半導(dǎo)體的產(chǎn)品很多,應(yīng)用的場合非常廣泛,圖一是常見的幾種半導(dǎo)體元件外型。半導(dǎo)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(dǎo)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(dǎo)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(dǎo)體元件真正的的核心,是包覆在膠體或陶瓷內(nèi)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(nèi)部的晶片,圖三是以顯微鏡將內(nèi)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(dāng)引發(fā)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(fā)光二極體,其內(nèi)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(fù)極的腳上,經(jīng)由銲線連接正極的腳。當(dāng)LED通過正向電流時(shí),晶片會(huì)發(fā)光而使LED發(fā)亮,如圖六所示。 半導(dǎo)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(chǎn)品,稱為IC封裝製程,又可細(xì)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(jié)中將簡介這兩段的製造程序。
上傳時(shí)間: 2013-11-04
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MOTOMAN示教編程方法
標(biāo)簽: MOTOMAN 弧焊機(jī)器人 編程方法
上傳時(shí)間: 2013-10-18
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復(fù)件 ET521A五合一數(shù)字存儲(chǔ)示波表主要特點(diǎn)
上傳時(shí)間: 2013-11-20
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ET521A示波表修家電疑難故障(雷鐘)
上傳時(shí)間: 2013-11-18
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多年來,自動(dòng)測試系統(tǒng)經(jīng)歷了從專用型向通用型、開放性的發(fā)展歷程,ATS作為計(jì)算機(jī)技術(shù)的一個(gè)特定領(lǐng)域,一直都是緊隨計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,而如今計(jì)算機(jī)技術(shù)發(fā)展到互聯(lián)網(wǎng)階段,信息模型的概念為測試領(lǐng)域發(fā)展帶來新的階段,IEEE 1641標(biāo)準(zhǔn)充分解決了ATE的互操作和TPS可移植的問題,最大限度地降低了ATS生命周期的維護(hù)費(fèi)用,具有顯著的軍事及經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。
上傳時(shí)間: 2013-10-13
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提出了一種在RGB顏色空間中顏色距離定義的方式,并根據(jù)顏色距離,用Roberts梯度算子得到顏色距離直方圖,確定圖像邊緣信息的閾值。通過Roberts算子,使用此閾值得到圖像的邊緣信息。這種方式,充分考慮了圖像中的顏色信息,與灰度圖的處理方式相比,減少了計(jì)算量,提高了具有相似亮度的不同顏色之間邊緣信息的提取成功率。
上傳時(shí)間: 2013-11-19
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誤差分析與處理基礎(chǔ) 測量:人們借助于檢測儀表通過實(shí)驗(yàn)方法對(duì)客觀事物取得數(shù)量信息的過程。真值:在一定時(shí)間、空間條件下客觀存在的被測量的確定數(shù)值。測量值:檢測儀表指示或顯示被測參量的數(shù)值即儀表讀數(shù)或示值。測量誤差:測量值與真值的差。在科學(xué)研究及科學(xué)實(shí)驗(yàn)中,精度是首要的;在工程實(shí)際中,穩(wěn)定性是首要的,精度只要滿足工藝指標(biāo)范圍即可。 3.1 誤差的概念與分類3.1.1測量誤差的概念及表達(dá)方式一、絕對(duì)誤差――測量值與真值之差 X――檢測儀表指示或顯示被測參量的數(shù)值即儀表讀數(shù)或示值(測量值) X0――在一定時(shí)間、空間條件下客觀存在的被測量的真實(shí)數(shù)值(真值),一般情況下,理論真值是未知的,在工程上,通常用高一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)儀器的測量值來代替真值。二、相對(duì)誤差(評(píng)定測量的精確度)
標(biāo)簽: 誤差分析
上傳時(shí)間: 2013-10-31
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盡管許多電氣測試工具都可用來測量電壓,但是可測量電流的則較少,而能夠直接測量功率的測試工具就更少了。不但如此,至于如何測量那些并非工作于市電頻率的電子系統(tǒng)的功率也是個(gè)問題。而福祿克ScopeMeter 190系列示波表就是答案所在。
標(biāo)簽: ScopeMeter 190 福祿克 示波表
上傳時(shí)間: 2014-01-01
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泰克機(jī)器人示教仿真軟件視頻(孫斌,段晉軍)
上傳時(shí)間: 2015-01-03
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X9241概述X9241是XICOR公司生產(chǎn)的、把4個(gè)E2POT數(shù)字電位器集成在單片的CMOS集成電路上的一種數(shù)字電位器。它包含4個(gè)電阻陣列,每個(gè)陣列包含63個(gè)電阻單元,在每個(gè)單元之間和2個(gè)端點(diǎn)之間都有被滑動(dòng)單元訪問的抽頭點(diǎn)。滑動(dòng)單元在陣列中的位置由用戶通過2線串行總線接口控制。每個(gè)電阻陣列與1個(gè)滑動(dòng)端計(jì)數(shù)寄存器(WCR)和4個(gè)8位數(shù)據(jù)寄存器聯(lián)系在一起。這4個(gè)數(shù)據(jù)寄存器可由用戶直接寫入和讀出。WCR的內(nèi)容控制滑動(dòng)端在電阻陣列中的位置,其功能框圖如圖1所示。X9241工作原理 X9241支持雙向總線的定向規(guī)約,是一個(gè)從屬器件。它的高4位地址為0101(器件類型辨識(shí)符),低4位地址由A3~A0輸入端狀態(tài)決定。在SDA線上的數(shù)據(jù)只有在SCL為低期間才能改變狀態(tài)。當(dāng)SCL為高時(shí),SDA狀態(tài)的改變用來表示開始和終止條件(開始條件:SCL為高時(shí),SDA由高至低的跳變;終止條件:SCL為高時(shí),SDA由低至高的跳變)。送給X9241的所有命令都由開始條件引導(dǎo),在其后輸出X9241從器件的地址。X9241把串行數(shù)據(jù)流與該器件的地址比較,若地址比較成功,則作出一個(gè)應(yīng)答響應(yīng)。送到X9241的下一個(gè)字節(jié)包括指令及寄存器指針的信息,高4位為指令,低4位用來指出4個(gè)電位器中的1個(gè)及4個(gè)輔助寄存器中的1個(gè)。
標(biāo)簽: X9241 PIC 數(shù)字電位器 單片機(jī)
上傳時(shí)間: 2014-01-18
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