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电感啸叫的原因及解决方法剖析
【摘 要】环形电感或工形电感啸叫问题,在稳压电源电路的设计经常遇到,根据稳压电源芯片的不同和外围电路的不同,解决方法也各不相同,本文档的宗旨是分析电感啸叫的根本原因,并综合各种不同的解决方法,供学习参考和借鉴。【关键词】电感啸叫 稳压电源电路1. 引言H7710加密DTU 在摸底测试的时候发现过电感啸叫的现象,当时我们的处理方法是更换稳压电源电路输出部…... cissdata- 0
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“2018智慧化元器件与可靠性大会”在京召开
11月9日,由中国科学院空间应用工程与技术中心主办,赛思库承办,中国科学院国家空间科学中心、中国科学院微小卫星创新研究院、北京航空航天大学可靠性工程研究所、一带一路“可靠性与环境试验技术”实验室创新联盟联合协办的“2018智慧化元器件与可靠性大会”在北京市中国科学院学术会堂正式召开。 中国科学院学术会堂大会现场国际宇航科学院院士、中国载人空间站工程空间应用系统总指挥、中国科学院空间应用工程与技术…... cissdata- 0
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有关国产元器件可靠性的保证技术
一、概述电子产品是由许多电子元器件组成,而数台电子设备组成系统。系统和设备使用中一台元器件失效就可以造成整台设备或者是系统无法正常运行,尤其是对一些大型设备及系统来说这个问题有可能是致命的。随着科学技术的发展和进步,元器件国产化占比随之增高。然而国产元器件在工程应用中也暴露出诸多问题,特别是在元器件的质量问题及可靠性方面,电子元器件的可靠性是其最基础和核心的标准,对于电子设备产品质量有直接影响。因…... cissdata- 0
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39种电子元件检验要求与方法【新手必备】
电阻器电阻:导电体对电流的阻碍作用称为电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、KΩ、MΩ表示。电阻的型号命名方法:国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻)①主称 ②材料 ③分类 ④序号电阻器的分类:①线绕电阻器 ②薄膜电阻器:碳膜电阻器、合成碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、化学沉积膜电阻器、玻璃釉膜电阻器、金属氮化膜电阻器 ③实心电阻器 ④敏感电阻器:压敏电阻器、热…... cissdata- 0
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强电(220V)和弱电(24V)放在一个PCB板上,外壳用塑料还是金属的?
强电(220V)和弱电(24V)放在一个PCB板上,外壳用塑料还是金属的?如果用塑料的电磁屏蔽效果不佳,若用金属的绝缘又不行,大家给点意见。。。... 呵呵哒- 0
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贴片电容、电阻、电感基础知识汇总!
非贴片元件的电子元件本体,可以承载较多的产信息,如规格型号、制造厂商、产品序号等。贴片元件的体积或尺寸是以毫米为计的,元件本体上不允许标注太多的信息,标识方法通常有:1)简化标识法。将常规标识型号进行简化,如将74LS14(六反相器数字IC)标识为LS14;2)代码标注法,将标识进一步简化,称为代码标注法。如贴片晶体管的-24、1L等,更像是密码,需要用资料“破译”后,才能知道标识背后元件规格型号…... cissdata- 0
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2018智慧化元器件与可靠性大会
为实现“质量强国”目标,面向装备智能制造和智慧院所建设,中国科学院空间应用工程与技术中心将组织举办“2018智慧化元器件与可靠性大会”,研讨“智慧化”赋能下的装备元器件使用与可靠性管理,分析目前元器件管理现状及如何结合物联网、大数据和人工智能等先进技术,助力装备智能制造和智慧院所建设、助力“航天强国”和“质量强国”的目标实现。时间地点会议时间:…... cissdata- 0
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你的FMEA为什么做不好?
FMEA作为汽车行业质量管理领域的核心质量工具之一,所有取得和实施质量管理体系的企业没有不导入使用的,可谓是使用非常广泛。但接触了国内很多企业的FMEA,真正做的好且起到用处的却并不多。为什么你的FMEA做不好,笔者将从人员、时机、方法等几方面给大家进行剖析,抛砖引玉,和大家一起思考如何实施好FMEA。一、人员人是从事活动的主体,FMEA活动需要人去管理、实施、评价。这需要包括公司的管理层、FME…... cissdata- 0
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初学FMECA,几个问题,求大神解惑。
各位大侠,小弟初学FMECA(军工行业),学习过程中有几个问题,拿出来大家讨论下,求各位不吝赐教,谢谢。 1、做FMECA时,一些对系统/装备任务完成影响不大的零部件(比如某个螺栓),是否可以不纳入分析?也就是说,我在绘制系统组成框图时这些影响不大的零部件可以忽略。 2、看GJB 1391-2006,FMECA都有绘制功能层次和结构层次对应框图,请问这个框图有啥作用?必须绘制吗? 3、FMECA表…... happyytu- 0
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教你3招,电子电路知识大全,绝对管用!(电子工程师必备)
作为从事硬件设计工作的工程师,首先要有过硬的基本功,要能对有技术参数的电路原理图进行总体了解,能进行划分功能模块,找出信号流向,确定元件作用。电路图是人们为了研究和工程的需要,用约定的符号绘制的一种表示电路结构的图形。通过电路图可以知道实际电路的情况。这样我们在分析电路时,就不必把实物翻来覆去地琢磨,而只要拿着一张图纸就可以了。在设计电路时,也可以从容地纸上或电脑上进行,确认完善后再进行实际安装,…... cissdata- 0
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请教可靠性预计的通用质量系数问题
大家好,最近初步学习了一下可靠性预计的资料,看了GJB/Z 299C和MIL-HDBK-217F,这两份标准,对于通用质量系数给出的值,对于非军标的进口器件,感觉都只能按照最低档位来计算,这样算出来的故障率都特别高。我查阅了一些国外半导体厂家的资料,他们遵循的是JEDEC的标准,和这两份经典的标准(GJB/Z 299C和MIL-HDBK-217F)又是不一样的。 请问对于用进口器件设计的设备,进行…... joshuacas- 0
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国之重器自主可控!赛思库亮相第四届军民融合发展高技术装备成果展
10月8日至15日,由中央军民融合发展委员会办公室、中央军委装备发展部、教育部、工业和信息化部、财政部、国防科工局、国工商联、中国科学院等联合主办的第四届军民融合发展高技术装备成果展览暨论坛活动在北京市中国人民革命军事博物馆持续举行。包括先进材料、先进制造、新能源、自主可控与信息发布、中大型产品等来自全国302家企业的1349项成果参与了本次展览。其中,来自中科院的创业团队——赛思库,本次携其元器…... cissdata- 0
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各类电容“特点”与“用途”你还迷糊吗?
磁介电容器(CC) 涤纶电容CL聚苯乙烯电容器(CB)聚丙烯电容器(CBB)独石电容云母电容器(CY)纸介电容器(CZ)金属化纸介电容器(CJ)铝电解电容器(CD)钽电解电容器(CA)云母微调电容器(CY)磁介微调电容器(CC)薄膜微调电容器空气可变电容器(CB)薄膜可变电容器来源:电子工程专辑赛思库元器件使用可靠性智慧化解决方案引领者... cissdata- 0
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2018智慧化元器件与可靠性大会
随着“大数据时代”的到来,《中国制造2025》的提出,“智慧化”已经成为继“数字化”、“网络化”之后信息社会发展的新方向。元器件作为武器装备的基本组成单元和重要基础,使用与可靠性管理正面临着智慧化变革。本次会议将集中讨论“智慧化”赋能下的元器件使用与可靠性管理,分析目前元器件管理现状及如何结合物联网、人工智能、大数据云计算等先进技术助力装备制造。【会议时间】2018年11月09日 9:00—17:…... cissdata- 0
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牛人剖析“二极管”,很难得的资料!
1、功率二极管的正向导通等效电路等效电路说明:二极管正向导通时可用一电压降等效,该电压与温度和所流过的电流有关,温度升高,该电压变小;电流增加,该电压增加。详细的关系曲线可从制造商的手册中获得。2、功率二极管的反向截止等效电路等效电路说明:二极管反向截止时可用一电容等效,其容量与所加的反向电压、环境温度等有关,大小可从制造商的手册中获得。3、功率二极管的稳态特性总结功率二极管稳态时的电流/电压曲线…... cissdata- 0
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关于举办“元器件质量可靠性评价、应用和失效分析技术高级培训研讨班”的通知
各有关单位:电子信息系统装备的可靠性与采用的电子元器件(微电路)质量可靠性有非常密切的关系,为了保证系统装备质量,元器件应用与研制单位对于元器件可靠性的主要关注包括:(1)如何正确评价并保证采购的元器件能够满足用户对元器件的质量要求;(2)如何正确设计与应用元器件以避免因设计不合理或使用不当造成元器件的意外失效;(3)对失效元器件如何进行失效分析以查找原因,并有针对性的采取措施。为解决上述问题,切…... cissdata- 0
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元器件的完整型号说明和各国命名方法
不少公司的采购会发现,拿到工程师提供的BOM中的器件去采购物料时,经常供应商还会问得更仔细,否则就不知道供给你哪种物料,严重时,采购回来的物料用不了。为什么会有这种情况呢?问题就在于,很多经验不够的工程师,没有把器件型号写完整。下面举例来说明,完整的器件型号是怎么样的。完整的器件型号,一般都是包括主体型号、前缀、后缀等组成。一般工程师只关心前缀和主体型号,而会忽略后缀,甚至少数工程师连前缀都会忽略…... cissdata- 0
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关于FMEA分析中的严酷度定义
做产品FMEA分析时,严酷度类别是怎么定义的?一定按照GJB 1391的来?另外,定义严酷度类别时是否需要考虑故障模式发生的概率。比如,某个故障模式发生会造成很严重的后果,应定义为致命级严酷度,但是发生的概率极低,那我定义成致命级是不是不合适?... happyytu- 0
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