对双电层电容充电电流引起的测量误差作了修正。

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1 对双电层电容充电电流引起的测量误差作了修正。
2 分散剂的作用方式的实质是分散剂在矿粒表面的吸附,增强矿粒间的双电层排斥作用、水化膜排斥作用以及位阻排斥作用,减小范德华吸引作用。
3 R1和Q1的门源极电容决定了晶体管的关闭时间。
4 本文利用大规模集成电路一开关电容滤波器作为语音特征提取的基本组件,以微机为控制中心,设计了时分复用动态语谱分析系统。
5 本文提出一种由非线性元件和线性电容组成的阶梯形电路,它能有效地呈现磁滞行为。
6 本文应用超纯氧化铝做电容液面计的探头,具有较高的机械强度、化学稳定性及电绝缘性能。
7 本文针对矩形波导横截面上任意位置插入两根电感线和一根电容线的结构,通过变分的方法确定三根谐振线上电流的比例系数,从而得到其特性电纳的计算公式。
8 并为用户配套提供冶炼炉用的环保除尘设备,高压电容补偿器。
9 采用恒定电流应力对薄栅氧化层电容进行了评价实验,提出了精确测量和表征陷阱密度及累积失效率的方法。
10 但在实际运行中,测量线圈本身有电阻、电感和分布电容,有时为了提高灵敏度和稳定性,在测量线圈两端还并联一个电容,与它连接的电子电路,还有输入阻抗,因此测量线圈的负载,实际上是一个复合阻抗。
11 当分为一个更大的平面面积时,通过电容和一些电容并联将导致更少的漂移,这样来减少振荡电流的热效应。
12 电抗器所提供的补偿度通常可由被补偿线路电容的百分数来量化。
13 电容电压与电感电流不能跃变的换路定率,是在电容电流与电感电压为有限值情况下推导出来的。
14 电容指的是在给定电位差下的电荷储藏量。
15 动力型超级电容器组作为电动城市公交客车能量源时,必须保证电容单体在充、放电过程中的能量均衡,为此提出了双电源的均衡充电系统结构。
16 对高分子湿敏电容元件进行了研究,设计了一种廉价湿度开关电路。
17 对双电层电容充电电流引起的测量误差作了修正。
18 分析了接线电缆电容对压电式传感器的不同测量线路的性能影响。
19 该设计基于开关电阻电容技术,利用开关电阻代替传统的采样开关,实现了更高的采样线性度,是低压下开关电容滤波器正常工作的一种全新实现方案。
20 将二阶开关电容滤波器级联,给出了八阶开关电容椭圆低通滤波器的设计与仿真程序。
21 结果:由实验结果发现,负电容补偿技术虽然无法使恒流源输出阻抗值趋于无穷,但是可使其阻抗值明显增大。
22 结果表明,恒压时间越长,超级电容器的放电电容越大,自放电速率越低。
23 经过时域和频域测试,结果表明,超级电容模型输出精度高、适应能力强,证明该建模方法精确有效。
24 然而,实际应用中的电压阶跃在陶瓷电容上可能产生较大的浪涌电流,并在电源电感中贮藏能量。
25 如果屏蔽和测量仪器之间存在一个交流电势差,则可能有电容性电流通过测量电路,增大干扰。
26 实际的装载量靠近极限值的同时,又不断与四个极限值相比较。起重机控制电容可以作为开关。
27 特点产品增益带宽高,输出电容小,噪声系数低。
28 提出一种两相流相分布的网丝电容层析成像方法。
29 为了获得电容最佳值,提出了一种简单的最优化方法;并采用寄生电阻预畸变与负电阻相结合的办法,设计的滤波器对寄生电容不灵敏,且电路简单。
30 显示器还集成了扬声器和麦克风,同样设置了三个接口和一个摄像头,另外显示器的按钮部分则采用了较为新颖高档的电容触摸式按钮设计。
31 在断开期间,初级电容无限期直接接在初级线圈两边。
32 在和其他电子设备中,钶钽铁矿被用来制造钽电容。钽电容比普通电容要更能保持电量,从而提升电池寿命。
33 在教师指导下,由学生自行设计“测定半波整流电容滤波电路负载电阻上消耗的平均功率”实验。
34 在器件中引入增益耦合机制以提高单模成品率,并采用感应耦合等离子体干法刻蚀技术以降低调制器电容。
35 在许多场所,薄膜电阻、薄膜电容与结电阻、结电容比拟有一些明显的长处。
36 这些整流装置必然会产生纹波电压,纹波电源将通过支路接地电阻和对地电容在支路中产生纹波电流。
37 主要代理和经销世界知名厂家元件,有钽电容、军用钽电容、电容、二三极管,高频管、集成电路等,在深圳备有大量现货。
38 充电电流调节开关可设定充电电流的大小。
39 充电电压因充电电流不同而异,并随充电的进行而逐渐上升,到未期因电池发热而略有下降。
40 对双电层电容充电电流引起的测量误差作了修正。
41 该文分析了理想和实际的串联谐振充电电源的充电电流特性。
42 结果表明:在充电过程中,电池的端电压出现极大值,并随充电电流的增大而趋明显。
43 你有没有选择符合电池类型的充电电流?
44 通过对蓄电池组不同充电电流的控制,研究了不同充电电流对自复保险丝动作时间的影响。
45 圆锥状电极开孔后可减少濡湿,成倍地提高充电电流。
46 针对矿用蓄电池充电装置常规充电方法存在的缺陷,提出了基于模糊控制思想的充电电流控制方案。
47 智能充电,可根据配置电池的大小调整充电电流的大小,快捷可靠且又能提高电池的寿命。
48 “去年我在坦桑尼亚,那里每个人都有移动电话;但是并没有给它们充电的电网。”他说。
49 “通过这个导航系统,我们将看到智能能源管理最大限度地提高电动汽车充电效率和最大限度地减少电动车电费的实时结果,”普达解释。
50 按照这种想法,司机可以直接拿用完的电池去换一个充满电的电池,这样可以大大减少等待充电的时间。