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1)  discharge circuit
放电电路
2)  charge/discharge circuit
充放电电路
1.
In electrical capacitance tomography,the charge/discharge circuitt suffers from the charge injection problem arising from the CMOS switches.
这里给出一种补偿方法 ,使得可以通过充放电电路本身来测得的电荷注入电容得到补偿 ,并经过实验证明了这种补偿的有效性 。
3)  fast discharge circuit
快放电电路
1.
Development of transmission line capacitor and stored capacitor in Blumlein fast discharge circuit;
Blumlein快放电电路传输线电容和储能电容的研制
4)  discharge circuit
放电回路
1.
The orthonormal design of experiments for the optimization of the parameters of the discharge circuit in the CuBr vapour lasers power supply;
CuBr激光器放电回路参数优选的正交设计实验
2.
High power laser power conditioning system new discharge circuit research;
强激光能源系统新型放电回路研究
3.
The methods in which suppress the EMI and improve system s security in terms of discharge circuit, laser cavity, hard- software designs were discussed.
文中描述了准分子激光器中的电磁干扰的来源和干扰途径,并详细从激光放电回路、激光腔和软硬件设计角度讨论了抑制电磁干扰和提高系统可靠性的方法。
5)  amplifying circuit
放大电路
1.
Small-signal pre-amplifying circuit for microwave-induced thermoacoustic tomography;
微波热声成像弱信号预放大电路
2.
The paper introduces a new kind of AC AC amplifying circuit for ultrasonic vibration cutting.
本文介绍一个用于超声振动切削的新型AC-AC放大电路。
3.
Basic amplifying circuit is one of teaching emphases and difficulties in Analog Electronic Technology course as well as the theoretic foundation of the follow-up courses.
在《模拟电子技术》的课程教学中,基本放大电路是教学的重点和难点之一,更是课程后续内容学习的基础。
6)  amplification circuit
放大电路
1.
Suppressed usual interference in amplification circuits;
放大电路常见干扰的抑制
2.
Software Pspice and its application to the teaching of triode amplification circuit;
Pspice软件在三极管放大电路教学中的应用
3.
Method of judging nonlinear distortion type of amplification circuit based on output characteristic curve
基于输出特性曲线的放大电路非线性失真类型的判断方法
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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