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

二進制

  • 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

  • 怎樣繞制高頻變壓器

    怎樣繞制高頻變壓器

    標簽: 高頻變壓器

    上傳時間: 2013-12-25

    上傳用戶:我干你啊

  • 關于輸出變壓器的繞制

    變壓器的繞制

    標簽: 輸出變壓器

    上傳時間: 2013-10-15

    上傳用戶:dbs012280

  • 電流型二線制光照強度變送器的設計

    現階段對電流型二線制光照強度變送器的研究還相對較少,設計的光照強度變送器普遍存在精度不高,線性度不好,性能不夠穩定,不能輸出標準4~20 mA電流信號的問題。介紹了一種電流型二線制光照強度變送器的設計,其結構由光照強度轉電壓電路、電壓范圍轉換電路、電壓轉電流電路以及穩壓電源產生電路組成。實驗結果表明該變送器具有精度高、線性度好、功耗低,能夠穩定可靠地輸出標準4~20 mA電流的特點。

    標簽: 電流型 二線制 光照 變送器

    上傳時間: 2013-11-08

    上傳用戶:star_in_rain

  • 漏電保護器的工作原理、使用范圍、接線方式

    漏電保護器的工作原理:漏電保護器主要包括檢測元件(零序電流互感器)、中間環節(包括放大器、比較器、脫扣器等)、執行元件(主開關)以及試驗元件等幾個部分。三相四線制供電系統的漏電保護器工作原理示意圖。TA 為零序電流互感器,GF 為主開關,TL為主開關的分勵脫扣器線圈。在被保護電路工作正常,沒有發生漏電或觸電的情況下,由克希荷夫定律可知,通過TA 一次側的電流相量和等于零,即:這樣TA 的二次側不產生感應電動勢,漏電保護器不動作,系統保持正常供電。當被保護電路發生漏電或有人觸電時,由于漏電電流的存在,通過TA一次側各相電流的相量和不再等于零,產生了漏電電流Ik。在鐵心中出現了交變磁通。在交變磁通作用下,TL二次側線圈就有感應電動勢產生,此漏電信號經中間環節進行處理和比較,當達到預定值時,使主開關分勵脫扣器線圈TL 通電,驅動主開關GF 自動跳閘,切斷故障電路,從而實現保護。用于單相回路及三相三線制的漏電保護器的工作原理與此相同,不贅述。

    標簽: 漏電保護器 工作原理 接線方式

    上傳時間: 2013-10-19

    上傳用戶:zhangjinzj

  • 彩顯二次電源原理

    為了讓彩顯在不同行頻掃描時,畫面清晰穩定,通常采用二次電源方法為行輸出級供電,即將主電源產生的電壓變換為隨行頻升高而升高的可變電壓,以滿足多頻掃描的需要。另外,在一些性能較高的彩顯中還采用了高壓獨立供電的方式,將行頻變化對畫面的影響降至最低。

    標簽: 彩顯 二次電源

    上傳時間: 2013-11-21

    上傳用戶:gut1234567

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
午夜精品久久久久久99热| 久久综合久久综合这里只有精品 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草| 久久综合一区二区| 欧美日韩理论| 国产精品羞羞答答| 99视频精品免费观看| 亚洲精品日产精品乱码不卡| 在线一区二区三区做爰视频网站| 午夜国产精品视频| 欧美亚一区二区| 国产欧美日韩综合一区在线观看 | 日韩西西人体444www| 日韩视频二区| 国产精品欧美日韩| 国产自产女人91一区在线观看| 欧美日韩一区不卡| 欧美成人一区二免费视频软件| 欧美性猛交xxxx乱大交蜜桃| 亚洲欧洲精品一区二区三区 | 亚洲夜晚福利在线观看| 在线观看一区视频| 久久久一区二区| 国内外成人免费激情在线视频| 国产精品av免费在线观看| 黄色一区二区在线| 久久精品中文字幕一区二区三区| 国产一区二区你懂的| 久久精品三级| 久久久久久一区二区| 国产精品一二三视频| 先锋亚洲精品| 韩日欧美一区二区| 欧美激情精品久久久久久久变态| 一区二区三区国产在线观看| 亚洲一二三区视频在线观看| 欧美国产在线视频| 欧美在线视频在线播放完整版免费观看 | 亚洲制服丝袜在线| 亚洲与欧洲av电影| 欧美精品七区| 欧美精品在线观看一区二区| 欧美中文字幕视频| 在线播放亚洲| 久久国产主播精品| 亚洲伦理自拍| 国产精品qvod| 欧美国产日韩在线| 欧美影院午夜播放| 久久久久久有精品国产| 亚洲人成免费| 国产一区二区三区黄视频| 欧美日韩亚洲网| 午夜亚洲福利| 99国产精品国产精品久久| 国产专区综合网| 国产欧美日韩在线播放| 欧美成人午夜| 久久久久久9| 欧美18av| 欧美一区二区观看视频| 欧美**人妖| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 国产精品免费看| 欧美激情精品久久久久久变态| 欧美三日本三级三级在线播放| 久久精品在线观看| 国产精品激情电影| 欧美国产综合一区二区| 久久综合电影| 亚洲欧美亚洲| 久久久国产一区二区| 蜜臀久久久99精品久久久久久 | 亚洲人成网站精品片在线观看| 免费久久99精品国产| 欧美高清视频一区二区| 欧美国产综合视频| 日韩视频在线免费| 樱花yy私人影院亚洲| 国产日韩视频一区二区三区| 国产亚洲成av人片在线观看桃| 亚洲日本欧美天堂| 欧美+日本+国产+在线a∨观看| 亚洲黄页一区| 亚洲一区精品电影| 久久久久国产精品人| 久久免费视频网站| 亚洲精品婷婷| 国产精品日韩一区二区三区| 国产精品嫩草影院一区二区| 红桃视频国产精品| 亚洲天堂免费在线观看视频| 精品成人在线| 在线亚洲国产精品网站| 亚洲国产一区二区在线| 韩国一区二区在线观看| 99热免费精品| 欧美另类99xxxxx| 亚洲国产精品第一区二区三区| 欧美激情按摩在线| 欧美日韩一区二区在线视频| 午夜精品亚洲一区二区三区嫩草| 嫩草成人www欧美| 亚洲国产激情| 国产一区二区在线免费观看| 久久久欧美一区二区| 国产热re99久久6国产精品| 一本不卡影院| 欧美久久久久中文字幕| 欧美黄色网络| 久久综合色播五月| 欧美aⅴ99久久黑人专区| 国产视频一区二区三区在线观看| 欧美一区二区三区免费观看视频| 亚洲美女色禁图| 免费不卡视频| 一区二区三区国产精品| 国产精品三级久久久久久电影| 欧美精品久久久久久久| 亚洲美女在线视频| 亚洲乱码国产乱码精品精98午夜| 日韩视频在线播放| 国产精品伦子伦免费视频| 亚洲欧美自拍偷拍| 亚洲日韩视频| 国产日韩精品一区二区| 精品动漫3d一区二区三区免费| 免费观看久久久4p| 99国产精品久久久久久久久久 | 亚洲第一主播视频| 欧美va天堂| 国产精品日本一区二区| 午夜精品美女久久久久av福利| 国产日本欧美一区二区| 欧美美女bb生活片| 久久青草欧美一区二区三区| 99精品国产福利在线观看免费 | 国产一区深夜福利| 亚洲高清视频一区| 亚洲影院色在线观看免费| 欧美日韩一区二区在线观看视频| 国产精品美女久久久久久2018| 亚洲欧美成人在线| 亚洲午夜激情免费视频| 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区 | 欧美激情在线| 经典三级久久| 国产精品啊啊啊| 亚洲一区亚洲| 美女精品自拍一二三四| 久久国产精品一区二区三区四区| 亚洲破处大片| 亚洲国产福利在线| 亚洲女同精品视频| 亚洲国产一区二区三区高清| 久久亚洲春色中文字幕| 久久久99免费视频| 激情欧美一区二区| 国精品一区二区| 国产午夜精品美女视频明星a级| 欧美日韩国产综合网| 中文日韩欧美| 欧美在线不卡| 美女视频黄 久久| 亚洲日本欧美在线| 看欧美日韩国产| 亚洲在线观看视频| 韩国一区二区三区在线观看| 欧美视频在线观看 亚洲欧| 欧美激情四色| 国产精品日日摸夜夜摸av| 国产日韩欧美中文在线播放| 伊人精品在线| 欧美日韩成人一区二区| 午夜视频精品| 久久久蜜臀国产一区二区| 牛牛国产精品| 久久不射网站| 欧美日韩成人在线| 影音先锋成人资源站| 国产精品私拍pans大尺度在线 | 欧美精品v日韩精品v国产精品| 亚洲经典三级| 欧美午夜在线一二页| 国产女人aaa级久久久级| 亚洲六月丁香色婷婷综合久久| 午夜一区二区三区在线观看| 欧美福利视频网站| 亚洲国产日韩综合一区| 欧美午夜精品久久久| 亚洲国产免费看| 伊人久久亚洲美女图片| 欧美日韩伦理在线免费| 激情久久综合| 欧美18av| 亚洲精品少妇| 日韩亚洲综合在线| 亚洲日本成人网| 美女网站在线免费欧美精品| 亚洲电影在线看|