1) nonlinear circuit design
非线性电路设计
2) Linear circuit design
线性化电路设计
3) non-linear design
非线性设计
1.
This paper also analyzes the binding patterns,binding materials,Layout design,presented to explore the methods on how to use the non-linear theory in binding design,and further analyzes the innovative spirit and humanistic qualities of the non-linear design that give us inspiration in the creative design of the binding.
从装帧形态、装帧材料、编排方面探讨非线性理论在装帧设计中的应用,从而进一步分析非线性设计理念中的创新精神和人文特质对装帧的创意设计带来怎样的启发。
4) nonlinear circuit
非线性电路
1.
Simulation and Analysis of Chaos in Nonlinear Circuit;
非线性电路中的混沌仿真与分析
2.
The study of the global asymptotic stability of the equilibrium point of nonlinear circuit;
高维非线性电路平衡点全局渐近稳定的研究
3.
The way to resolve nonlinear circuits by using PSPICE has much advantage.
尤其是当电路中的非线性元件比较多,元件之间的非线性关系比较复杂,采用牛顿—拉夫逊法难以得到递推表达式时,用PSPICE求解非线性电路更具优越性。
5) Nonlinear circuits
非线性电路
1.
Neural network approach for DC fault diagnosis in nonlinear circuits;
可诊断非线性电路直流故障的神经网络方法
2.
Signal flow graphics for nonlinear circuits;
非线性电路的信号流图分析法
3.
The periodically excited Ueda′s circuit is one of strongly nonlinear circuits having chaotic behaviors.
周期激励Ueda电路是一种具有奇异混沌行为的强非线性电路。
6) non-linear circuit
非线性电路
1.
Analysis and simulation of non-linear circuit based on software of 20-sim;
基于20-sim软件的非线性电路仿真
2.
Non-linear circuit vibrate-periodie bifurcation and chaos phenomenon;
非线性电路振动周期的分岔与混沌现象
3.
In the paper, puts forward a new method to analyze the progressive stability of higher- dimension non-linear circuit equilibrium point.
提出了一种新的分析具有分解形式的高维非线性电路平衡点全局渐近稳定的方法。
补充资料:非线性电路
非线性电路 nonlinear electric circuit 含有除独立电源之外的非线性元件的电路。电工中常利用某些元器件的非线性。例如,避雷器的非线性特性表现为高电压下电阻值变小,这可用于保护雷电下的电工设备。非线性电路有6个特点:①稳态不唯一。用刀开关断开直流电路时,由于电弧的非线性使这时的电路出现由不同起始条件决定的两个稳态——一个有电弧,因而电路中有电流;另一个电弧熄灭,因而电路中无电流。②自激振荡。在有些非线性电路里,独立电源虽然是直流电源,电路的稳态电压(或电流)却可以有周期变化的分量,电路里出现了自激振荡。音频信号发生器的自激振荡电路中因有放大器这一非线性元件,可产生其波形接近正弦的周期振荡。③谐波。正弦激励作用于非线性电路且电路有周期响应时,响应的波形一般为非正弦的,含有高次谐波分量或次谐波分量。例如,整流电路中的电流常会有高次谐波分量。④跳跃现象。非线性电路中,参数(电阻、电感、振幅、频率等)改变到分岔值时响应会突变,出现跳跃现象。铁磁谐振电路中就会发生电流跳跃现象。⑤频率捕捉。正弦激励作用于自激振荡电路时,若激励频率与自激振荡频率二者相差很小,响应会与激励同步。⑥混沌 。20世纪20年代 ,荷兰人B.范德坡尔描述电子管振荡电路的方程,成为研究混沌现象的先声。 |
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