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1)  MIS Capacitor
MIS电容器
2)  MIS device
MIS器件
1.
The basic principle and steps to measure the interface state density energy distribution of the passivation films in HgCdTe MIS devices by a low and high frequency capacitance combination technology are presented.
介绍了用高、低频组合电容法测量HgCdTe MIS器件钝化层界面态密度能量分布的基本原理和步骤。
2.
The fabrication of HgCdTe MIS devices and the basic principle and steps for calculating and analyzing the interface electrical characteristics through their C-V curves are presented.
介绍了HgCdTe MIS器件的制备及由其C-V特性计算、分析界面电学特性的基本原理和步骤。
3.
In this study ,We report the growth of the sulfide film and the ZnS film on the top of P HgCdTe and achieved a better HgCdTe MIS device.
通过在P HgCdTe上生长阳极硫化膜和ZnS介质钝化层 ,制备出了性能较好的MIS器件 ,并通过对MIS器件C V特性的分析 ,获得了ZnS/自身钝化膜 /P HgCdTe的界面特性。
3)  transformation MIS
变电MIS
1.
Research of software architecture of converter station s transformation MIS supporting maintenance decision-making;
支持检修决策的换流站变电MIS软件体系结构探讨
4)  electric power MIS
电力MIS
1.
Application of access control based on role in electric power MIS;
基于角色的访问权限控制在电力MIS中的应用
2.
Heterogeneous electric power MIS message integration based on Web Services;
基于Web Services的异构电力MIS信息集成方案
3.
Several key technologies of electric power management information system (MIS) were studied in this thesis, and several special problems of electric power MIS were solved with these key technologies.
本文主要对电力工业管理信息系统(电力MIS)的若干关键技术进行了研究,并应用它们解决了电力MIS的若干特殊问题。
5)  MIS of power house
电厂MIS
6)  Electric MIS
电力MIS
1.
The Analysis and Development of Electric MIS;
十年来,电力MIS系统在电力生产、建设、经营、管理、科研、设计等各个领域有着广泛的应用,也取得了一些成绩,有的电厂还通过了实用化验收。
补充资料:电容和电容器
      电容是描述导体或导体系容纳电荷的性能的物理量。
  
  孤立导体的电容  把电荷Q充到孤立导体上,它的电位U与Q成正比,Q/U与Q无关,仅取决于孤立导体的形状和大小,它反映了孤立导体容纳电荷的能力,因而定义为孤立导体的电容,用C表示,C=Q/U。孤立导体的电容等于导体升高单位电位所需的电量。电容的国际制单位为法拉,简称法,用F表示,是一个非常大的单位。如将地球看作孤立导体,其电容只有709×-6法,所以通常采用μF(=-6F)或pF(=10-12F)为单位。
  
  如果把另一个带负电的导体移近孤立导体,后者的电位就下降,可见非孤立导体的电位不仅与它自己所带电量的多少有关,还取决于周围其他导体的相对位置。
  
  电容器  如果带电导体A被一封闭导体空腔B所包围,则因空腔的屏蔽作用,AB之间的电位差不受腔外带电体的影响,A所带的电量同A及B的电位差成比例。
  实际上,腔体封密的限制并不太高,即使A、B二导体为间距不大的一对导体板(同轴圆柱或平行平面板),如果QA为导体A上与导体B相对的侧面上的电量,则上述比例关系仍保持不变。这对互相绝缘的导体构成电容器,这对导体则称为电容器的一对极板。
  
  把电压U接到电容器的一对极板上,它们得到大小相等、符号相反的电荷±Q,电位差UA-UB=U,则定义电容器的电容为C=Q/U。电容是电容器的特性常数,取决于两导体的形状、大小、相对位置;当导体间充有绝缘材料时,电容器的电容还与绝缘材料的相对电容率εr有关。如果εr与电场强度有关,则电容C将随所加电压U而变化,这种电容器叫做非线性电容器。
  
  电容的倒数1/C=U/Q=S叫做倒电容。
  
  简单电容器的电容公式  如表。
  
  电容器的并联和串联  n个电容器并联如图a,它们的电压都等于u,充有的电荷分别为q1、q2、...、qn。此并联组合得到的总电荷 q=,则 C=,即并联电容器组的总电容等于各电容的总和。
  
  n个电容器串联如图b,它们充有相等的电荷q, 电压则分别为u1、u2、...、un。此串联组合的总电压u=,则S =,即串联电容器的总倒电容等于各倒电容的总和。
  
  电容器的性能参数和用途  电容是电容器的主要性能参数之一。此外,实际电容器的性能参数还有耐压(或工作电压)、损耗和频率响应,它们分别取决于所充电介质的击穿场强、媒质损耗和对频率的响应。
  
  实际电容器的种类繁多,用途各异。大型的电力电容器主要用于提高用电设备的功率因数,以减少输电损失和充分发挥电力设备的效率。电子学中广泛采用电容器,以提供交流旁路稳定电压,用作级间交流耦合,以及用作滤波器、移相器、振荡器等等。
  

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参考词条