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        EEPW首頁 >> 主題列表 >> 改善

        基于鐵鎳基材引出端可焊性空穴問題研究

        • 摘要:鐵鎳基材引出端可焊性試驗后出現(xiàn)空穴現(xiàn)象。使用破壞性物理分析(DPA)后,可見該區(qū)域出現(xiàn)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(fā)現(xiàn)形態(tài)相似的空穴現(xiàn)象;對原鐵鎳基材進行超聲清洗,出現(xiàn)形態(tài)相似的空穴現(xiàn)象。其與鐵鎳基材加工過程局部引入雜質(zhì)及再結(jié)晶織構(gòu)存在局部疏松有關(guān)。通過對基材增加超聲波清洗可使異常區(qū)域提前暴露,在后續(xù)框架電鍍鎳時,鎳離子填充異常區(qū)域,確保基材與電鍍鎳層及電鍍錫鉛層間結(jié)合良好,從而有效改善引出端質(zhì)量。
        • 關(guān)鍵字: 鐵鎳基材  空穴  超聲波  可焊性  改善  202106  

        如何改善 ERM 及 LRA 執(zhí)行器的起動與停止性能

        • 偏心轉(zhuǎn)子馬達 (ERM) 與線性諧振執(zhí)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(shè)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(zhí)行器的起動與停止時間。執(zhí)行器的起
        • 關(guān)鍵字: 起動  停止  性能  執(zhí)行  LRA  改善  ERM  如何  

        關(guān)于改善LED散熱性能的相關(guān)途徑分析

        • 摘要: 大功率LED 的發(fā)卡路里比小功率LED高數(shù)十倍以上,并且溫升還會使閃光速率大幅下跌。具體內(nèi)部實質(zhì)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
        • 關(guān)鍵字: 相關(guān)  途徑  分析  性能  散熱  改善  LED  關(guān)于  

        增加LED的智能以改善發(fā)光質(zhì)量、效率與成本

        • 數(shù)字控制靈活性使OEM只要設(shè)計一種控制器,就可以驅(qū)動各種最終產(chǎn)品,提升設(shè)計靈活性,為燈光裝置帶來新的智能與差異化。 隨著照明業(yè)轉(zhuǎn)向LED技術(shù), 也增加了對更智能控制器與驅(qū)動器的需求。LED的高效運行可以有效抑制家
        • 關(guān)鍵字: 質(zhì)量  效率  成本  發(fā)光  改善  LED  智能  增加  

        多內(nèi)核處理器架構(gòu)改善嵌入式系統(tǒng)性能

        • 多內(nèi)核處理器架構(gòu)改善嵌入式系統(tǒng)性能,處理器的設(shè)計正在從提高頻率向降低功耗的方向轉(zhuǎn)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(nèi)核架構(gòu)轉(zhuǎn)變。本文分析這種轉(zhuǎn)變對嵌入式系統(tǒng)設(shè)計的性能
        • 關(guān)鍵字: 系統(tǒng)  性能  嵌入式  改善  處理器  架構(gòu)  內(nèi)核  

        利用前沿調(diào)制改善功率因數(shù)和電源性能

        • 一般,我們需要使用一個雙級功率系統(tǒng)的電源,來滿足80+計劃功率因數(shù)要求和 EN61000-3-2諧波電流要求,其具體如下:

          1. 一個功率因數(shù)校正(PFC)升壓預穩(wěn)壓器(第1級),用于整形輸入電流和提供高功率因數(shù)。

          2. 由于
        • 關(guān)鍵字: 因數(shù)  電源  性能  功率  改善  前沿  調(diào)制  利用  

        利用擴頻轉(zhuǎn)換技術(shù)改善開關(guān)電源轉(zhuǎn)換器中的EMI

        •  電源中的EMI

            高頻開關(guān)式脈沖寬度調(diào)制(PWM)AC/DC和DC/DC電源轉(zhuǎn)換器因其效率高、體積小,現(xiàn)已成為大部分系統(tǒng)的首選電源??墒牵@類轉(zhuǎn)換器也有一個不足之處:它會在開關(guān)頻率和諧振頻率下產(chǎn)生傳導性和輻射性的
        • 關(guān)鍵字: 開關(guān)電源  轉(zhuǎn)換器  EMI  改善  技術(shù)  擴頻  轉(zhuǎn)換  利用  

        提高天線增益改善RFID讀寫距離

        • 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
        • 關(guān)鍵字: 讀寫  距離  RFID  改善  天線  增益  提高  

        觸控技術(shù)改善人機對話用戶界面

        • 引言觸摸屏正在迅速成為人機對話用戶界面技術(shù)的最佳選擇,被應用在零售、工業(yè)、汽車、醫(yī)療、數(shù)字信號顯示等不同行業(yè)。這一技術(shù)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(xiàn)了完全觸屏控制
        • 關(guān)鍵字: 用戶界面  對話  人機  改善  技術(shù)  

        基于16位分辨率仿真改善視頻顯示的LED亮度控制方案介紹

        • 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(diào)節(jié)LED驅(qū)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
        • 關(guān)鍵字: 亮度  控制  方案  介紹  LED  顯示  分辨率  仿真  改善  視頻  

        基于優(yōu)化變換器的FET開關(guān)來改善能量效率

        •  在計算和消費電子產(chǎn)品中,效率已經(jīng)有了顯著的提高,重點是AC/DC轉(zhuǎn)換上。不過,隨著80 PLUS,Climate Savers以及EnergyStar 5等規(guī)范的出現(xiàn),設(shè)計人員開始認識到,AC/DC和DC/DC功率系統(tǒng)都需要改進?! C/DC平均系統(tǒng)
        • 關(guān)鍵字: 改善  能量  效率  開關(guān)  FET  優(yōu)化  變換器  基于  

        外部LNA改善接收機靈敏度的方法

        • 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(tǒng)指標的影響。系統(tǒng)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(tǒng)的
        • 關(guān)鍵字: 靈敏度  方法  接收機  改善  LNA  外部  

        基于TL431的改善瞬態(tài)負載及線路響應的方法

        • 并聯(lián)穩(wěn)壓器關(guān)閉隔離電源的反饋環(huán)路。文章將討論一種擴展電源控制環(huán)路帶寬以改善瞬態(tài)負載及線路響應的方法。圖1顯示了一個離線隔離反向轉(zhuǎn)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(guān)鍵字: 響應  方法  線路  負載  TL431  改善  基于  

        電源設(shè)計小貼士23:改善瞬態(tài)負載及線路響應的方法

        • 本文將重點介紹利用一個TL431并聯(lián)穩(wěn)壓器關(guān)閉隔離電源的反饋環(huán)路。文章將討論一種擴展電源控制環(huán)路帶寬以改善瞬態(tài)負載及線路響應的方法。圖1顯示了一個離線隔離反向轉(zhuǎn)換器的典型示意圖。輸出電壓被向下分流,并與TL43
        • 關(guān)鍵字: 響應  方法  線路  負載  設(shè)計  改善  電源  

        改善電源負載瞬態(tài)響應性能的設(shè)計方法

        • 電子電路一般都需要一個即使在負載電流發(fā)生瞬變時,輸出電壓也能維持在特定容差范圍內(nèi)的電壓源,以確保電路的正常工作。設(shè)計工程師必須在理解瞬態(tài)響應原理的基礎(chǔ)上,利用正確的設(shè)計思路才能以較低的成本改善電源的瞬
        • 關(guān)鍵字: 設(shè)計  方法  性能  響應  電源  負載  改善  
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