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1、在测量系统中使用单板机进行数据采集及处理,自动打印测量结果,实现了克尔磁滞回线的自动检测。
2、本实验描述了一种测量铁磁性材料居里点的方法,其原理是观察磁滞回线的消失。
3、该方法适用于估测高次谐波场对磁滞损耗的影响,降低能量损耗的偏转系统磁芯结构的优化,磁性材料的选择等。
4、该设备无后冲,并且低反复摩擦以及低磁滞现象.
5、薄膜开关主要用于低压应用,对磁滞、精确度和可重复性要求较低。
6、利用微磁学的有限元法,模拟计算了样品的磁滞回线。
7、研究发现,铁磁性纳米线阵列的长度的混乱度越高,其磁滞回线的饱和磁场强度随着升高,剩余磁化强度则有所降低。
8、较全面地介绍了非晶合金中常见的磁滞回线的平移及变形等不对称现象、微观机理,以及在脉冲变压器、防盗系统和商品识别等领域的应用。
9、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。
10、由于压电致动系统具有磁滞非线性及时变之特性,所以要建立系统确切之数学模式来进行需要数学模式为基础之控制器设计是不容易的。
11、采用水热合成方法制得了晶相单一的锰锌铁氧体,对样品进行了XRD、磁滞回线和温升曲线的测定。
12、对偏转磁芯所用的铁氧体材料的磁滞损耗特性进行了分析,介绍了磁滞回线测量的方法原理,由测试结果可计算出磁滞回线面积。
13、EDS能谱和磁滞回线研究了样品的微观形貌与性能。
14、对于直接重写磁光记录薄膜的磁性测量,实际测得的磁滞回线是磁光薄膜与玻璃基片和石英试杆共同作用的结果,不能由此图直接确定基本的磁性参数。
15、研究了电磁斥力驱动的控制算法与减小磁滞影响的“抗磁滞”驱动方法,获得了良好的驱动效果。
16、考虑了包括子磁滞回线的磁滞模型,较准确地描述了电力变压器的励磁支路.
17、铁心中的能耗分为两部分:磁滞损耗和涡流损耗。
18、永磁材料指具有宽磁滞回线、高矫顽力、高剩磁,一经磁化即能保持恒定磁性的材料,又称硬磁材料。
19、测量表明合金的热滞和磁滞均很小。
20、对于此类有磁滞环的非线性系统的稳定控制,本算法具有较强的参考价值。
21、在分析现有变压器磁化曲线拟合方法的基础上,采用了一种简化模型来模拟铁心的磁滞回线。
22、相对于传统的集成霍尔传感器,磁集极霍尔传感器具有高线性度、低磁滞、高灵敏度、体积小、价格低等优点。
23、用冲击检流计法测量了合金的静态磁化曲线和磁滞回线。
24、得出磁滞损耗功率与频率、磁通密度及温度的经验公式。
25、采用准同步采样方法和数值积分算法,计算磁滞回线和损耗、磁导率等参数。
26、磁滞回线和热磁曲线分析表明,尘土、表土亚铁磁性矿物以磁铁矿为主。
27、介绍一种用于磁滞电机的精密高频电源。
28、根据实验结果对两种样品的性能进行了对比分析,并讨论了一些与磁滞损耗相关的问题。
29、研究人员说,一种叫做磁滞的过程会引起热能损失,但这种新合金具有低磁滞特性。
30、当引入了具有高斯分布的微磁畴元后,计算了系统的磁状态,得到了不同温度下的磁滞回线和磁阻曲线。
31、而短翅型和长翅型雌、雄成虫头胸部的磁滞回线无闭合现象,说明该部位无磁性物质存在。
32、本文结合传统的瓦特计技术和计算机控制技术以及计算机数值积分技术,完成了一个磁滞回线测试设备。
1、在测量系统中使用单板机进行数据采集及处理,自动打印测量结果,实现了克尔磁滞回线的自动检测。
2、本实验描述了一种测量铁磁性材料居里点的方法,其原理是观察磁滞回线的消失。
3、该方法适用于估测高次谐波场对磁滞损耗的影响,降低能量损耗的偏转系统磁芯结构的优化,磁性材料的选择等。
4、该设备无后冲,并且低反复摩擦以及低磁滞现象.
5、薄膜开关主要用于低压应用,对磁滞、精确度和可重复性要求较低。
6、利用微磁学的有限元法,模拟计算了样品的磁滞回线。
7、研究发现,铁磁性纳米线阵列的长度的混乱度越高,其磁滞回线的饱和磁场强度随着升高,剩余磁化强度则有所降低。
8、较全面地介绍了非晶合金中常见的磁滞回线的平移及变形等不对称现象、微观机理,以及在脉冲变压器、防盗系统和商品识别等领域的应用。
9、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。
10、由于压电致动系统具有磁滞非线性及时变之特性,所以要建立系统确切之数学模式来进行需要数学模式为基础之控制器设计是不容易的。
11、采用水热合成方法制得了晶相单一的锰锌铁氧体,对样品进行了XRD、磁滞回线和温升曲线的测定。
12、对偏转磁芯所用的铁氧体材料的磁滞损耗特性进行了分析,介绍了磁滞回线测量的方法原理,由测试结果可计算出磁滞回线面积。
13、EDS能谱和磁滞回线研究了样品的微观形貌与性能。
14、对于直接重写磁光记录薄膜的磁性测量,实际测得的磁滞回线是磁光薄膜与玻璃基片和石英试杆共同作用的结果,不能由此图直接确定基本的磁性参数。
15、研究了电磁斥力驱动的控制算法与减小磁滞影响的“抗磁滞”驱动方法,获得了良好的驱动效果。
16、考虑了包括子磁滞回线的磁滞模型,较准确地描述了电力变压器的励磁支路.
17、铁心中的能耗分为两部分:磁滞损耗和涡流损耗。
18、永磁材料指具有宽磁滞回线、高矫顽力、高剩磁,一经磁化即能保持恒定磁性的材料,又称硬磁材料。
19、测量表明合金的热滞和磁滞均很小。
20、对于此类有磁滞环的非线性系统的稳定控制,本算法具有较强的参考价值。
21、在分析现有变压器磁化曲线拟合方法的基础上,采用了一种简化模型来模拟铁心的磁滞回线。
22、相对于传统的集成霍尔传感器,磁集极霍尔传感器具有高线性度、低磁滞、高灵敏度、体积小、价格低等优点。
23、用冲击检流计法测量了合金的静态磁化曲线和磁滞回线。
24、得出磁滞损耗功率与频率、磁通密度及温度的经验公式。
25、采用准同步采样方法和数值积分算法,计算磁滞回线和损耗、磁导率等参数。
26、磁滞回线和热磁曲线分析表明,尘土、表土亚铁磁性矿物以磁铁矿为主。
27、介绍一种用于磁滞电机的精密高频电源。
28、根据实验结果对两种样品的性能进行了对比分析,并讨论了一些与磁滞损耗相关的问题。
29、研究人员说,一种叫做磁滞的过程会引起热能损失,但这种新合金具有低磁滞特性。
30、当引入了具有高斯分布的微磁畴元后,计算了系统的磁状态,得到了不同温度下的磁滞回线和磁阻曲线。
31、而短翅型和长翅型雌、雄成虫头胸部的磁滞回线无闭合现象,说明该部位无磁性物质存在。
32、本文结合传统的瓦特计技术和计算机控制技术以及计算机数值积分技术,完成了一个磁滞回线测试设备。