隨著高科技的迅速發(fā)展,現(xiàn)代戰(zhàn)爭已經不僅是傳統(tǒng)意義戰(zhàn)場上的較量,電子戰(zhàn)已經成為決定戰(zhàn)爭勝負的重要因素之一。反輻射導彈在電子戰(zhàn)中扮演著重要的角色,它在戰(zhàn)爭中可以有效地壓制或摧毀敵方武器系統(tǒng)中的雷達,使敵
隨著高科技的迅速發(fā)展,現(xiàn)代戰(zhàn)爭已經不僅是傳統(tǒng)意義戰(zhàn)場上的較量,電子戰(zhàn)已經成為決定戰(zhàn)爭勝負的重要因素之一。反輻射導彈在電子戰(zhàn)中扮演著重要的角色,它在戰(zhàn)爭中可以有效地壓制或摧毀敵方武器系統(tǒng)中的雷達,使敵
1 概述 臭氧的強氧化能力和殺菌能力使其在水處理、化學氧化、食品加工和醫(yī)療衛(wèi)生等許多領域具有廣泛的應用。臭氧發(fā)生器的物理結構和等效電路如圖1所示。當臭氧發(fā)生器負載兩端的外加電壓低于氣體放電起始電壓V
1 概述 臭氧的強氧化能力和殺菌能力使其在水處理、化學氧化、食品加工和醫(yī)療衛(wèi)生等許多領域具有廣泛的應用。臭氧發(fā)生器的物理結構和等效電路如圖1所示。當臭氧發(fā)生器負載兩端的外加電壓低于氣體放電起始電壓V
在蒸汽濕度測量系統(tǒng)中,為解決頻率跟蹤時延過長問題,提出了一種新的頻率跟蹤方法。根據(jù)微波諧振腔對不同頻率輸入信號的調制作用,通過鑒幅、鑒相判斷輸入信號頻率與微波諧振腔諧振頻率的關系,進而利用單片機控制壓控振蕩器(VC0)的輸出頻率,從而減小頻率跟蹤的時延,并實現(xiàn)頻率跟蹤的智能化。
介質阻擋放電型臭氧發(fā)生器電源負載呈容性,隨負載外加電壓的升高,間隙放電逐漸增強,其總的負載等效電容逐漸變大。