俘獲比

俘獲比,是接收調(diào)諧器的技術(shù)指標(biāo),俘獲比越低,調(diào)諧器的性能便越好。

俘獲比造價(jià)信息

市場(chǎng)價(jià) 信息價(jià) 詢價(jià)
材料名稱 規(guī)格/型號(hào) 市場(chǎng)價(jià)
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行情 品牌 單位 稅率 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)日期
浮雕 品種:浮雕;規(guī)格(mm):715×715;型號(hào):FD-081; 查看價(jià)格 查看價(jià)格

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材料名稱 規(guī)格/型號(hào) 除稅
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行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時(shí)間
銅表 DN15 查看價(jià)格 查看價(jià)格

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材料名稱 規(guī)格/需求量 報(bào)價(jià)數(shù) 最新報(bào)價(jià)
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俘獲比常見問題

俘獲比文獻(xiàn)

看那些“劍走偏鋒”的衛(wèi)生間照明設(shè)計(jì),如何用LED筒燈等燈具俘獲人心的? 看那些“劍走偏鋒”的衛(wèi)生間照明設(shè)計(jì),如何用LED筒燈等燈具俘獲人心的?

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評(píng)分: 4.7

看那些“劍走偏鋒”的衛(wèi)生間照明設(shè)計(jì),如何用 LED筒燈等燈具俘獲人心的? 在經(jīng)濟(jì)膨脹迅速的時(shí)代, 在品質(zhì)消費(fèi)的時(shí)代, 商家越來越重視消費(fèi)者的消費(fèi)體驗(yàn)。 那么,如 何打造一個(gè)高逼格消費(fèi)空間的重?fù)?dān), 就落在了照明設(shè)計(jì)及 LED筒燈等照明燈具的肩上。 在時(shí) 代發(fā)展的同時(shí), 讓更多消費(fèi)者去滿足心靈追求的同時(shí),并以“深入人心” 的體驗(yàn)感成為最后 的贏家。 也許,您已經(jīng)看多了商業(yè)照明的主體設(shè)計(jì)光環(huán), 但是不知您是否有留意到那些不起眼又不能 缺的衛(wèi)生間照明呢?衛(wèi)生間以 LED筒燈為基礎(chǔ)照明燈具之外, 還有什么燈具也是必不可少的 呢? 還有最重要的一點(diǎn):想要使商照中的衛(wèi)生間具有一定的特色和吸引力,燈光很講究!首先, 得明白:衛(wèi)生間需要什么樣的光?你會(huì)在衛(wèi)生間做什么? 看看以下幾點(diǎn)需要注意的地方: 1、基本照明原則 衛(wèi)生間的一般照明應(yīng)用為整個(gè)空間提供明亮的光環(huán)境,選用“分區(qū)散點(diǎn)”的方式來布局 LED 筒燈作

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窗積比、墻積比計(jì)算規(guī)則說明 窗積比、墻積比計(jì)算規(guī)則說明

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評(píng)分: 4.6

窗積比、墻積比計(jì)算規(guī)則說明 一、應(yīng)用目的: 統(tǒng)一指導(dǎo)墻積比、窗積比計(jì)算,是服務(wù)于建筑師的計(jì)算細(xì)則,用于規(guī)劃設(shè)計(jì)管理工作中,特別是前期規(guī)劃及戶型和立面設(shè)計(jì)工作中, 對(duì)方案的墻積比和窗積比兩個(gè)指標(biāo)的把控,最終以達(dá)到優(yōu)化設(shè)計(jì)、建筑節(jié)能和成本控制的目的。根據(jù)該細(xì)則所得出的數(shù)據(jù)不能直接應(yīng) 用于工程結(jié)算。 二、應(yīng)用范圍 : 標(biāo)準(zhǔn)層平面 三、基本公式: 窗積比 =標(biāo)準(zhǔn)層外墻窗開窗面積 /標(biāo)準(zhǔn)層平面建筑面積 墻積比 =標(biāo)準(zhǔn)層外墻面積 /標(biāo)準(zhǔn)層平面建筑面 四、標(biāo)準(zhǔn)層平面建筑面積 該指標(biāo)以根據(jù)各地建筑面積測(cè)繪標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算所得的標(biāo)準(zhǔn)層平面建筑面積為準(zhǔn)。若 奇偶層平面不一,請(qǐng)分別計(jì)算奇數(shù)層和偶數(shù)層的窗積比和墻積比,并注明奇偶平面 屬性。 五、門窗計(jì)算細(xì)則 外墻開窗面積主要指在外維護(hù)結(jié)構(gòu)上以窗的設(shè)計(jì)形式開口的面積,我司主要使 用凸窗、平推 (開)窗、玻璃幕墻等外窗形式,室外陽臺(tái)和入戶花園等玻璃門也應(yīng)計(jì) 入外墻開窗面積內(nèi)

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ECD的發(fā)現(xiàn)是一系列射線電離檢測(cè)器發(fā)展的結(jié)果。1952年首次出現(xiàn)了β-射線橫截面電離檢測(cè)器;1958年Lovelock提出β-射線氬電離檢測(cè)器。當(dāng)鹵代化合物進(jìn)入該檢測(cè)器時(shí),出現(xiàn)了異常,于是Lovelock進(jìn)一步研究,首次提出了此異常是具電負(fù)性官能團(tuán)的有機(jī)物俘獲電子造成的,進(jìn)而發(fā)展成電子俘獲檢測(cè)器。此后至今的40多年中,ECD在電離源的種類、檢測(cè)電路、池結(jié)構(gòu)和池體積等方面均作了很大的改進(jìn),從而使現(xiàn)代ECD的靈敏度、線性及線性范圍、最高使用溫度及應(yīng)用范圍等均有了很大的改善和提高。

第1章 概述

1.1 無線傳感器節(jié)點(diǎn)自主供電需求

1.1.1 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用

1.1.2 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用

1.1.3 無線傳感器節(jié)點(diǎn)低功耗技術(shù)進(jìn)展

1.1.4 能量俘獲技術(shù)發(fā)展與分類

1.2 壓電式振動(dòng)能量俘獲系統(tǒng)概述

1.2.1 壓電式振動(dòng)能量俘獲系統(tǒng)基本組成

1.2.2 壓電式振動(dòng)能量俘獲關(guān)鍵技術(shù)分析

1.3 壓電式振動(dòng)能量俘獲技術(shù)研究進(jìn)展

1.3.1 從線性機(jī)理到非線性機(jī)理

1.3.2 從窄頻帶到寬頻帶振動(dòng)能量俘獲

1.3.3 從直線振動(dòng)到旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)能量俘獲

1.3.4 從常規(guī)壓電發(fā)電結(jié)構(gòu)到超材料結(jié)構(gòu)

1.4 本書基本結(jié)構(gòu)與主要貢獻(xiàn)

1.4.1 本書基本結(jié)構(gòu)

1.4.2 本書主要貢獻(xiàn)

第2章 壓電式振動(dòng)能量俘獲基礎(chǔ)知識(shí)

2.1 引言

2.2 壓電效應(yīng)

2.2.1 壓電陶瓷基本性能參數(shù)

2.2.2 正/逆壓電效應(yīng)

2.2.3 壓電方程

2.3 壓電式振動(dòng)能量俘獲結(jié)構(gòu)形式

2.3.1 壓電振子基本結(jié)構(gòu)

2.3.2 壓電振子振動(dòng)模式

2.4 懸臂梁壓電式振動(dòng)能量俘獲基本原理

2.4.1 懸臂梁壓電發(fā)電機(jī)

2.4.2 壓電式振動(dòng)能量捕獲接口電路

第3章 線性壓電式振動(dòng)能量俘獲系統(tǒng)理論建模與分析

3.1 引言

3.2 懸臂梁線性壓電式振動(dòng)能量俘獲系統(tǒng)集中參數(shù)建模

3.2.1 外接純電阻

3.2.2 外接標(biāo)準(zhǔn)全波整流電路

3.2.3 外接并聯(lián)同步開關(guān)接口電路

3.3 懸臂梁線性壓電式振動(dòng)能量俘獲系統(tǒng)分布式參數(shù)建模

3.3.1 懸臂梁壓電振子機(jī)電耦合行為分布式參數(shù)建模

3.3.2 諧波振動(dòng)激勵(lì)下懸臂梁壓電振子分布式參數(shù)模型求解

3.4 不同形狀懸臂梁壓電振子振動(dòng)發(fā)電行為分析

第4章 線性壓電式振動(dòng)能量俘獲系統(tǒng)有限元建模與仿真

4.1 壓電分析有限元仿真概述

4.2 線性懸臂梁壓電發(fā)電機(jī)有限元建模

4.2.1 基于ANSYS的懸臂梁壓電發(fā)電機(jī)有限元建模

4.2.2 基于COMSOL的懸臂梁壓電發(fā)電機(jī)有限元建模

4.3 開路情況下線性懸臂梁壓電振子仿真分析

4.3.1 懸臂梁壓電振子靜力學(xué)分析

4.3.2 懸臂梁壓電振子模態(tài)分析

4.4 不同形狀懸臂梁壓電振子發(fā)電能力仿真分析

第5章 非線性壓電式振動(dòng)能量俘獲系統(tǒng)理論建模與分析

5.1 引言

5.2 非線性壓電式振動(dòng)能量俘獲系統(tǒng)通用模型及其求解

5.2.1 非線性壓電式振動(dòng)能量俘獲系統(tǒng)通用模型

5.2.2 非線性壓電式振動(dòng)能量俘獲系統(tǒng)數(shù)值計(jì)算算法

5.3 不同非線性參數(shù)對(duì)非線性壓電式振動(dòng)能量俘獲系統(tǒng)特性的影響

5.3.1 非線性剛度系數(shù)的影響

5.3.2 非線性阻尼系數(shù)的影響

5.3.3 非線性壓電耦合系數(shù)的影響

5.3.4 振動(dòng)激勵(lì)幅值的影響

5.3.5 負(fù)載電阻的影響

5.4 外加磁力非線性壓電式振動(dòng)能量俘獲系統(tǒng)建模與數(shù)值計(jì)算方法

5.4.1 外加磁力非線性壓電式振動(dòng)能量俘獲系統(tǒng)機(jī)電耦合模型

5.4.2 外加磁力非線性壓電式振動(dòng)能量俘獲系統(tǒng)模型數(shù)值計(jì)算算法

5.4.3 外加磁力非線性壓電式振動(dòng)能量俘獲系統(tǒng)的非線性勢(shì)函數(shù)

……

第6章 非線性壓電式振動(dòng)能量俘獲系統(tǒng)有限元建模與仿真

第7章 旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)非線性壓電式能量俘獲系統(tǒng)理論建模

第8章 旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)非線性壓電式能量俘獲系統(tǒng)仿真分析

第9章 壓電式振動(dòng)能量俘獲全系統(tǒng)耦合建模與仿真

第10章 壓電式振動(dòng)能量俘獲實(shí)驗(yàn)測(cè)試

參考文獻(xiàn) 2100433B

ECD系統(tǒng)由ECD池和檢測(cè)電路組成。它與FID系統(tǒng)相比,僅兩部分不同:電離室和電源E。為以后敘述方便,我們將電源從微電流放大器中移出,另成一單元。

ECD作原理是:由柱流出的載氣及吹掃氣進(jìn)入ECD池,在放射源放出β-射線的轟擊下被電離,產(chǎn)生大量電子。在電源、陰極和陽極電場(chǎng)作用下,該電子流向陽極,得到10-10A的基流。當(dāng)電負(fù)性組分從柱后進(jìn)入檢測(cè)器時(shí),即俘獲池內(nèi)電子,使基流下降,產(chǎn)生一負(fù)峰。通過放大器放大,在記錄器記錄,即為響應(yīng)信號(hào)。其大小與進(jìn)入池中組分量成正比。負(fù)峰不便觀察和處理,通過極性轉(zhuǎn)換即為正峰。2100433B

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