应用,最后指出了实际中减小晶体谐振器寄生的主要措
3) crystal oscillator cavity
晶体谐振腔
1.
The match network of phase looked loops synthesis power source with the modulating crystal oscillator cavity of the supersonic optical of model looked laser is described.
论述了锁模激光的调制器晶体谐振腔与锁相频率合成功率源匹配网络的实现 笔者经过深入研究 ,提出锁模激光的调制器晶体谐振腔非线性特性 并根据这一论断选择新的器件、网络电路 ,精心调制完成了难于实现的匹配 ,给出了实际运用的匹配波形
4) crystal
[英]['krɪstl] [美]['krɪstḷ]
晶体谐振器
1.
The new design technique is based on the different influence of the crystal and inductance for the oscillator frequency upon the temperature change.
提出一种新的设计理念,利用晶体谐振器与电感随温度变化对晶体振荡器频率所产生的不同影响,合理安排晶体振荡器内部的热场,调整晶体谐振器、热敏电阻及振荡参数的热平衡关系,在去掉恒温槽的情况下提高了温度频率特性,且大大缩小了晶体振荡器的体积。
5) resonistor
谐振晶体管
6) quartz crystal resonators
石英晶体谐振器
1.
Preparation of high-conductivity electric conductive adhesive for quartz crystal resonators;
石英晶体谐振器用高导电率导电胶粘剂的研制
2.
Quartz crystal resonators are devices that supply standard time base.
石英晶体谐振器是一种提供基准时基的器件。
补充资料:石英晶体谐振式传感器
以石英晶体谐振器作为敏感元件的谐振式传感器。石英晶体谐振器是用石英晶体经过适当切割后制成,当被测参量发生变化时,它的固有振动频率随之改变,用基于压电效应(见压电式传感器)的激励和测量方法就可获得与被测参量成一定关系的频率信号。石英晶体谐振式传感器的精度高,响应速度较快,常用于测量温度和压力。
石英晶体温度-频率传感器 早期的石英晶体温度-频率传感器采用具有非线性温度-频率特性的石英晶体谐振器制作。在发现具有线性温度-频率特性的石英晶体切型后,这种温度传感器的谐振器采用LC切型的平凸透镜石英晶体块制成,其直径约为数毫米,凸面曲率半径约为100毫米以上。谐振器封装于充氦气的管壳内,在传感器电路(图1)中利用它的压电效应和固有振动频率随温度变化的特性构成热敏振荡器,它的基本谐振频率为28兆赫。电路中另有一个振荡频率为2.8兆赫的基准振荡器,它通过十倍频后输出一个28兆赫的参照频率。两个振荡器的输出经门电路相加送往混频器得到差频输出信号,它是被测温度与基准温度(即基准振荡器的温度)之差与1000赫/℃(温度系数)的乘积,因此该差频输出信号记录了被测温度的变化。由时间选择开关产生不同的时间控制信号作为选通脉冲,以获得不同的分辨率。线性石英晶体-频率传感器可用于热过程流动速度不高、间隔时间较长的各种高精度温度测量的场合以及多路遥控系统、水底探测等方面,还可用它制成高分辨率的直读式数字自动温度计。
石英晶体谐振式压力传感器 这种传感器所采用的谐振器是用厚度切变振动模式AT切型石英晶体制作的。谐振器可制成包括圆片形振子和受力机构的整体式或分离式结构。振子有扁平形、平凸形和双凸形三种,受力机构为环绕圆片的环形或圆筒形。图2是振子和圆筒为整体式结构的谐振器的结构图。振子和圆筒由一整块石英晶体加工而成,谐振器的空腔被抽成真空,振动两侧上各有一对电极。圆筒和端盖严格密封。石英圆筒能有效地传递周围的压力。当电极上加以激励电压时,利用逆压电效应使振子振动,同时电极上又出现交变电荷,通过与外电路相连的电极来补充这种电和机械等幅振荡所需的能量。当石英振子受静态压力作用时,振动频率发生变化,并且与所加压力成线性关系。在此过程中石英的厚度切变模量随压力的变化起了主要作用。与分离式结构相比整体式结构的主要优点是滞后小、频率稳定性极佳。但它的结构复杂、加工困难、成本也高。压力传感器的谐振器还有振梁式,也是由AT切型石英晶体制成,振梁横跨于谐振器中央。在振梁的两端上下对称设置四个电极,用于激励振动和拾取频率信号。当振梁受拉伸力时,其谐振频率提高,反之则频率降低。因此输出频率的变化可反映输入力的大小。这种传感器的优点是对温度、振动、加速度等外界干扰不敏感、稳定性好、品质因数高、动态响应特性好等。
参考书目
袁希光主编:《传感器技术手册》,国防工业出版社,北京,1986。
石英晶体温度-频率传感器 早期的石英晶体温度-频率传感器采用具有非线性温度-频率特性的石英晶体谐振器制作。在发现具有线性温度-频率特性的石英晶体切型后,这种温度传感器的谐振器采用LC切型的平凸透镜石英晶体块制成,其直径约为数毫米,凸面曲率半径约为100毫米以上。谐振器封装于充氦气的管壳内,在传感器电路(图1)中利用它的压电效应和固有振动频率随温度变化的特性构成热敏振荡器,它的基本谐振频率为28兆赫。电路中另有一个振荡频率为2.8兆赫的基准振荡器,它通过十倍频后输出一个28兆赫的参照频率。两个振荡器的输出经门电路相加送往混频器得到差频输出信号,它是被测温度与基准温度(即基准振荡器的温度)之差与1000赫/℃(温度系数)的乘积,因此该差频输出信号记录了被测温度的变化。由时间选择开关产生不同的时间控制信号作为选通脉冲,以获得不同的分辨率。线性石英晶体-频率传感器可用于热过程流动速度不高、间隔时间较长的各种高精度温度测量的场合以及多路遥控系统、水底探测等方面,还可用它制成高分辨率的直读式数字自动温度计。
石英晶体谐振式压力传感器 这种传感器所采用的谐振器是用厚度切变振动模式AT切型石英晶体制作的。谐振器可制成包括圆片形振子和受力机构的整体式或分离式结构。振子有扁平形、平凸形和双凸形三种,受力机构为环绕圆片的环形或圆筒形。图2是振子和圆筒为整体式结构的谐振器的结构图。振子和圆筒由一整块石英晶体加工而成,谐振器的空腔被抽成真空,振动两侧上各有一对电极。圆筒和端盖严格密封。石英圆筒能有效地传递周围的压力。当电极上加以激励电压时,利用逆压电效应使振子振动,同时电极上又出现交变电荷,通过与外电路相连的电极来补充这种电和机械等幅振荡所需的能量。当石英振子受静态压力作用时,振动频率发生变化,并且与所加压力成线性关系。在此过程中石英的厚度切变模量随压力的变化起了主要作用。与分离式结构相比整体式结构的主要优点是滞后小、频率稳定性极佳。但它的结构复杂、加工困难、成本也高。压力传感器的谐振器还有振梁式,也是由AT切型石英晶体制成,振梁横跨于谐振器中央。在振梁的两端上下对称设置四个电极,用于激励振动和拾取频率信号。当振梁受拉伸力时,其谐振频率提高,反之则频率降低。因此输出频率的变化可反映输入力的大小。这种传感器的优点是对温度、振动、加速度等外界干扰不敏感、稳定性好、品质因数高、动态响应特性好等。
参考书目
袁希光主编:《传感器技术手册》,国防工业出版社,北京,1986。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
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