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51.
方框图方法进行负反馈电路的精确设计,确定单级负反馈放大器中晶体管参数,反馈深度、噪声系数、信号内阻和工作频率之间的关系。 相似文献
52.
方框图法进行负反馈电路的精确设计,确定单级负反馈放大器晶体参数,反馈深度,噪声系数、信号源内阻及工作频率之间的关系。 相似文献
53.
生物系统具有鲁棒抵御外界干扰而维持自身性能稳定的特征。细胞中分子相互作用负反馈环是系统鲁捧控制的主要机理之一。本文对各种负反馈环之间的差异进行了对比并针对p53、Mdm2构成的负反馈环建立了数学模型,以模拟负反馈系统的衰减振荡。 相似文献
54.
某钢厂2#板坯连铸机及其辅助传动设备采用SIMOVERTMASTERDRIVES变流器驱动,铸流部分采用带数字测速机的速度控制,辅助传动采用无测速机速度控制;SIMOVERTMASTERDRIVES变流器与SIMATICPLCS7.400通过PROFIBUSDP进线数据通讯。采用逆变器软化功能(电流负反馈)平衡各拉矫辊负荷平衡,利用PLC来完成因逆变器软化功能所造成的速降。[编者按] 相似文献
55.
56.
为了研究一类没有即时负反馈控制的3种群捕食者-食饵系统的持续性和全局稳定性;在给定的条件下,利用不等式知识,证明了系统的一致持续性.并通过构造lyapunov函数,导出了该系统全局稳定性的充分条件.在Lotka-Volterra模型中,考虑了3个种群——y_1,y_2,y_3;在这里y_2,y_3是捕食者;y_1,y_2是食饵;其中y_2在捕食y_1的同时又被y_3捕食;y_3既捕食y_1,又捕食y_2. 相似文献
57.
P53肿瘤抑制因子在基因调控网络中起重要作用.作为对外界刺激的响应,P53可以激活或调节下游基因的表达.最新的实验结果表明在单细胞中存在P53和MDM2的持续振荡.本文讨论P53和MDM2蛋白系统的负反馈环模型.在适当引入DNA损伤信号条件下,可以描述P53和MDM2系统的调控特性以及典型的振荡行为. 相似文献
58.
众所周知,基因调控网络(Genetic regulatory networks,GRNs)是一类基本且重要的生物网络.基因调控网络可以通过输入、噪声、参数以及正负反馈等进行功能的鲁棒性调节与控制.本文首先简要回顾了基因调控网络控制方面的若干研究进展,然后提出了一些与控制相关的基因调控网络的基本科学问题.基因调控网络的控制以生命科学为背景,以控制理论为理论基础.过去几十年,控制论的基本思想与方法逐步渗透到基因调控网络的研究中.同时,来源于生命科学的控制问题也为我们提出了新的机遇与挑战.基因调控网络的控制对生命科学中困扰人类的基本问题,如延长寿命、治愈癌症、糖尿病等顽疾有着非常重要的现实意义.此外,基因调控网络控制研究对合成生物学、网络医学、个性化医学等相关学科的发展具有潜在的应用价值. 相似文献
59.
60.