- 摘要:鐵鎳基材引出端可焊性試驗后出現空穴現象。使用破壞性物理分析(DPA)后,可見該區域出現電鍍錫鉛鍍層局部剝離,電鍍鎳層完好,基材未見異常。采用純水超聲波對鍍后引出端進行超聲波清洗,發現形態相似的空穴現象;對原鐵鎳基材進行超聲清洗,出現形態相似的空穴現象。其與鐵鎳基材加工過程局部引入雜質及再結晶織構存在局部疏松有關。通過對基材增加超聲波清洗可使異常區域提前暴露,在后續框架電鍍鎳時,鎳離子填充異常區域,確?;呐c電鍍鎳層及電鍍錫鉛層間結合良好,從而有效改善引出端質量。
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鐵鎳基材 空穴 超聲波 可焊性 改善 202106
- 偏心轉子馬達 (ERM) 與線性諧振執行器 (LRA) 常用于智能手機與平板電腦應用,通過觸覺效應提供觸感反饋。雖然在進行觸感設計時需要考慮許多特性,但用戶感覺最明顯的特征之一卻是執行器的起動與停止時間。執行器的起
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起動 停止 性能 執行 LRA 改善 ERM 如何
- 摘要: 大功率LED 的發卡路里比小功率LED高數十倍以上,并且溫升還會使閃光速率大幅下跌。具體內部實質意義作別是:減低芯片到封裝的熱阻抗、制約封裝至印刷電路基板的熱阻抗、增長芯片的散熱順利通暢性。休止運用天然
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相關 途徑 分析 性能 散熱 改善 LED 關于
- 數字控制靈活性使OEM只要設計一種控制器,就可以驅動各種最終產品,提升設計靈活性,為燈光裝置帶來新的智能與差異化。 隨著照明業轉向LED技術, 也增加了對更智能控制器與驅動器的需求。LED的高效運行可以有效抑制家
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質量 效率 成本 發光 改善 LED 智能 增加
- 多內核處理器架構改善嵌入式系統性能,處理器的設計正在從提高頻率向降低功耗的方向轉變,為滿足更高性能的要求并使功耗不超過許多應用所能承受的范圍,微處理器的一個明顯變化是從頻率越來越高向多內核架構轉變。本文分析這種轉變對嵌入式系統設計的性能
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系統 性能 嵌入式 改善 處理器 架構 內核
- 一般,我們需要使用一個雙級功率系統的電源,來滿足80+計劃功率因數要求和 EN61000-3-2諧波電流要求,其具體如下:
1. 一個功率因數校正(PFC)升壓預穩壓器(第1級),用于整形輸入電流和提供高功率因數。
2. 由于
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因數 電源 性能 功率 改善 前沿 調制 利用
- 電源中的EMI
高頻開關式脈沖寬度調制(PWM)AC/DC和DC/DC電源轉換器因其效率高、體積小,現已成為大部分系統的首選電源??墒?,這類轉換器也有一個不足之處:它會在開關頻率和諧振頻率下產生傳導性和輻射性的
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開關電源 轉換器 EMI 改善 技術 擴頻 轉換 利用
- 無線射頻辨識(RFID)讀寫器的讀、寫距離取決于諸多因素,如讀寫器(RFID讀寫器)的傳輸功率、讀寫器的天線增益、讀寫器IC的靈敏度、讀寫器的總體天線效率、周圍物體(尤其是金屬物體)及來自附近的RFID讀寫器或者類似無線
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讀寫 距離 RFID 改善 天線 增益 提高
- 引言觸摸屏正在迅速成為人機對話用戶界面技術的最佳選擇,被應用在零售、工業、汽車、醫療、數字信號顯示等不同行業。這一技術日益廣泛的應用在一定程度上受至iPhONe異乎尋常的成功的促進。iPhone實現了完全觸屏控制
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用戶界面 對話 人機 改善 技術
- 引言 為了得到更好的功效和色彩一致性,LED亮度通常通過調節LED驅動器的PWM周期占空比控制。一個PWM周期可以劃分成2的“控制位”次方(2CONTROL BITS)個時鐘周期。消費類電子應用中,控制位分辨率通常是
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亮度 控制 方案 介紹 LED 顯示 分辨率 仿真 改善 視頻
- 在計算和消費電子產品中,效率已經有了顯著的提高,重點是AC/DC轉換上。不過,隨著80 PLUS,Climate Savers以及EnergyStar 5等規范的出現,設計人員開始認識到,AC/DC和DC/DC功率系統都需要改進?! C/DC平均系統
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改善 能量 效率 開關 FET 優化 變換器 基于
- 摘要:該應用筆記討論了在遙控門控(RKE)接收機中增加一個低噪聲放大器(LNA)對系統指標的影響。系統靈敏度將提高3.77dB,但三階截點將降低15dB。
靈敏度指標代表接收機捕獲弱信號的能力,由于該指標直接影響了系統的
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靈敏度 方法 接收機 改善 LNA 外部
- 并聯穩壓器關閉隔離電源的反饋環路。文章將討論一種擴展電源控制環路帶寬以改善瞬態負載及線路響應的方法。圖1顯示了一個離線隔離反向轉換器的典型示意圖。輸出電壓被向下分流,并與TL431的2.5V參考電壓比較。如果輸
- 關鍵字:
響應 方法 線路 負載 TL431 改善 基于
- 本文將重點介紹利用一個TL431并聯穩壓器關閉隔離電源的反饋環路。文章將討論一種擴展電源控制環路帶寬以改善瞬態負載及線路響應的方法。圖1顯示了一個離線隔離反向轉換器的典型示意圖。輸出電壓被向下分流,并與TL43
- 關鍵字:
響應 方法 線路 負載 設計 改善 電源
- 電子電路一般都需要一個即使在負載電流發生瞬變時,輸出電壓也能維持在特定容差范圍內的電壓源,以確保電路的正常工作。設計工程師必須在理解瞬態響應原理的基礎上,利用正確的設計思路才能以較低的成本改善電源的瞬
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設計 方法 性能 響應 電源 負載 改善
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