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表面

  • 金屬的外加電流陰極保護法

    金屬的化學腐蝕是由于金屬與電解質溶液接觸時,金屬表面的各個部位存在著一定的電位差,形成腐蝕原電池,其中電位較低的部份成為陽極,電位較高的部位成為陰極,電子在金屬中由陽極流向陰極,而電解質中的陰極去極化劑(例如0:、H )將電子從陰極除去,因此陽極不斷溶解M +M。 e,使腐蝕不斷繼續下去,

    標簽: 金屬 電流 陰極保護

    上傳時間: 2013-11-15

    上傳用戶:wdq1111

  • 基于單片機的雙軸太陽能跟蹤系統的設計

    為了解決太陽能工程項目中光伏效率不高的問題,設計了雙軸太陽能跟蹤裝置,該系統采用視日軌跡跟蹤方案。文中著重分析了雙軸跟蹤的原理及其系統組成,利用光伏元件和STC89C52單片機實現大范圍太陽跟蹤,液晶顯示屏實時顯示最佳接收方位角及溫濕度。在光線充足的天氣條件下,跟蹤裝置自動旋轉并始終保持太陽光垂直照射在太陽能電池的表面。在陰雨天或夜間等光線不足的條件下系統停止跟蹤太陽轉動。整個系統不需要任何外部電源供電,實現對太陽的高精度跟蹤,并且使系統具有較強的抗干擾和運算能力。

    標簽: 單片機 太陽能跟蹤系統

    上傳時間: 2013-12-11

    上傳用戶:atdawn

  • 鐵氧體PQ芯產品系列擴展

    TDK公司的子公司TDK-EPC推出了愛普科斯PQ鐵氧體磁芯的擴展系列。新加入了PQ40/40和PQ50/50磁芯后,PQ磁芯系列覆蓋了PQ16/11.6至PQ50/50的全部尺寸。 PQ磁芯專為開關電源的變壓器研制。這些磁芯的插入高度可以調節,同時可以通過適當調整磁芯保存相同的占用面積。新款鐵氧體磁芯可用于AC/DC和DC/DC轉換器中的標準繞線變壓器以及平面變壓器。 與傳統ETD/ER/E磁芯設計相比,PQ磁芯的主要優勢在于擁有穩定的圓形中心支腳和更大的外表面。憑借該圓形中心支腳和更大的繞組表面積,銅線的長度得以縮短。因此,變壓器生產的成本也得以降低。此外,更大的外表面可以保證更好的散熱。PQ磁芯外形經過優化,從而可以更小的尺寸和重量獲得與e磁芯相同的變壓器性能。PQ磁芯可由多種鐵氧體材料制成,如:N49、N51、N87、N92、N95和N97。

    標簽: 鐵氧體 PQ芯 產品系列 擴展

    上傳時間: 2013-11-10

    上傳用戶:zgu489

  • 基于溫度梯度驅動的液滴傳輸行為研究

    摘要:設計并制作了一種基于溫度梯度驅動的液滴傳輸芯片,以實現對微液滴傳輸的精確控制.介紹了驅動原理和工藝流程,分析了仿真和實驗結果.該芯片利用溫度梯度下液滴表面形成的表面張力梯度來傳輸液滴,采用玻璃作為襯底,Ti為電阻加熱器,Au為電極,PECVD氧化硅為介質層,碳氟聚合物為疏水層,實現了器件制作.芯片采用開放式結構,制作工藝簡單,操作方便.測試結果表明,驅動功率為0.38W時,去離子水和硅油的傳輸速率分別達到0.1mm燉s和1mm燉s.關鍵詞:微液滴;溫度梯度;表面張力梯度;電阻加熱器;開放式結構

    標簽: 溫度 梯度驅動 傳輸

    上傳時間: 2013-10-29

    上傳用戶:ukuk

  • 單片機控制熱鉚接治具

    工藝要求:鉚接為塑膠產品,把6個銅釘熱鉚接到塑膠品塑膠產品規定孔內,鉚接面與塑膠產品表面精度為±0.2mm。

    標簽: 單片機控制

    上傳時間: 2013-10-11

    上傳用戶:笨小孩

  • 基于單片機的AFM納米機械性能測試系統

    摘要:為解決采用原子力顯微鏡(AFM)系統進行納米機械性能測試中存在的不能夠直接獲得載荷?壓深曲線以及不能夠隨意改變加載、保載、卸載時間等問題,對AFM系統進行了改造,開發了一套基于單片機的信號輸入輸出模塊。將該模塊與AFM控制系統相聯,形成新的納米機械性能測試系統。該系統信號輸出精度為0.15mV,信號采集精度為0.3mV,工作臺的移動靈敏度為1.53nm,可以動態改變垂直載荷,并實時獲得載荷?壓深曲線。通過單片機設置模擬信號的輸出速率可以實現加載、保載和卸載速率的改變;結合二維微動精密工作臺,可以實現較大范圍內高精度的點陣壓痕測試。通過在聚碳酸酯、聚二甲基硅氧烷等材料表面進行實驗測試表明:該系統可以高速高精度地測量樣品的納米機械性能參數,包括對樣品進行納米壓痕測試和對樣品的純彈性變形過程進行檢測,如聚二甲基硅氧烷或者各種微梁等微小構件。關 鍵 詞:原子力顯微鏡(AFM);單片機;納米機械性能;載荷-壓深曲線

    標簽: AFM 單片機 納米機械 性能測試

    上傳時間: 2013-10-18

    上傳用戶:a296386173

  • 關于PCB封裝的資料收集整理.pdf

    關于PCB封裝的資料收集整理. 大的來說,元件有插裝和貼裝.零件封裝是指實際零件焊接到電路板時所指示的外觀和焊點的位置。是純粹的空間概念.因此不同的元件可共用同一零件封裝,同種元件也可有不同的零件封裝。像電阻,有傳統的針插式,這種元件體積較大,電路板必須鉆孔才能安置元件,完成鉆孔后,插入元件,再過錫爐或噴錫(也可手焊),成本較高,較新的設計都是采用體積小的表面貼片式元件(SMD)這種元件不必鉆孔,用鋼膜將半熔狀錫膏倒入電路板,再把SMD 元件放上,即可焊接在電路板上了。晶體管是我們常用的的元件之一,在DEVICE。LIB庫中,簡簡單單的只有NPN與PNP之分,但實際上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是鐵殼子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,則有可能是鐵殼的TO-66或TO-5,而學用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,還有TO-5,TO-46,TO-52等等,千變萬化。還有一個就是電阻,在DEVICE 庫中,它也是簡單地把它們稱為RES1 和RES2,不管它是100Ω 還是470KΩ都一樣,對電路板而言,它與歐姆數根本不相關,完全是按該電阻的功率數來決定的我們選用的1/4W 和甚至1/2W 的電阻,都可以用AXIAL0.3 元件封裝,而功率數大一點的話,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等。現將常用的元件封裝整理如下:電阻類及無極性雙端元件:AXIAL0.3-AXIAL1.0無極性電容:RAD0.1-RAD0.4有極性電容:RB.2/.4-RB.5/1.0二極管:DIODE0.4及DIODE0.7石英晶體振蕩器:XTAL1晶體管、FET、UJT:TO-xxx(TO-3,TO-5)可變電阻(POT1、POT2):VR1-VR5這些常用的元件封裝,大家最好能把它背下來,這些元件封裝,大家可以把它拆分成兩部分來記如電阻AXIAL0.3 可拆成AXIAL 和0.3,AXIAL 翻譯成中文就是軸狀的,0.3 則是該電阻在印刷電路板上的焊盤間的距離也就是300mil(因為在電機領域里,是以英制單位為主的。同樣的,對于無極性的電容,RAD0.1-RAD0.4也是一樣;對有極性的電容如電解電容,其封裝為RB.2/.4,RB.3/.6 等,其中“.2”為焊盤間距,“.4”為電容圓筒的外徑。對于晶體管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶體管,就用TO—3,中功率的晶體管,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金屬殼的,就用TO-66,小功率的晶體管,就用TO-5,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管腳也長,彎一下也可以。對于常用的集成IC電路,有DIPxx,就是雙列直插的元件封裝,DIP8就是雙排,每排有4個引腳,兩排間距離是300mil,焊盤間的距離是100mil。SIPxx 就是單排的封裝。等等。值得我們注意的是晶體管與可變電阻,它們的包裝才是最令人頭痛的,同樣的包裝,其管腳可不一定一樣。例如,對于TO-92B之類的包裝,通常是1 腳為E(發射極),而2 腳有可能是B 極(基極),也可能是C(集電極);同樣的,3腳有可能是C,也有可能是B,具體是那個,只有拿到了元件才能確定。因此,電路軟件不敢硬性定義焊盤名稱(管腳名稱),同樣的,場效應管,MOS 管也可以用跟晶體管一樣的封裝,它可以通用于三個引腳的元件。Q1-B,在PCB 里,加載這種網絡表的時候,就會找不到節點(對不上)。在可變電阻

    標簽: PCB 封裝

    上傳時間: 2013-11-03

    上傳用戶:daguogai

  • 飛思卡爾S12系列單片機系統硬件設計

    MC9S12DG128 的封裝有兩種,一種為80 引角的,它沒有引出擴展總線,且AD 轉換只引出了8 路;一種為112 引角的,兩種都采用了表面貼片式封裝.

    標簽: S12 飛思卡爾 單片機系統 硬件設計

    上傳時間: 2013-10-26

    上傳用戶:adada

  • PCB可測性設計布線規則之建議―從源頭改善可測率

    P C B 可測性設計布線規則之建議― ― 從源頭改善可測率PCB 設計除需考慮功能性與安全性等要求外,亦需考慮可生產與可測試。這里提供可測性設計建議供設計布線工程師參考。1. 每一個銅箔電路支點,至少需要一個可測試點。如無對應的測試點,將可導致與之相關的開短路不可檢出,并且與之相連的零件會因無測試點而不可測。2. 雙面治具會增加制作成本,且上針板的測試針定位準確度差。所以Layout 時應通過Via Hole 盡可能將測試點放置于同一面。這樣就只要做單面治具即可。3. 測試選點優先級:A.測墊(Test Pad) B.通孔(Through Hole) C.零件腳(Component Lead) D.貫穿孔(Via Hole)(未Mask)。而對于零件腳,應以AI 零件腳及其它較細較短腳為優先,較粗或較長的引腳接觸性誤判多。4. PCB 厚度至少要62mil(1.35mm),厚度少于此值之PCB 容易板彎變形,影響測點精準度,制作治具需特殊處理。5. 避免將測點置于SMT 之PAD 上,因SMT 零件會偏移,故不可靠,且易傷及零件。6. 避免使用過長零件腳(>170mil(4.3mm))或過大的孔(直徑>1.5mm)為測點。7. 對于電池(Battery)最好預留Jumper,在ICT 測試時能有效隔離電池的影響。8. 定位孔要求:(a) 定位孔(Tooling Hole)直徑最好為125mil(3.175mm)及其以上。(b) 每一片PCB 須有2 個定位孔和一個防呆孔(也可說成定位孔,用以預防將PCB反放而導致機器壓破板),且孔內不能沾錫。(c) 選擇以對角線,距離最遠之2 孔為定位孔。(d) 各定位孔(含防呆孔)不應設計成中心對稱,即PCB 旋轉180 度角后仍能放入PCB,這樣,作業員易于反放而致機器壓破板)9. 測試點要求:(e) 兩測點或測點與預鉆孔之中心距不得小于50mil(1.27mm),否則有一測點無法植針。以大于100mil(2.54mm)為佳,其次是75mil(1.905mm)。(f) 測點應離其附近零件(位于同一面者)至少100mil,如為高于3mm 零件,則應至少間距120mil,方便治具制作。(g) 測點應平均分布于PCB 表面,避免局部密度過高,影響治具測試時測試針壓力平衡。(h) 測點直徑最好能不小于35mil(0.9mm),如在上針板,則最好不小于40mil(1.00mm),圓形、正方形均可。小于0.030”(30mil)之測點需額外加工,以導正目標。(i) 測點的Pad 及Via 不應有防焊漆(Solder Mask)。(j) 測點應離板邊或折邊至少100mil。(k) 錫點被實踐證實是最好的測試探針接觸點。因為錫的氧化物較輕且容易刺穿。以錫點作測試點,因接觸不良導致誤判的機會極少且可延長探針使用壽命。錫點尤其以PCB 光板制作時的噴錫點最佳。PCB 裸銅測點,高溫后已氧化,且其硬度高,所以探針接觸電阻變化而致測試誤判率很高。如果裸銅測點在SMT 時加上錫膏再經回流焊固化為錫點,雖可大幅改善,但因助焊劑或吃錫不完全的緣故,仍會出現較多的接觸誤判。

    標簽: PCB 可測性設計 布線規則

    上傳時間: 2014-01-14

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  • 基于FPGA的MIMU信號處理技術研究

    為了實現低成本的MEMS慣性測量組合應用于現有應用系統或測試系統,提出了一種基于FPGA的MIMU信號處理技術方案,并完成系統的軟硬件設計。該系統實現了采集現有MIMU輸出的RS422數字信號,將其轉換為目前激光或光纖陀螺的脈沖調制頻率信號,使之能夠應用于現有應用系統或測試系統。實際應用表面,該系統能夠實現預期功能,達到了設計要求。

    標簽: FPGA MIMU 信號處理 技術研究

    上傳時間: 2013-10-13

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