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1) floating-potential grid
浮动电动栅极,浮动电位栅极
2) floating electrode
浮动电极
1.
In the configuration of large sustaining electrode gap, the cross-talk would occur whether there exists a floating electrode between two sustaining electrodes or not.
研究发现 当维持电极间隙较大时,无论它们之间是否有浮动电极,均可能发生相邻单元之间的放电串扰;同时,串扰还 与工作电压有关,电压越高越容易发生串扰。
2.
Influence of various factors of the floating electrode on the luminous efficacy,including its width,its gap,the thickness and the relative permittivity of the dielectric layers sandwiched between the display electrode and the floating cathode,was evaluated with the fluid simulation.
针对表面放电ACPDP中一种大放电间隙的情形 ,采用流体模拟方法 ,研究浮动电极的宽度、间隙以及浮动电极与显示电极平面之间的介质厚度及其相对介电常数对发光效率的影响 ,结果发现浮动电极的宽度和间隙对发光效率影响较大 ,而浮动电极与显示电极平面之间的介质厚度及其相对介电常数则对发光效率影响较小 ,采用浮动电极后最小维持电压得到了较大幅度的降低。
3) Dynamic gate floating
动态栅极悬浮
4) grid swing
栅极电压动荡
5) grid swing
栅极电压摆动
6) grid potential
栅极电位
补充资料:U形件浮动分离式切边模
[摘要] 切边模来用浮动分离式结构,解决了由于零件形状的限制而不能使用常规模具结构切边的难题,为此类事件的大批量、高效串的生产提供了较好的解决方法。 关键词 U形件 切边模 工艺分析 平衡器 1引言 图1所示平衡器是出口产品,它是汽车上的一个零件,此零件为U形下陷件,长度352.5mm材料是Q235A,厚度是6mm。要求平衡器外边缘平齐并保证尺寸89mm,该零件生产批量大,但生产周期短。
2 工艺分析 原平衡器生产工艺流程是:剪板-成形-整形-铣外边缘尺寸89mm-冲孔。 图2所示是平衡器成形后的情况,由于零件左端局部是冲压成形,迫使部分材料向上面流动,在上边缘形成突耳,同时也使上边缘成不规则的曲线。 为了保证零件图样尺寸89mm的要求,原工艺是采用铣削加工,由于铣削速度慢,零件批量大,铣削加工很难保证工期。 3 浮动分离式切边模及其工作过程 原铣削工艺不能满足大批量、工期紧的生产要求,而采用模具切边来代替铣削加工则是最好的方法。 由于零件结构限制,采用传统结构做切边模夫法实现该零件的切边。如果设计成浮动分离式凸模结构的切边模,则能解决这一难题。图3是模具结构简图.其凸模做成浮动的,与上模分离。其工作过程是;当冲床滑块下行时首先由压料板压紧零件.以免切边时零件窜动,滑块继续下行,上模与浮动凸模接触,使之与滑块一起下行,浮动凸模是由导向块定位和导向的,切边后滑块上行,浮动凸模由复位弹簧复位。完成一次切边过程,将上件翻转即可切别一边。 为了使切边过程更加平稳,浮动凸模采用了倾斜刀口,这样不仅减小了冲裁力,同时也减小了振动和噪声。 1下模板 2复位弹簧 3导向定位块 4凸模刃口 5浮动凸模 6上模 7上模固定板 8上模板 9模柄 10压料板 11工件 12凹模刃口 13定位板 14凹模 4 结束语 经过实际生产证明,U形下陷件用浮动分离式切边模修边,加工出的制件符合图样要求。模具结构简单,使用方便,生产效率高。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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