1)  Electrical Fast Transient
抗电快速瞬变群脉冲
2)  Dielectric strength
抗电强度
1.
This paper briefly introduces the requirements about the insulation system of electronic product, and describes the importance of functional check and Dielectric strength in safety test.
本文简述电子电气产品对绝缘系统的要求,以及在产品的安全测试中抗电强度试验和对测试仪器作运行检查的重要性。
3)  electrical erosion resistance
抗电蚀性
1.
Enhancing electrical erosion resistance of tool electrode and reducing electrode wear is one of research keys to fabricate HARMs with micro EDM technology reliably,stably and efficiently.
选用纳米量级稀土氧化物-氧化镧为电铸基液添加剂制备了微工具铜电极材料,探讨了它的作用机理,分析了电铸铸层的微观形貌,并实验研究了纳米氧化镧添加剂对电铸电极材料抗电蚀性能的影响,优选了电沉积工艺参数。
2.
This paper analyzed SEM characteristics, surface roughness and micro-hardness of electroformed composite electrode materials, and studied their electrical erosion resistance.
通过复合电铸技术,在耐电蚀性强的铜主体中引入抗电蚀性能优异的石墨微粉,制备了铜-石墨复合电极材料,探讨了复合电沉积条件与石墨含量的关系,用扫描电子显微镜分析了复合铸层的形貌特点,测定了表面粗糙度和显微硬度,试验研究了复合电极材料的抗电蚀能力。
4)  plating
抗电镀
5)  anti-electromagnetic wave
抗电磁波
6)  electric strength
抗电强度
1.
Materials of good insulation (ρ v>10 12 Ω·cm at room temperature, ρ v>10 8 Ω·cm at 500℃), high electric strength (E j>15kV/mm) and thermal stability can be obtained by mixing Zn-V-B low softing point glass system with Al 2O 3 at certain weight proportion.
本研究采用Al2O3与Zn-V-B系易熔玻璃按一定比例在600℃左右进行烧结,可获得具有高绝缘性(室温ρv>1012Ω·cm,500℃下ρv>108Ω·cm),高抗电强度(Ej>15kV/mm),热稳定性好的材料,并探讨了低温烧结的机理方法和途径。
参考词条
补充资料:瞬变电磁场
      一切随时间作短暂变化的电磁场,电磁脉冲是其典型实例。70年代以来,电子学有许多新的重要应用涉及到电磁场的瞬态过程,例如信号在电离层等时变媒质中的传播、脉冲信号的发射和接收、受探测目标对脉冲电磁波的散射、核爆炸伴生的强电磁脉冲辐射引起的各种电磁效应,以及电磁脉冲作为贮能和诊断手段在受控热核聚变和医疗方面的应用等,使瞬变电磁场成为电磁学研究的一个新的领域。
  
  瞬变电磁场又称脉冲电磁场、宽频电磁场或时域电磁场,它们从不同的角度反映同一种电磁现象。这种非正弦电磁现象的特征是:①波形具有前沿徒、后沿缓的特点。例如,核电磁脉冲前沿 10纳秒,后沿却长达1微秒;雷电电磁脉冲的前沿为1微秒,而后沿却为1毫秒。②频率由零伸延到超高频(1吉赫以上),几乎覆盖全部无线电频段。信息量极为丰富。③过程是短暂的(毫微秒量级)、单次的(或虽重复但脉宽远小于周期)。电磁响应决定于系统的瞬态特性,瞬态特性呈现"局域性"。④这类现象的观察和分析大都在时域内进行。具有明显的因果性。
  
  由于脉冲信号具有上述特征,传统的连续波的概念、方法和技术可能不再适用,需要采用新的概念、方法和技术。从表面上看,脉冲电磁场研究的内容同连续波电磁场一样,也是它的传播、传输、辐射、散射和穿透等特性,但实质上二者的性质却完全不同。例如,由于传播介质或传输系统具有色散特性,脉冲"波包"在行进中会变形──扩散,脉冲越窄,则扩散越快。又如辐射或散射波形不但与激励波形有关,还决定于辐射体或散射体的频率特征。利用散射波形,可以反推散射体的特征。这就是逆散射技术。
  
  瞬变电磁场问题可以在频域或时域中进行分析。常用的方法有以下4种。①频域分析法:先求得系统的频率响应,再由傅里叶反变换或拉普拉斯反变换求得瞬变场的时间响应特性。②时域分析法:利用电磁过程的因果性,将时间分步依次求得时间响应。③奇点展开法:从物理上看,系统的响应是各种自然谐振的叠加。因此,只要寻找到响应像函数的奇点和相应留数(振幅),就可求得系统的时间响应。④时序展开法:按照系统脉冲响应的时序系列,将总体响应积分方程分解为结构简单的单个脉冲的时序递推方程。后者便于依次求解。
  

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