亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

二進(jìn)制數(shù)

  • M進制可逆計數器的設計、仿真及實驗

    M進制可逆計數器的設計、仿真及實驗

    標簽: 進制 計數器 仿真 實驗

    上傳時間: 2013-10-17

    上傳用戶:oojj

  • 采用歸零法的N進制計數器原理

    計數器是一種重要的時序邏輯電路,廣泛應用于各類數字系統中。介紹以集成計數器74LS161和74LS160為基礎,用歸零法設計N進制計數器的原理與步驟。用此方法設計了3種36進制計數器,并用Multisim10軟件進行仿真。計算機仿真結果表明設計的計數器實現了36進制計數的功能。基于集成計數器的N進制計數器設計方法簡單、可行,運用Multisim 10進行電子電路設計和仿真具有省時、低成本、高效率的優越性。

    標簽: 歸零法 N進制計數器原

    上傳時間: 2013-10-11

    上傳用戶:gtzj

  • 二階有源低通濾波電路分析

    設計一種壓控電壓源型二階有源低通濾波電路,并利用Multisim10仿真軟件對電路的頻率特性、特征參量等進行了仿真分析,仿真結果與理論設計一致,為有源濾波器的電路設計提供了EDA手段和依據。

    標簽: 二階 有源低通濾波 電路分析

    上傳時間: 2013-11-12

    上傳用戶:名爵少年

  • 熱轉印PCB制板過程實錄熱轉印做PCB板的

    知識_熱轉印PCB制板過程實錄熱轉印做PCB板的

    標簽: PCB 熱轉印 過程

    上傳時間: 2013-10-14

    上傳用戶:zhangjinzj

  • 印刷電路板的過孔設置原則

    過孔(via)是多層PCB的重要組成部分之一,鉆孔的費用通常占PCB制板費用的30%到40%。簡單的說來,PCB上的每一個孔都可以稱之為過孔。從作用上看,過孔可以分成兩類:一是用作各層間的電氣連接;二是用作器件的固定或定位。如果從工藝制程上來說,這些過孔一般又分為三類,即盲孔(blind via)、埋孔(buried via)和通孔(through via)。盲孔位于印刷線路板的頂層和底層表面,具有一定深度,用于表層線路和下面的內層線路的連接,孔的深度通常不超過一定的比率(孔徑)。埋孔是指位于印刷線路板內層的連接孔,它不會延伸到線路板的表面。上述兩類孔都位于線路板的內層,層壓前利用通孔成型工藝完成,在過孔形成過程中可能還會重疊做好幾個內層。第三種稱為通孔,這種孔穿過整個線路板,可用于實現內部互連或作為元件的安裝定位孔。由于通孔在工藝上更易于實現,成本較低,所以絕大部分印刷電路板均使用它,而不用另外兩種過孔。以下所說的過孔,沒有特殊說明的,均作為通孔考慮。

    標簽: 印刷電路板 過孔

    上傳時間: 2013-11-08

    上傳用戶:chenhr

  • 傳輸線

    第一章  傳輸線理論一  傳輸線原理二  微帶傳輸線三  微帶傳輸線之不連續分析第二章  被動組件之電感設計與分析一  電感原理二  電感結構與分析三  電感設計與模擬四  電感分析與量測傳輸線理論與傳統電路學之最大不同,主要在于組件之尺寸與傳導電波之波長的比值。當組件尺寸遠小于傳輸線之電波波長時,傳統的電路學理論才可以使用,一般以傳輸波長(Guide wavelength)的二十分之ㄧ(λ/20)為最大尺寸,稱為集總組件(Lumped elements);反之,若組件的尺寸接近傳輸波長,由于組件上不同位置之電壓或電流的大小與相位均可能不相同,因而稱為散布式組件(Distributed elements)。 由于通訊應用的頻率越來越高,相對的傳輸波長也越來越小,要使電路之設計完全由集總組件所構成變得越來越難以實現,因此,運用散布式組件設計電路也成為無法避免的選擇。 當然,科技的進步已經使得集總組件的制作變得越來越小,例如運用半導體制程、高介電材質之低溫共燒陶瓷(LTCC)、微機電(MicroElectroMechanical Systems, MEMS)等技術制作集總組件,然而,其中電路之分析與設計能不乏運用到散布式傳輸線的理論,如微帶線(Microstrip Lines)、夾心帶線(Strip Lines)等的理論。因此,本章以討論散布式傳輸線的理論開始,進而以微帶傳輸線為例介紹其理論與公式,并討論微帶傳輸線之各種不連續之電路,以作為后續章節之被動組件的運用。

    標簽: 傳輸線

    上傳時間: 2014-01-10

    上傳用戶:sunshie

  • 磁芯電感器的諧波失真分析

    磁芯電感器的諧波失真分析 摘  要:簡述了改進鐵氧體軟磁材料比損耗系數和磁滯常數ηB,從而降低總諧波失真THD的歷史過程,分析了諸多因數對諧波測量的影響,提出了磁心性能的調控方向。 關鍵詞:比損耗系數, 磁滯常數ηB ,直流偏置特性DC-Bias,總諧波失真THD  Analysis on THD of the fer rite co res u se d i n i nductancShi Yan Nanjing Finemag Technology Co. Ltd., Nanjing 210033   Abstract:    Histrory of decreasing THD by improving the ratio loss coefficient and hysteresis constant of soft magnetic ferrite is briefly narrated. The effect of many factors which affect the harmonic wave testing is analysed. The way of improving the performance of ferrite cores is put forward.  Key words: ratio loss coefficient,hysteresis constant,DC-Bias,THD  近年來,變壓器生產廠家和軟磁鐵氧體生產廠家,在電感器和變壓器產品的總諧波失真指標控制上,進行了深入的探討和廣泛的合作,逐步弄清了一些似是而非的問題。從工藝技術上采取了不少有效措施,促進了質量問題的迅速解決。本文將就此熱門話題作一些粗淺探討。  一、 歷史回顧 總諧波失真(Total harmonic distortion) ,簡稱THD,并不是什么新的概念,早在幾十年前的載波通信技術中就已有嚴格要求<1>。1978年郵電部公布的標準YD/Z17-78“載波用鐵氧體罐形磁心”中,規定了高μQ材料制作的無中心柱配對罐形磁心詳細的測試電路和方法。如圖一電路所示,利用LC組成的150KHz低通濾波器在高電平輸入的情況下測量磁心產生的非線性失真。這種相對比較的實用方法,專用于無中心柱配對罐形磁心的諧波衰耗測試。 這種磁心主要用于載波電報、電話設備的遙測振蕩器和線路放大器系統,其非線性失真有很嚴格的要求。  圖中  ZD   —— QF867 型阻容式載頻振蕩器,輸出阻抗 150Ω, Ld47 —— 47KHz 低通濾波器,阻抗 150Ω,阻帶衰耗大于61dB,       Lg88 ——并聯高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB Ld88 ——并聯高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB FD   —— 30~50KHz 放大器, 阻抗 150Ω, 增益不小于 43 dB,三次諧波衰耗b3(0)≥91 dB, DP  —— Qp373 選頻電平表,輸入高阻抗, L ——被測無心罐形磁心及線圈, C  ——聚苯乙烯薄膜電容器CMO-100V-707APF±0.5%,二只。 測量時,所配用線圈應用絲包銅電磁線SQJ9×0.12(JB661-75)在直徑為16.1mm的線架上繞制 120 匝, (線架為一格) , 其空心電感值為 318μH(誤差1%) 被測磁心配對安裝好后,先調節振蕩器頻率為 36.6~40KHz,  使輸出電平值為+17.4 dB, 即選頻表在 22′端子測得的主波電平 (P2)為+17.4 dB,然后在33′端子處測得輸出的三次諧波電平(P3), 則三次諧波衰耗值為:b3(+2)= P2+S+ P3 式中:S 為放大器增益dB 從以往的資料引證, 就可以發現諧波失真的測量是一項很精細的工作,其中測量系統的高、低通濾波器,信號源和放大器本身的三次諧波衰耗控制很嚴,阻抗必須匹配,薄膜電容器的非線性也有相應要求。濾波器的電感全由不帶任何磁介質的大空心線圈繞成,以保證本身的“潔凈” ,不至于造成對磁心分選的誤判。 為了滿足多路通信整機的小型化和穩定性要求, 必須生產低損耗高穩定磁心。上世紀 70 年代初,1409 所和四機部、郵電部各廠,從工藝上改變了推板空氣窯燒結,出窯后經真空罐冷卻的落后方式,改用真空爐,并控制燒結、冷卻氣氛。技術上采用共沉淀法攻關試制出了μQ乘積 60 萬和 100 萬的低損耗高穩定材料,在此基礎上,還實現了高μ7000~10000材料的突破,從而大大縮短了與國外企業的技術差異。當時正處于通信技術由FDM(頻率劃分調制)向PCM(脈沖編碼調制) 轉換時期, 日本人明石雅夫發表了μQ乘積125 萬為 0.8×10 ,100KHz)的超優鐵氧體材料<3>,其磁滯系數降為優鐵

    標簽: 磁芯 電感器 諧波失真

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:7891

  • IC封裝製程簡介(IC封裝制程簡介)

    半導體的產品很多,應用的場合非常廣泛,圖一是常見的幾種半導體元件外型。半導體元件一般是以接腳形式或外型來劃分類別,圖一中不同類別的英文縮寫名稱原文為   PDID:Plastic Dual Inline Package SOP:Small Outline Package SOJ:Small Outline J-Lead Package PLCC:Plastic Leaded Chip Carrier QFP:Quad Flat Package PGA:Pin Grid Array BGA:Ball Grid Array         雖然半導體元件的外型種類很多,在電路板上常用的組裝方式有二種,一種是插入電路板的銲孔或腳座,如PDIP、PGA,另一種是貼附在電路板表面的銲墊上,如SOP、SOJ、PLCC、QFP、BGA。    從半導體元件的外觀,只看到從包覆的膠體或陶瓷中伸出的接腳,而半導體元件真正的的核心,是包覆在膠體或陶瓷內一片非常小的晶片,透過伸出的接腳與外部做資訊傳輸。圖二是一片EPROM元件,從上方的玻璃窗可看到內部的晶片,圖三是以顯微鏡將內部的晶片放大,可以看到晶片以多條銲線連接四周的接腳,這些接腳向外延伸並穿出膠體,成為晶片與外界通訊的道路。請注意圖三中有一條銲線從中斷裂,那是使用不當引發過電流而燒毀,致使晶片失去功能,這也是一般晶片遭到損毀而失效的原因之一。   圖四是常見的LED,也就是發光二極體,其內部也是一顆晶片,圖五是以顯微鏡正視LED的頂端,可從透明的膠體中隱約的看到一片方型的晶片及一條金色的銲線,若以LED二支接腳的極性來做分別,晶片是貼附在負極的腳上,經由銲線連接正極的腳。當LED通過正向電流時,晶片會發光而使LED發亮,如圖六所示。     半導體元件的製作分成兩段的製造程序,前一段是先製造元件的核心─晶片,稱為晶圓製造;後一段是將晶中片加以封裝成最後產品,稱為IC封裝製程,又可細分成晶圓切割、黏晶、銲線、封膠、印字、剪切成型等加工步驟,在本章節中將簡介這兩段的製造程序。

    標簽: 封裝 IC封裝 制程

    上傳時間: 2014-01-20

    上傳用戶:蒼山觀海

  • 高頻變壓器繞制方法

    高頻變壓器繞制方法

    標簽: 高頻變壓器 繞制方法

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:xhz1993

  • 準確的電源排序可防止系統受損

    諸如電信設備、存儲模塊、光學繫統、網絡設備、服務器和基站等許多復雜繫統都采用了 FPGA 和其他需要多個電壓軌的數字 IC,這些電壓軌必須以一個特定的順序進行啟動和停機操作,否則 IC 就會遭到損壞。

    標簽: 電源排序 防止

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:packlj

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
狠狠色噜噜狠狠狠狠色吗综合| 国产精品久久综合| 亚洲国产欧美一区二区三区久久 | 亚洲免费观看高清完整版在线观看| 99热这里只有成人精品国产| 欧美一二三区在线观看| 女女同性女同一区二区三区91| 欧美激情一区| 国模精品娜娜一二三区| 亚洲精品看片| 美国十次了思思久久精品导航| 欧美日韩麻豆| 在线观看日韩精品| 香蕉久久一区二区不卡无毒影院| 欧美激情一区在线| 国产一区在线播放| 99在线精品视频| 裸体女人亚洲精品一区| 国产日韩精品一区二区三区在线| 亚洲日本欧美| 久久尤物视频| 国产综合视频在线观看| 亚洲图中文字幕| 久久精品人人爽| 国产精品午夜在线观看| 亚洲精品国产精品乱码不99按摩| 久久精品在线视频| 国产亚洲午夜| 久久精品女人的天堂av| 国产精品国产三级国产专播品爱网 | 又紧又大又爽精品一区二区| 亚洲午夜精品17c| 蜜臀av一级做a爰片久久 | 亚洲美女少妇无套啪啪呻吟| 欧美专区福利在线| 国产精品成人一区| 亚洲精品日韩欧美| 欧美久久电影| 91久久精品一区二区三区| 久久久夜夜夜| 亚洲国产成人精品女人久久久| 香蕉久久夜色精品| 国产欧美va欧美va香蕉在| 亚洲一区在线观看免费观看电影高清| 欧美精品一区二区三区视频| 亚洲精品久久久一区二区三区| 久久一区亚洲| 亚洲国产精品视频一区| 免费观看成人鲁鲁鲁鲁鲁视频| 在线观看福利一区| 99爱精品视频| 国产精品二区三区四区| 一本大道久久a久久综合婷婷| 欧美日韩另类国产亚洲欧美一级| 国产亚洲欧美日韩一区二区| 久久久精品动漫| 亚洲第一精品电影| 欧美日韩精品一本二本三本| 亚洲欧美日韩在线观看a三区| 国产老肥熟一区二区三区| 久久精品国产清高在天天线| 伊人夜夜躁av伊人久久| 欧美伦理a级免费电影| 亚洲欧美美女| 在线播放日韩欧美| 欧美日韩国产在线| 久久久久国内| 在线视频日本亚洲性| 国产日韩在线不卡| 欧美激情91| 午夜精品免费| 91久久线看在观草草青青| 国产精品国产成人国产三级| 久久久天天操| 亚洲天堂成人在线视频| 永久免费精品影视网站| 欧美性大战久久久久久久蜜臀| 久久精品人人爽| 99这里有精品| 亚洲丰满在线| 国产一区二区三区四区在线观看| 欧美xx视频| 久久电影一区| 亚洲永久免费| 亚洲伦理中文字幕| 尤物精品在线| 国产婷婷一区二区| 国产精品欧美久久| 久久亚洲综合色一区二区三区| 亚洲午夜在线视频| 日韩视频中午一区| 亚洲高清不卡在线| 国内偷自视频区视频综合| 久久久人人人| 久久精品综合| 欧美综合二区| 欧美一区三区三区高中清蜜桃| 中文亚洲视频在线| av成人免费在线| 亚洲免费观看在线视频| 在线观看欧美日韩| 狠狠综合久久av一区二区小说| 国产麻豆精品视频| 国产精品美女久久久久久久| 欧美伦理影院| 欧美日韩精品一区二区三区四区| 欧美高清视频| 欧美激情精品久久久久久变态| 免费亚洲婷婷| 欧美激情2020午夜免费观看| 欧美激情一区三区| 欧美日韩综合在线| 国产精品www994| 国产精品亚洲视频| 国产欧美一区二区三区视频| 国产一区二区三区久久久久久久久| 国产精品日韩欧美| 国产一区二区按摩在线观看| 国产伦精品一区二区三区视频孕妇| 国产精品实拍| 国产小视频国产精品| 激情亚洲网站| 91久久精品一区| 亚洲美女精品一区| 亚洲永久精品国产| 欧美一区免费| 久久免费偷拍视频| 欧美成人一二三| 欧美精品国产一区| 国产精品福利在线观看网址| 国产毛片一区二区| 在线观看91精品国产入口| 亚洲黄色在线看| 国产精品―色哟哟| 国模精品娜娜一二三区| 亚洲欧洲日本专区| 香蕉成人久久| 欧美1区视频| 国产精品地址| 91久久精品网| 欧美一级专区| 欧美精品免费看| 国产伦精品一区二区三区高清版| 原创国产精品91| 亚洲已满18点击进入久久| 久久手机免费观看| 国产精品ⅴa在线观看h| 黄色一区二区三区| 亚洲天堂成人| 久久久久免费观看| 国产精品精品视频| 亚洲国内自拍| 久久精品九九| 国产精品视区| 99国产一区| 蜜月aⅴ免费一区二区三区| 国产精品一区二区在线观看网站| 亚洲黄页一区| 久久综合久久综合九色| 国产日韩欧美电影在线观看| 亚洲午夜免费视频| 欧美日韩不卡一区| 亚洲国产精品久久久久婷婷老年 | 亚洲乱码一区二区| 久久久99爱| 国产欧美欧美| 亚洲欧美成人精品| 欧美日韩一区国产| 亚洲日韩视频| 免费观看成人www动漫视频| 国产午夜久久| 香蕉久久夜色精品国产使用方法| 欧美日韩精品欧美日韩精品 | 韩国一区二区在线观看| 亚洲一区在线播放| 国产精品福利久久久| 亚洲国产另类久久久精品极度| 欧美在线免费看| 国产亚洲人成a一在线v站| 亚洲女同精品视频| 国产精品欧美经典| 亚洲在线电影| 国产女人水真多18毛片18精品视频| 亚洲色图在线视频| 欧美天天综合网| 亚洲婷婷在线| 国产欧美日韩综合精品二区| 亚洲欧美bt| 欧美日韩一区二区三区在线看| 99精品视频免费观看视频| 欧美精品午夜视频| 中文有码久久| 国产欧美一级| 久久成人18免费观看| 国产综合精品| 久久国产精品亚洲77777| 国产一区二区精品在线观看| 亚洲网站在线看| 国产亚洲视频在线观看| 久久久综合网站|