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1)  simulation/film capacitor
仿真/膜电容
2)  EMC Simulation
电磁兼容仿真
1.
The EMC Simulation and Design for electric equipments;
电子设备的电磁兼容仿真设计
2.
Research on Simplifying the EMC Simulation Model of Electronic Equipments;
电子设备电磁兼容仿真模型的简化研究
3.
The first step of EMC simulation is modeling.
因此在电磁兼容仿真建模过程中,必须对电子设备的仿真模型加以简化或等效处理。
3)  Capacitance diaphragm gauge
薄膜电容真空计
4)  circuit simulation
电路仿真
1.
Design of digital control system for flash butt welding power supply based on DSP and circuit simulation;
基于DSP的闪光焊机电源的数字化设计及电路仿真
2.
Visible creating of knowledge base of Expert System in circuit simulation;
电路仿真专家系统知识库的可视化生成
3.
Hopf bifurcation from synchronous chaos and its circuit simulation in a coupled nonlinear oscillator system;
一类耦合非线性振子同步混沌Hopf分岔及其电路仿真
5)  power system simulation
电网仿真
1.
Therefore, user-defined modeling technique is proposed and utilized in power system simulations.
随着新型电力系统设备不断出现,电网仿真软件通过传统硬编码技术进行新型设备的建模已经无法适应新的发展形势。
6)  electric field simulation
电场仿真
1.
The method of the combination of animal experiment and electric field simulation was adopted to treat the tumor with steep pulse electric field of the different peak values of voltage,and the electric field s covering area between the description of pathological section and theoretical simulation-model was compared to obtain the distribution of the steep pulse electric field in the .
为了明确陡脉冲电场致在体肿瘤细胞不可逆性电击穿的电场强度阈值,以新西兰大白兔肝脏VX2肿瘤组织为研究对象,建立了陡脉冲在均匀介质中的有限元模型;采用电场仿真和荷瘤动物实验相结合的方法,用不同电压峰值的陡脉冲电场分别处理荷瘤组织,并用经病理切片描绘得出的电场杀伤覆盖范围同理论仿真模型相互验证,以求得陡脉冲电场在肿瘤组织中的分布,进而求出其电场强度阈值。
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