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制造 文章 进入制造技术社区

回顾历史——晶体管诞生60周年

  •     在半导体产业迅猛发展的今天,让我们一起来阅读这段60年前的历史…...     LSI 热烈庆祝晶体管诞生 60 周年     60年前的1947年12月,3 名贝尔试验室的科学家共同发明了晶体管,从而开辟了现代电子时代,包括当今的LSI在内的全球性产业也由此诞生。       &nbs
  • 关键字: 晶体管  诞生  60  周年  元件  制造  

关于dbμV、dbm 、dbw

  •     在有线电视技术中我们常常遇到几个信号参数的量值,这几个量值是对数单位---分贝(db)。用分贝表示是为了便于表达、叙述和运算(变乘除为加减)。     分贝是表征两个功率电平比值的单位,如A=10lgP2/P1=20lgU2/U1=20lgI2/I1。分贝制单位在电磁场强计量测试中的用法有如下三种:   1、表示信号传输系统任意两点间的功率(或电压)的相对大小。如一个CATV放大器,当其输入电平为70dbμV时,其输出电平为100db
  • 关键字: dbμV  dbm  dbw  元件  制造  

SMC:表面组装元件(Surface Mounted Components)

  •   主要有矩形片式元件、圆柱形片式元件、复合片式元件、异形片式元件。   SMD:表面组装器件(Surface Mounted Devices)   主要有片式晶体管和集成电路,集成电路又包括SOP、SOJ、PLCC、LCCC、QFP、BGA、CSP 、FC、MCM等。   举例如下:   连接件(Interconnect):提供机械与电气连接/断开,由连接插头和插座组成,将电缆、支架、机箱或其它PCB与PCB连接起来;可是与板的实际连接必须是通过表面贴装型接触。 有源电子元件(Active):
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电子产品电磁兼容性学习问答58题6

  • 51. 铁氧体磁环是抑制电缆共模辐射的有效器件,在使用时要注意什么问题?     答:首先要选择抑制电磁干扰用的铁氧体材料,其次,磁环的内径要尽量小,紧紧包住电缆,铁氧体磁环的外径和长度尽量大(在满足空间要求的条件下)。将电缆在磁环上绕多匝,可以提高低频的效果,但高频的效果会变差。铁氧体磁环的安装位置要靠近电缆的两端。 52. 使用双绞线提高对磁场的抗扰度时,要注意什么问题?     答:双绞线两端所连接的电路不能同时接地,为信号回流提供
  • 关键字: 电磁兼容性  元件  制造  

电子产品电磁兼容性学习问答58题5

  • 41. 电路或线路板电磁兼容性设计时要特别注意关键信号的处理,这里的关键信号指那些信号?     答:从电磁发射的角度考虑,关键信号线指周期性信号,如本振信号、时钟信号、地址低位信号等;从敏感度的角度考虑,关键信号指对外界电磁干扰很敏感的信号,如低电平模拟信号。 42. 为什么数字电路的地线和电源线上经常会有很大的噪声电压?怎样减小这些噪声电压?   答:数字电路工作时会瞬间吸取很大的电流,这些瞬变电流流过电源线和地线时,由于电源线和地线电感的存在,会产生较大的反冲电压
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电子产品电磁兼容性学习问答58题4

  • 31. 用在外拖电缆上的信号线滤波器额定工作电压为什么最好大于200V(尽管一般电缆中传送的信号电压仅几V或十几V)?   答:因为外拖电缆上会受到幅度很高的浪涌、静电放电等瞬间高压干扰的冲击,滤波电容的耐压要能够承受这些高压的冲击。 32. 什么是共模扼流圈,怎样绕制?     答:仅对共模电流有电感作用的扼流圈称为共模扼流圈。共模扼流圈的绕法是使两根导线上的差模电流在磁芯中产生的磁力线方向相反,从而能够相互抵消。当电压较高时,去线和回线要分开绕,以保证足够的绝缘
  • 关键字: 电磁兼容性  元件  制造  

电子产品电磁兼容性学习问答58题3

  • 21. 进行结构电磁兼容设计时,有一个原则是:经过滤波的电源线要尽量远离各种信号电缆,这是为什么?     答:如果电源线与信号电缆靠得很近,信号电缆上的高频信号会耦合到电源线上(特别是已经滤波过的部分),造成电源线上的传导发射超标。 22. 为什么选用电源线滤波器时,不能一味追求体积小巧?     答:滤波器的体积主要由滤波器电路中的电感决定,较小的滤波器内的电感体积必须较小,这样电感量可能较小,会导致滤波器的低频滤波性能较差。另外,滤
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电子产品电磁兼容性学习问答58题2

  • 11. 测量人体的生物磁信息是一种新的医疗诊断方法,这种生物磁的测量必须在磁场屏蔽室中进行,这个屏蔽室必须能屏蔽从静磁场到1GHz的交变电磁场,请提出这个屏蔽室的设计方案。   答:首先考虑屏蔽材料的选择问题,由于要屏蔽频率很低的磁场,因此要使用高导磁率的材料,比如坡莫合金。由于坡莫合金经过加工后,导磁率会降低,必须进行热处理。因此,屏蔽室要作成拼装式的,由板材拼装而成。事先将各块板材按照设计加工好,然后进行热处理,运输到现场,十分小心的进行安装。每块板材的结合处要重叠起来,以便形成连续的磁通路。这样构
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电子产品电磁兼容性学习问答58题1

  • 1. 为什么要对产品做电磁兼容设计?     答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。 2. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个方面进行?   答:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电路的接地方式设计。 3. 在电磁兼容领域,为什么总是用分贝(dB)的单位描述?10V是多少dBV?     答:因为要描述的幅度和频率范围都很宽,
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如何进行电位器的检测

  • (一)标称阻值的检测   测量时,选用万用表电阻档的适当量程,将两表笔分别接在电位器两个固定引脚焊片之间,先测量电位器的总阻值是否与标称阻值相同。若测得的阻值为无穷大或较标称阻值大,则说明该电位器已开路或变值损坏。   然后再将两表毛分别接电位器中心头与两个固定端中的任一端,慢慢转动电位器手柄,使其从一个极端位置旋转至另一个极端位置,正常的电位器,万用表表针指示的电阻值应从标称阻值(或0Ω)连续变化至0Ω(或标称阻值)。整个旋转过程中,表针应平稳变化,而不应有任何跳动现象。若在调节电阻值的过程中,
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什么是电磁干扰(EMI)

  •   (Electromagnetic Interference),有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。
  • 关键字: 电磁干扰  元件  制造  

前三季台湾电子零组件产值小幅增长9%

  •   工研院IEK针对2007年前三季台湾电子零组件产业发表研究报告指出,2007第一季至第三季台湾电子零组件海内外产值为新台币5,280亿元,比2006年同期增长9%,其中化合物半导体组件产值新台币429亿元;被动组件产值新台币867亿元;印刷电路板产值新台币2,511亿元;连接组件产值新台币939亿元;能源组件产值新台币533亿元。   IEK指出,2007第一季至第三季台湾化合物半导体组件产值达新台币429亿元,比去年同期增长17%,其中以LED为主要增长动力。2007年在手机用白光LED市场占有率
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  PCB  TFT-LCD  半导体  元件  制造  

点评时下流行的高功效降压转换器

  •   电源效率常常是决定当今消费电子产品成败的驱动因素。由于功效决定了设备在两次充电之间的工作时间长度,因此在用户对产品质量的感知中起着非常重要的作用。   在便携式消费电子产品的功率预算中,高效率降压转换器起着其他IC不可比拟的作用。一般用来向内核微控制器、I/O和其他子系统供电的降压(或称Buck)转换器,可将平均3.6V的锂离子电源降低至大多数控制器和外围器件所要求的2.5V或1.1V。   由于电池的使用寿命对终端产品的市场成功起着重要作用,整个负载范围内的高效率已经成为当今降压转换器的一个日益
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  控制器  转换器  GPS  元件  制造  

器件的散热

  • 1、 散热的原理与重要性   各种功率器件的核心是PN结,而PN结的性能与温度密切相关。为了保证器件正常工作,必须规定最高允许结温TjM。当器件流过较大的电流时,在芯片上产生相应的功率损耗,引起芯片温度增加,与最高结温对应的器件耗散功率即为器件的最大允许耗散功率。器件正常工作时不应超过最高结温和功率的最大允许值,否则,器件特性将要发生变化,甚至导致器件产生永久性的损坏现象。   芯片温度的高低与器件内部功耗的大小、芯片到外界环境的传热条件(传热机构、材料、冷却方式等)及环境温度有关。设法减小器件的内部
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电力电子器件的缓冲电路

  • 1、 缓冲电路的作用与基本类型   电力电子器件的缓冲电路(snubber circuit)又称吸收电路,它是电力电子器件的一种重要的保护电路,不仅用于半控型器件的保护,而且在全控型器件(如GTR、GTO、功率MOSFET和IGBT等)的应用技术中起着重要的作用。   晶闸管开通时,为了防止过大的电流上升率而烧坏器件,往往在主电路中串入一个扼流电感,以限制过大的di/dt,串联电感及其配件组成了开通缓冲电路,或称串联缓冲电路。晶闸管关断时,电源电压突加在管子上,为了抑制瞬时过电压和过大的电压上升率,以
  • 关键字: 电子器件  缓冲电路  元件  制造  
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