Molex公司宣布推出具有完整的電氣、機械和光學連通性的新型LED陣列燈座基底技術,實現最佳的性能并簡化燈具制造商的設計集成。Molex的新技術將連通性和易用性從LED陣列基底轉移到一個分立的塑料基底中,從而提升散熱、光學和機械互連功能。
2013-01-29 13:41:03906 來實現的。在這種解決方案中,我們可以通過簡單的工藝蝕刻多晶硅表面來降低反射光譜。在400 ~ 1100納米范圍內,氫氧化鉀鋸損傷去除后的酸性化學腐蝕獲得了27.19%的反射率。這一結果比剛剛鋸下的損傷去除基底少約7%。用顯微鏡和掃描電鏡觀察表面形貌。
2022-03-28 14:20:49982 抗蝕劑更難去除,因為沒有或只有很小部分的光刻抗蝕劑(PR)沒有交聯的,采用MHM模式,干燥的PR帶通常會導致低k材料的頂角的第一類等離子體損傷,延伸到MHM層的邊緣下方,這個受損的區域在隨后的清洗中很容易受到攻擊,從而產生具有非平面頂
2022-05-31 16:51:513233 在未來幾代器件中,光刻膠(PR)和殘留物的去除變得非常關鍵。在前端制程(FEOL)離子注入后(源極/漏極、擴展、haIos、深阱),使用PR封閉部分電路導致PR實質上硬化且難以去除。在后段制程
2022-07-04 17:04:087175 鎖相環性能度量標準包括品質因數、噪聲基底、閃爍噪聲模型。
2023-10-31 10:36:42377 去除照片上的物體
2008-07-12 17:26:09
整面都是蓋綠油的,怎么做,可以在中間畫一條線,這條線是去除油墨的,就像單面板那樣的去除
2016-09-04 16:59:32
`副標題:應力導致的焊點和器件損傷,如何在DFM軟件中發現?我們都知道通過DFM(可制造性設計)分析軟件可以在設計過程中或投產前發現可制造性設計問題,那么對于組裝過程中應力導致的焊點和器件損傷,是否
2020-09-16 11:50:29
干擾能力;3、死銅沒什么用。 但也有人說應該保留下來,原因有四個:1、去除會有大片空白,不美觀;2、可以增加板子機械性能,避免出現受力不均彎曲的現象。 小捷哥的看法是盡量去除死銅,原因如下: 1
2019-01-18 11:06:35
,需要在PCB設計中去除絲印。以Protel99se軟件為例(AD軟件操作類似)一、元件標識位號的去除比較簡單,雙擊元件,在屬性框中隱藏即可。二、元件邊框的刪除比較麻煩。因為通常元件邊框是做在元件封裝
2019-10-11 11:23:55
我正在嘗試使用VSA軟件記錄信號,但我注意到VSA的本底噪聲比我在Spectrum本身看到的噪聲基底高20 dB。我在兩個設置上使用相同的參數。我們如何解釋或減少兩種閱讀之間的差異。該記錄沒有給出
2019-02-26 13:55:35
我之前做四軸的時候用的MPU6050的DMP,去除重力對Z軸的影響我采用的方法如附件所示。我看MINIfly中去除重力影響的代碼是這一句:“ state->acc.z= tempacc.x
2019-07-05 04:36:02
三防漆固化后的線路板還有可能會返修,這就需要把漆膜去除掉,然后才能更換元件。這里敏通給大家列舉幾種比較常見的去除方法。一,加熱法,不到萬不得已不建議采用此方法。加熱法的具體操作是,一般采用
2017-05-28 10:44:47
低電壓模擬電路設計技巧-使用基底輸入式晶體管 前言近年來,為求使用便利,對于可攜式裝置的需求逐漸提高。可攜式裝置重要考慮之一是低功率,此點可利用降低電子產品的操作電壓(電源電壓
2009-10-05 08:04:14
信號頻譜零點處有很大的幅值是不是說明信號有直流分量,LabVIEW里怎么實現對信號直流分量的去除呢?
2013-11-13 09:30:45
塵車間、凈化車間,總之都是指在一定的空間范圍內,采用專業的凈化設備對該空間空氣中的微粒子、細菌、有害空氣污染行進行凈化排除,達到無塵無菌凈化效果。潔凈區作為制藥企業的生產場所,對環境、著裝、人員流動等
2020-11-16 14:46:33
`很多人已經發現了變頻器對電機損傷的現象。例如,某水泵廠,近兩年來,他的用戶頻繁報告水泵在保修期內發生損壞的現象。而過去,這個水泵廠的產品質量十分可靠。經過調查,發現這些損壞的水泵都是用變頻器驅動
2017-03-24 11:39:28
很多人已經發現了變頻器對電機損傷的現象。例如,某水泵廠,近兩年來,他的用戶頻繁報告水泵在保修期內發生損壞的現象。而過去,這個水泵廠的產品質量十分可靠。經過調查,發現這些損壞的水泵都是用變頻器驅動
2018-10-10 18:13:19
變頻器對電機的損傷有多大?
2021-01-21 07:33:07
圖中單片機引腳都是有數字標注的,如何去除這些數字,例如19-XTAL1,去除19,只顯示XTAL1
2017-04-27 23:39:29
最近發現我的主控板上的電源有好多干擾,主控板上是24V通過2575轉5v,5V再通過1117轉3.3V,當步進驅動器接上24V電源時,主控板上的電源波形如圖(),去掉時,幾乎就沒有這個干擾,請問如何去除這個干擾電壓是3.3V
2014-01-02 15:15:52
如何去除圖片中的綠色背景,而保留藍色區域
2015-02-08 21:48:29
如何使用 24 位轉換器去除增益模塊,從而獲得更高的性能?
2021-04-07 06:47:48
我如何去除這個綠色
2019-09-04 00:50:08
的,因此對靜電非常敏感。假如發生了“軟性損傷”(CMOS元件性能降級),此時系統會不斷產生不規則的數據位,要花費數小時來進行故障排查,并且依靠重復測試也很難發現系統異常,因此如何應對靜電對USB造成
2013-12-30 10:09:38
陰影部分重疊報錯應該怎么設置來去除這報錯
2019-09-17 05:09:52
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 編輯
請集思廣益,一起思考下,如何去除開關電源中電感noise
2012-11-13 18:00:10
羿網通系列測試儀具備網絡測試儀模式、網絡損傷儀模式、測試儀+損傷儀融合模式、冗余鏈路測試儀模式等多種功能模式,各功能模式之間可靈活、快速地進行切換。使用一臺設備即可完成網絡測試儀、網絡損傷儀、冗余鏈路測試儀等多臺測試儀的各項測試和損傷仿真功能。
2022-05-21 09:37:07
鋪銅時,有些地方死銅已經去除了,留下了邊框線怎么去除
2019-04-09 05:30:55
靜電的產生及來源是什么 靜電敏感由什么組成 靜電放電損傷特征是什么 ESD、EOS與缺陷誘發失效如何鑒別
2021-03-11 07:55:13
根據高梯度磁分離原理,分析了磁性微粒在高梯度磁場中的運動規律,提出了磁性微粒在高梯度磁場中所受磁場力、流體曳力的計算方法,并建立了顆粒運動的動力學方程。用FLUENT軟件對微粒的運動軌跡進行數值計算
2010-05-13 09:11:32
基于曲率模態振型的損傷識別方法研究 研究了適用于橋梁和連續梁結構的基于曲率模態振型的損傷識別方法。以一2D 框架結構有限元模型為數值算例,比較了使用不同振型、不同
2008-10-24 14:55:4317 基于應變模態和貝葉斯方法的桿件損傷識別 提出了一種基于空間桿系結構應變模態和貝葉斯統計方法的損傷識別方法。對于空間桿系結構,認為其桿件只承受軸向應力,因此,由節
2008-10-24 15:02:4715 矢量微粒群算法及其應用
Algorithm of Vector Particle Swarm Optimization and Its Application
2009-03-16 11:00:4712 組織評估的關鍵因素是合理地確定各項指標的權重。該文將微粒群算法應用于評估指標權重的尋優中,以專家組對初始評估模型進行修正的結果作為評估尋優的參考基準,給出一種
2009-04-22 08:38:1821 論文提出了一種新的圖象分類算法——基于微粒群的圖象分類算法。將此算法和K 均值聚類算法分別應用于MRI 人腦圖象的分類,并進行了比較。實驗結果表明:基于微粒群的圖象分
2009-06-10 10:34:4813 表文介紹去除各種規格電磁線絕肇膜的技術和方法, 及其刺弊和適用范困電磁線的絕緣材料一般是聚亞膣, 醴胺、尼龍聚酯、聚酯酸 I 幕乙烯脯 『i1薛漆等 它們的特性不同, 擊
2009-06-17 16:40:0413 介紹了光阻法原理檢測注射液中的不溶性微粒,設計了光機電一體的智能微粒檢測儀,它包括光阻法傳感器、取樣系統和電 子測控系統。通過和美國HIAC 粒子計數器比對,測試結果相互
2009-07-09 13:37:397 基于曲率模態振型的損傷識別方法研究: 研究了適用于橋梁和連續梁結構的基于曲率模態振型的損傷識別方法。以一2D 框架結構有限元模型為數值算例,比較了使用不同振型、不同損
2009-11-08 16:46:0414 CAMD1009-C表面微粒分析儀產品概述:本設備是國家檢驗生產廠家產品性能的高效檢測設備。由可編程控制器,觸摸屏,激光傳感器,傳動裝置,機載打印機等組成,提供中英文菜單顯示,具備人機對話設定各項
2023-02-18 10:23:41
單分散納米微粒制備方法研究進展:單分散納米微粒既可以在嚴格控制的條件下直接制備,也可以通過對多分散納米微粒體系進行分級分離獲得。本文在總結近年來國內外單分散納米微
2010-01-02 14:22:3020 本文介紹了鐵質材料因裂紋或損傷而產生缺陷的定量檢測原理,設計了基于虛擬儀器的鐵軌損傷檢測系統,詳細介紹并分析了LabVIEW開發平臺在數據采集和數據分析上的實現方法,實
2010-03-02 15:48:1110 從光網絡向透明架構的演進和面向業務的發展趨勢出發,介紹了損傷感知的RWA 問題的相關研究,通過給經典RWA 算法增加對損傷效果的考慮,提出了具有損傷感知能力的動態RWA 算法(I
2010-03-06 11:05:1711 PLL頻率合成器的噪聲基底測量
在無線應用中,相位噪聲是頻率合成器的關鍵性能參數。像PHS、GSM和IS-54等相位調制蜂窩系統的RF系統設計均需要低噪聲本地振蕩(L
2010-04-07 15:25:2122 塑料組合蓋不溶性微粒測定儀用于檢測輸液器具、一次性血路產品、藥包材等產品不溶性微粒含量及大小的測定,符合GB8368-1998/2005/2018、YYT1556-2017標準、包裝材料
2023-10-13 13:32:48
軸承的損傷一般,如果正確使用軸承,可以使用至達到疲勞壽命為止。但會有意外過早地損傷,不能耐于使用的情況。這種早期損傷,與疲勞壽命相對,是被稱做故障
2009-05-14 08:24:09519 軸承的損傷和其原因及對策
一般,如果正確使用軸承,可以使用至達到疲勞壽命為止。但會有意外過早地損傷,不能耐于使用的情況。這種早期損傷,與疲勞壽命相對
2009-05-14 08:30:18608 軸承的損傷:梨皮狀點蝕
2009-05-14 08:56:214284
保持架的損傷
2009-05-14 09:07:262040 去除冰箱異味十大竅門本文與大家分享一些常見的去除冰箱異味小方法,希望能對大家有所幫助。
方法1:
2010-02-21 17:51:43963 微粒群算法是一種新的隨機優化算法,算法通過微粒間相互作用發現復雜搜索空間中的最優區域,該算法具有搜索速度快、尋優能力強、算法簡單等特點,但也存在普遍的缺點。本文基
2011-05-05 18:11:4840 腦電信號偽跡去除的研究進展腦電信號偽跡去除的研究進展
2016-01-15 16:15:390 學習單片機電路圖的很好的資料——D轉換中工頻干擾的去除
2016-11-03 15:50:030 不同狀態的SiAl絲對鍵合點根部損傷的影響和基礎工作
2017-09-14 14:26:1313 為了對生產車間調度過程中發生的動態事件進行快速、有效的處理,提出了一種將微粒群算法與遺傳算法(CA)、模擬退火算法(SA)相結合的混合微粒群算法(CSPSO)。通過用標準車間調度問題對該算法的性能
2017-11-07 17:26:460 金屬微粒是導致氣體絕緣金屬封閉輸電線路(gasinsulated transmission line,GIL)絕緣子閃絡的重要原因之一。為研究金屬微粒對支柱絕緣閃絡特性的影響,搭建了實驗平臺,研究
2018-01-29 16:45:1911 針對微粒群算法易于陷入局部最優解、早熟的缺點,將Levy飛行引入微粒速度迭代公式中,并動態改變微粒群速度迭代公式中Levy飛行的權重值,提出動態Levy飛行微粒群算法。根據T-S故障樹理論,建立液壓
2018-03-14 14:51:150 近日,空軍軍醫大學西京醫院脊柱外科團隊術中在患者體內植入醫學光纖,術后每天通過留置在皮膚外的光纖接口與生物激光脊神經治療儀相連接,通過光纖將治療激光直接導入脊神經損傷部位,為脊神經損傷患者解除病痛。將生物激光技術應用于脊神經損傷治療,這是世界首例。
2018-07-27 10:24:371489 電子產品使用中總會避免不了元件的損毀,有的主要部件還被封裝在電路板上。然而電路板上的灌封膠很難去除,今天我們一起來討論如何去除吧。
2019-05-21 16:01:1771732 有幾個因素對于決定采用何種方式來去除涂層是很有幫助的。是什么類型的阻焊膜?阻焊膜在電路板表面的什么位置?需去除的阻焊膜面積有多大?電路板是組裝好的還是裸板?在確定最適合的去除方法之前,必須對這些因素和其它一些因素進行評估。
2019-06-05 11:12:354892 電子發燒友網為你提供Broadcom(ti)ASMT-JB31-NMP01相關產品參數、數據手冊,更有ASMT-JB31-NMP01的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,ASMT-JB31-NMP01真值表,ASMT-JB31-NMP01管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2019-07-04 11:25:01
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2019-07-04 11:24:06
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2019-07-04 11:22:01
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2019-07-04 11:19:01
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2019-07-04 10:35:01
新房裝修之后所產生的甲醛非常多,對人體的危害也非常巨大,面對新房裝修所產生的甲醛我們應該怎么辦?怎樣去除新家裝修甲醛異味呢?如何去除室內甲醛,有些朋友通過網絡搜到活性炭吸附,是頗為流行的一個清除室內
2019-07-22 22:11:42477 數字示波器的抖動噪聲基底(Jitter Noise Floor)指標經常會被誤會和誤用,那么抖動噪聲基底到底是什么?抖動噪聲基底是示波器本身對抖動測量結果貢獻的整體噪聲,它經常被標定為統計結果,用有效值或標準偏差值(在平均值為0時,標準偏差值和有效值相同)來表示。
2019-08-30 16:04:544170 MEMS制造技術包括體積微機械加工,包括對基底材料進行部分蝕刻或使用化學物質去除基底形成結構,以及表面微機械加工,其中材料沉積在基底上并形成結構。
2020-11-10 10:32:221803 明緯模塊電源產品線NMP系列自2018上市至今,以高規格與高性價比為營銷訴求。透過經銷商伙伴與明緯攜手合作持續推廣,逐漸獲得客戶青睞與好評,并陸續切入醫療診斷/分析設備、工控應用、儲能設備、量測儀器
2021-02-01 13:43:162159 為研究利用應變模態差識別彎管內部損傷的方法,以損傷前、后的應變模態差作為彎管損傷識別的損傷指標對其展開研究。首先,基于位移模態和應變模態的模態疊加特性和正交性推導了應變模態差公式;其次,利用有限元
2021-04-15 15:25:365 單幅航攝像片中的薄云去除方法綜述
2021-06-25 14:10:008 。 光刻膠去除是半導體芯片制造圖形化環節中的關鍵技術,而光刻膠去除劑則是決定圖形化最終良率及可靠性的關鍵材料之一。默克此次推出的“AZ??910?去除劑”基于不含有NMP(N-甲基吡咯烷酮)的新型特制化學配方,不僅可以快速溶解殘留光刻膠,同時具備超高的經濟性、
2021-07-28 14:23:102646 目前,在通過干燥工藝去除硅基體表面的金屬雜質和損傷方面,濕式工藝是唯一的。因此,進一步提高工藝很重要。
2021-12-14 09:45:391586 應用兆頻超聲波能量去除顆粒已被證明是一種非常有效的非接觸式清潔方法。對晶片表面的清潔同樣重要的是干燥過程。一種非常常見的方法是高速旋轉干燥,但從減少顆粒和防止水痕的角度來看,這都是無效的。一種高性能的替代品是基于旋轉力和馬蘭戈尼力的“旋轉戈尼”干燥器。這兩種技術的結合為清洗和干燥晶片提供了有效的平臺。
2022-03-15 11:27:481021 本研究在實際單位工藝中容易誤染,用傳統的濕式清潔方法去除的Cu和Fe等金屬雜質,為了提高效率,只進行了HF濕式清洗,考察了對表面粗糙度的影響,為了知道上面提出的清洗的效果,測量了金屬雜質的去除
2022-03-24 17:10:271758 本發明涉及一種感光膜去除方法,通過使半導體制造工藝中澆口蝕刻后生成的聚合物去除順暢,可以簡化后處理序列,從而縮短前工藝處理時間,上述感光膜去除方法是:在工藝室內晶片被抬起的情況下,用CF4+O2等離子體去除聚合物的步驟; 將晶片安放在板上,然后用O2等離子體去除感光膜的步驟; 和RCA清洗步驟。
2022-04-12 16:30:26356 本文利用CZ、FZ和EPI晶片,研究了濕式化學清洗過程對硅晶片表面微粒度的影響。結果表明,表面微粗糙度影響了氧化物的介電斷裂~特性:隨著硅基底的微粗糙度的增加,氧化物的微電擊穿會降解。利用
2022-04-14 13:57:20459 本文使用高頻超聲波的半導體單片清洗中的微粒子去除進行了研究。水中的超聲波在波導管內傳播時,根據波導管的內徑形成平面波以外的波導管模式,此時,通過LDV測量確認了波導管彎曲振動,成為具有行波分布的傳播
2022-04-14 16:55:49601 。壓電陶瓷具有能作為傳感器與驅動器的雙重性能、快速響應、高帶寬、種類多樣、低成本、能量收集、可以嵌入結構內部等一些優點,被廣泛應用于土木工程結構健康監測領域。被廣泛用在混凝土密實程度的監測、板類結構的損傷識別]、管道結構損傷識別、管類結構內部混凝土澆筑過程監測和荷載監控等方面。
2022-06-28 14:40:15847 顱腦及脊髓損傷是神經外科常見的病癥,在全身各部位創傷中,創傷性腦損傷死殘率居高不下。長期以來,創傷性腦損傷的研究受到學者們的廣泛關注. ZL-08D顱腦脊髓損傷撞擊儀利用動物建立相應的腦損傷模型
2022-11-18 16:16:33383 表面微粒分析儀是檢測麻醉針微粒污染的重要手段之一。威夏科技專業為您提供表面微粒分析儀。
2022-12-21 16:36:36368 在激光作用后薄膜的激光損傷形態主要分為兩種,第一種為結構損傷形態,如形變 、 相變、色變 、 熔化、炸裂 、 薄膜剝層或脫落等。第二種為功能損傷形態,如熱形變 、 折射率 變化 、透射率變化 、 散射大幅增強等。
2023-03-24 10:39:10687 驅動/傳感器件通過在壓電基底上采用絲網印刷電極的方法制備,當對該傳感器上的一對IDT施加相同的射頻信號時,將產生兩列振幅相同、頻率相同、傳播方向相反的SAW,疊加后形成只有一個聲壓節點的超聲駐波
2023-04-03 00:49:08321 由于NTC熱敏電阻是溫度檢測元件,為確保溫度測量精度,應盡可能抑制自熱。若持續施加過大的電氣負載,會使得熱敏電阻的溫度超過基底的熔點,進而導致“基底熔化”。 圖9:故障表現②<基底熔化> 原因
2023-05-16 15:20:02881 谷景揭秘繞線共模電感線圈損傷了會影響使用嗎編輯:谷景電子繞線共模電感線圈是電子電路中常用的一種元件,它可以用于濾波、耦合、隔離等電路中。然而,如果繞線共模電感線圈損傷了,就會對電路的性能產生影響
2023-06-26 22:54:47507 TARLUZ態路 在激光光纖傳輸系統中,光學元件的損傷是限制傳輸激光功率提高的主要因素。其中,光纖是最為脆弱的部分,因此,如何選擇光纖跳線,如何提高光纖的損傷閾值對于構建一個高效、可靠、安全的光纖
2023-07-20 09:58:09435 電子發燒友網為你提供Maxim(Maxim)MAX13336EGEE/V+相關產品參數、數據手冊,更有MAX13336EGEE/V+的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,MAX13336EGEE/V+真值表,MAX13336EGEE/V+管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2023-07-20 18:43:00
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2023-07-20 18:43:30
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2023-07-24 18:55:03
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2023-07-24 18:55:14
鎖相環性能度量標準包括品質因數、噪聲基底、閃爍噪聲模型。
2023-10-30 17:19:51319 盡管變頻器損傷電機的現象越來越被人們所關注,但是人們對造成這種現象的機理還不清楚,更不知道如何來預防。1、變頻器對電機的損傷變頻器對電機的損傷包括兩個方面,定子繞組的損傷和軸承的損傷。這種損傷一般
2023-11-06 08:07:31316 死銅呢? 有人說應該除去,原因大概是: 1、會造成EMI問題。 2、增強抗干擾能力。 3、死銅沒什么用。 有人說應該保留,原因大概是: 1、去了有時大片空白不好看。 2、增加板子機械性能,避免出現受力不均彎曲的現象。 PCB設計去除死銅的必要性: 一、我們不要死銅
2023-11-29 09:06:24432 最容易在導電材料上產生,因此選擇具有良好防靜電性能的材料是防止靜電放電損傷的基礎。常見的防靜電材料包括抗靜電塑料、抗靜電硅膠等,這些材料能夠有效吸收和分散靜電,減小靜電放電的能量。 2. 使用靜電消除器:靜電消除器是
2024-01-03 11:43:27226
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