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1)  theory of discharging process
放电原理
2)  charging/discharging
充放电原理
1.
For its simplicity and being immune from stray capacitance,the measurement circuit based on charging/discharging has been widely used in mini-capacitance measurement.
具有抗分布电容以及简单实用等特性的充放电电路是目前微电容测量中广泛采用的一种测量电路 ,本文对基于充放电原理的微电容测量电路进行了深入研究 ,并介绍一种基于充放电原理的实用电
2.
The thorough study about the circuit is conducted in this paper, a practical circuit based on charging/discharging principle is introduced also.
具有抗分布电容以及简单实用等特性的充放电电路是目前微电容测量中广泛采用的一种测量电路 ,本文对基于充放电原理的微电容测量电路进行了深入研究 ,并介绍一种基于充放电原理的实用电路。
3)  the principle of grading block pattern
放码原理
4)  magnifying principle
放大原理
5)  discharge mechanism
放电机理
1.
Research progress of discharge mechanism of metal disulphide as cathode material of thermal battery
热电池硫化物正极材料放电机理研究进展
2.
Analysis of the basic reason of embarrassing the machining indexes of high speed electrical-discharge machining(HSWEDM)and generating black and white crossing stripe on surface at present is washing ability of cooling liquid from the view of discharge mechanism.
从极间放电机理的角度分析了阻碍高速走丝电火花线切割加工(HSWEDM)工艺指标提高以及产生表面黑白交叉条纹的根本原因是工作介质的洗涤性问题,试验证明HSWEDM在使用洗涤性良好的复合工作液后,由于极间冷却状态的改善而使切割工艺指标大幅度提高,切割速度已超过200mm2/min。
3.
The charge - discharge mechanism of MnO2 changed because the Pb ( X ) ( X = 0 ,Ⅱ ) and Mn(Y.
循环伏安测试结果表明,铅的掺入改变了 MnO2的放电机理。
6)  discharge theory
放电理论
补充资料:50%冲击放电电压


50%冲击放电电压
50% impulse breakdown voltage

  50%‘弓10,191.}〔J,lgd一。lzld一。rl丫。150%;中击放电电压(50%impulse breakdownvoltage)绝缘间隙在多次施加冲击电压时,其中半数导致击穿的电压。 要使绝缘间隙击穿,需要加足够高的电压以及足够长的电压作用时间。放电时间包括电压上升达到稳态击穿电压所需的时间和放电时延。放电时延又由两部分构成:统计一时延和放电形成时延。前者指达到稳态击穿电压后到间隙中出现有效(对击穿)的自由电子为止的时延;后者指从出现有效的自由电子直到击穿通道完全形成为止的时间。放电时延有分散性。放电时间随所加电压的增高而缩短。 在作用时间短促的冲击电压下,由于放电时延有分散性,当所加电压峰值固定,但还不够高时,击穿有时发生,有时不发生。施加多次电压时,击穿概率可表现为一定的百分比。由于难以准确地求得刚好发生击穿的临界电压,所以采用50%冲击放电电压来反映间隙耐受冲击电压的特性。在实验中决定50%冲击放电电压时,施加电压的次数越多越准确。在用测量球隙测量冲击电压时,所采用的实用而简单的方法是,调整电压至施加10次电压中有4一6次击穿,这个电压值就可作为某一间隙下的50%冲击放电电压。采用5。%冲击击穿电压决定绝缘距离时,应根据分散性的大小,留有一定的裕度。
  
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参考词条