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1.
HIN2xxE系列是由+5V单电源供电的高速RS-232收发电路,符合EIARS-232C和V.28规范,以电源功耗低为显著特点,广泛应用于ISDN和高速调制解调器,尤其是电池供电系统中。文中主要介绍HIN2xxE系列电路的原理、特性和典型应用。  相似文献   
2.
梁青 《应用数学和力学》2022,43(9):1034-1044
该文讨论了一类带扰动的随机脉冲泛函微分方程解的渐近性.通过比较扰动方程的解和原方程的解,得到了两者逼近的充分条件.首先,两者在有限的时间区间上相互逼近;其次,当扰动趋于零时,区间长度趋于无穷大,在这个区间上两个解仍然是相互逼近的.最后,举例说明了结果的有效性.  相似文献   
3.
周林  彭程  梁青  王永 《电子技术》2012,(10):31-33,30
文章研究了含有静态摩擦的伺服系统的摩擦参数辨识问题.首先,将系统摩擦分为线性摩擦部分和非线性摩擦部分,使用最小二乘法得到摩擦参数的估计值;然后,为了算法在实际DSP芯片中的实用性,使用Pade逼近来表示非线性摩擦部分;最后,设计了使用前馈补偿的PD控制器.仿真实验结果表明:文章使用的简捷的方法,既能很好地对摩擦参数进行...  相似文献   
4.
梁青 《通信世界》2009,(31):13-13
目前的移动搜索还无法整合用户的个人信息,不过“这只是技术上的问题,迟早可以解决”。  相似文献   
5.
梁青 《通信世界》2009,(27):I0010-I0010
借助“软件下乡”的政策手段,我国农村落后的信息化发展状况将有望得到改善。  相似文献   
6.
研究了一类具有Markov切换和Lévy噪声的中立型随机泛函微分方程解的稳定性.首先,构造一个辅助的泛函微分方程,然后,在适当的假设条件下利用辅助方程的参数变化公式、不等式技巧以及比较定理,得到了该中立型随机泛函微分方程的解在一般衰减率下p阶矩稳定的两个充分条件,推广了已有文献中的结果.最后,通过举例和给出数值模拟说明了结果的有效性.  相似文献   
7.
A one-dimensional complex, [Gd2(PDC)3(phen)(H2O) ? H2O]n (H2PDC=pyridine-3,4-dicarboxylic acid, phen =l,10-phenanthroline), has been synthesized under hydrothermal conditions and characterized by elemental analysis, IR, TG analysis, and X-ray single-crystal structure analysis. Crystallographic data for the title complex:C33H21Gd2N5O14, Mr=l 026.05, Triclinic, space group P1, a=0.751 07(15) nm,b=1.256 5(3) nm, c=1.825 7(4) nm, α=70.80(3)°,β=79.00(3)°, γ=76.05(3)°, V=1.567 4(5) nm3, the final refinement gave R =0.022 4 and wR =0.047 5 for The current version does not support copying Cyrillic text to the Clipboard.The current version does not support copying Cyrillic text to the Clipboard.extended to a 3D supramolecular network through H-bonds interaction. CCDC: 671430.  相似文献   
8.
9.
利用水热法合成了两种新型的二维(2D)稀土配位聚合物[Ln(PDC)(OH)(H2O)2]n (Ln = Eu (1) and Tb (2), H2PDC = 3,4-吡啶二羧酸),通过元素分析、红外光谱、热分析和X射线单晶衍射等技术对其进行了表征。单晶结构分析表明这两种配合物都显示出包含有一维Ln-O-Ln链的二维层状结构,层间又进一步通过 π-π 堆积和氢键作用扩展成三维超分子网络结构。此外,这两种配合物的固体在室温下都有强的荧光发射。  相似文献   
10.
光镊技术能够实现对介观乃至微观颗粒的稳定捕获和灵活操控,是对微纳物体和单个分子施加力并观测其响应的理想操控手段。受限于光的衍射极限,传统光镊难以实现对100 nm以下物体的捕获和操控。研究者们通过开发特殊的材料和结构,将它们与传统光镊技术结合,不断突破其在小尺度物体的捕获和操控极限。本文主要综述了近年来光镊的不同技术路线在突破捕获操控极限的研究进展,以及其在物理化学领域中的应用,并对其发展和应用进行展望。  相似文献   
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