1) time-varying dead-zone
时变死区
1.
The problem of adaptive tracking control for a class of T-S fuzzy systems with time-varying dead-zone is studied in this paper.
研究了一类带有时变死区的T-S模糊系统的自适应跟踪控制问题。
2) deadtime
死区时间
1.
Driver deadtime control is a popular scheme used to prevent the occurrence of the shoot-through issue in a Class-D APA(audio power amplifier).
在D类音频功率放大器中,驱动死区时间控制是一个很流行的术语。
3) dead time
死区时间
1.
A dead time selection system of high frequency power supply based on DSP;
基于DSP的高频电源死区时间选择系统
2.
Taking inverter s dead time into consideration, the whole mathematical model of an IM system is set up, and then torque pulsation phenomenon is studied when the IM system operates in several different modulate strategies, the conclusion is derived that MTPWM modulate strategy has an optimal effect on reducing torque pul.
针对异步电动机变频调速系统运行时出现的转矩脉动现象,在对已有调制模式进行研究的基础上,建立了计及逆变器死区时间后异步电动机系统的整体数学模型,对系统运行于不同调制模式下的转矩脉动进行研究,得出了改进梯形脉宽调制(MTPWM)模式减少转矩脉动效果最佳的结论。
3.
The dead time setting of IGBT converter is a difficult problem.
针对IGBT变频器死区时间设置的问题,将灰色系统理论中的灰色建模理论应用到死区时间的设置上,结果表明,该模型能够很好地控制IGBT变频器的死区时间,这种探索也为灰色系统理论应用到电力电子方面打下了基础。
4) dead-time
死区时间
1.
Research on the impacts of dead-time on sine output voltage;
死区时间对正弦输出电压的影响研究
2.
Application of CPLD to dead-time control in MSPWM inverter;
CPLD在MSPWM逆变器中对死区时间控制的应用
3.
Nonregular application method of the single-chip computer PWM dead-time regulation;
单片机PWM死区时间控制的非常态应用方法
5) varied dead zone
可变死区
1.
To improve the Smith precompensation controller,a noninear method with varied dead zone is adopted in this paper,so the robust of stability about the unmatched models of the closed loop system is satisfying.
本文采用可变死区范围的非线性方法改进基本的Smith预估补偿器,使得闭环系统关于模型不匹配的稳定鲁棒性令人满意。
6) fixed deadband
不变死区
补充资料:揭秘死海:死海有无生物?
死海是位于西南亚的著名大咸湖,湖面低于地中海海面392米,是世界最低洼处,因温度高、蒸发强烈、含盐度高,据称水生植物和鱼类等生物不能生存,故得死海之名。那么死海真的就没有生物存在了吗?美国和以色列的科学家,通过研究终于揭开了这个谜底:但就在这种最咸的水中,仍有几种细菌和一种海藻生存其间。原来,死海中有一种叫做“盒状嗜盐细菌”的微生物,具备防止盐侵害的独特蛋白质。
众所周知,通常蛋白质必须置于溶液中,若离开溶液就要沉淀,形成机能失调的沉淀物。因此,高浓度的盐分,可对多数蛋白质产生脱水效应。而“盒状嗜盐细菌”具有的这种蛋白质,在高浓度盐分的情况下,不会脱水,能够继续生存。
嗜盐细菌蛋白又叫铁氧化还原蛋白。美国生物学家梅纳切姆·肖哈姆,和几位以色列学者一起,运用X射线晶体学原理,找出了“盒状嗜盐细菌”的分子结构。这种特殊蛋白呈咖啡杯状,其“柄”上所含带负电的氨基酸结构单元,对一端带正电而另一端带负电的水分子具有特殊的吸引力。所以,能够从盐分很高的死海海水中夺走水分子,使蛋白质依然逗留在溶液里,这样,死海有生物存在就不足为奇了。
参加这项研究的几位科学家认为,揭开死海有生物存在之谜,具有很重要的意义。在未来,类似氨基酸的程序,有朝一日移植给不耐盐的蛋白质后,就可使不耐盐的其他蛋白质,在缺乏淡水的条件下,在海水中也能继续存在,因此这种工艺可望有广阔的前景。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条