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Paragraph 1:在后一种情况下,导通性降低,此时各线中电源电压的相间波形电流为零。在后一种情况下,它不是特定于相位的电压,也就是说,在从延迟角范围0.150°开始的操作角处给出零输出,因此这是最大的延迟。用个翻译软件翻译一下。毕竟这本书太专业,没几个人能。翻译软件有谷歌、有道、金山。去百度搜索下载。软件翻译有时候是机械的,但是你应该明白这本书里专业的描述。
在后一种情况下,每条线路的电流在由状态间电源电压波形决定的即时非状态对中性电压下降至对齐零点,即从150°延迟角开始的零点排列。因此,150°是延迟的最大作用角度,提供零输出。具有小的点火延迟,当它被计算为1 = 30°时,它在每个状态参考点之后在ceaes180中进行,并且当每个门流体被点火时,所有被引导的线的情况被重建.当扩展60时,
z变换和逆z变换采样在系统中非常重要。模拟系统的稳定性和瞬态响应取决于采集和元件值。采样数据系统的稳定性和瞬态响应也取决于采样率。我们的目标是开发包括采样信息的转换,采样数据系统可以塑造和传递功能,分析和设计舒适和洞察力。我们现在开发抽吸变换,并使用物理系统的传递函数从信息的最后部分获得采样数据,以对采样的时间信号波形进行拉布拉多变换。我们得到第二段:例子说明S和F的所有函数都表示采样的时间信号波形可以转化为Z,F(z)的函数。
如果这是许多其他大型图书信号波形样本的论点,那么我们需要轻松地转换我们正在寻找的东西。以类似的方式,可以获得用于并行Labrador表变换的其他信号波形z变换。Fr的作用不在表中。我们要进行相反的Z演算变换,相似相反的拉布拉多变换是用部分分式来扩展的。现在让我们看看如何在相反的方向上工作,并从中找到Z变换的时间函数。
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