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Multisim7的元器件和仪器仪表

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项目10 Multisim7的元器件和仪器仪表

10.1 Multisim7的元器件

Multisim7提供了非常丰富的元器件,给电路设计和仿真实验带来了极大的便利。元件库分为两大类:虚拟元件库和真实元件库。虚拟元件库用兰绿色图标,元件的参数可以随意调整;真实元件库用黑色图标,元件的参数已经确定,是不可以改变的。虚拟元器件分10族,真实元器件分13族,每一族又分若干系列。单击某元件库的图标,即可打开该元件库,如图13-1所示。

图13-1 上图为真实元件库,下图为虚拟元件库

真实元件库的类别是:电源库(Source)、基本元件库(Basic)、二极管库(Diode)、晶体管库(Transistor)、模拟元件库(Analog)、TTL 元件库(TTL)、CMOS 元件库(CMOS)、数字元件库(Miscellaneous Digital)、混合元件库(Mixed)、指示元件库(1ndicator)、其他元件库(Miscellaneous)、射频元件库(RP)和机电类元件库(Electromechanical)。

虚拟元件库的类别是:电源库(Power Source)、信号源库(Signal Source)、基本元件库(Basic )、二极管库(Diodes)、晶体管库(Transistors)、模拟元件库(Analog)、其他元件库(Miscellaneous)、常用虚拟元件库(Rated Virtual Components)、3D 元件库(3D Components )和测量元件库(Measurement Components)。下面分别予以介绍。

10.1.1 电源库

该库包括:交流电压源、直流电流源、数字地、接地、三相交流电源(角形联结)、三相交流电源(星形联结)、CC U 、DD U 、EE U 和SS U 等电源,如图13-2所示。所有电源皆为虚拟组件,在使用过程中必须接地。

图13-2 电源库图标

该库包括:交流电流源、交流电压源、AM调幅源、时钟电流源、时钟电压源、直流电流源、指数电流源、指数电压源、FM调频电流源、FM调频电压源、PWL分段线性电流源、PWL分段线性电压源、脉冲电流源、脉冲电压源、白噪声源,此外,还有受控源,如电压控制电压源VCVS、电压控制电流源VCCS、电流控制电压源CCVS、电流控制电流源源CCCS等,如图13-3所示。所有电源皆为虚拟组件,在使用过程中必须接地。

图13-3 信号源库图标

10.1.3 基本元件库

该库共18个系列(Family),包括:线性电位器、电阻、电容、电感、继电器、可调电容、可调电感、线圈、连接器、变压器和控制开关等,如图13-4所示。

图13-4 基本元件库图标

10.1.4 二极管库

在虚拟元件库中只有普通二极管和稳压二极管两种。而在真实元件库中则有:二极管、稳压二极管、发光二极管、全波桥式整流器(FWB)、可控硅整流器(SCR)、双向开关二极管、三端双向可控硅管和变容二极管等,如图13-5所示。

图13-5 二极管库对话框

真实元件库:达林顿NPN三极管、达林顿PNP三极管、热敏场效应管和单结晶体管等,每一系列又含有具体型号的晶体管。

虚拟元件库:NPN三极管、PNP三极管、N沟道结型场效应管、P沟道结型场效应管、三端耗尽型NMOS场效应管、三端耗尽型PMOS场效应管、四端耗尽型NMOS场效应管、四端耗尽型PMOS场效应管、三端增强型NMOS场效应管、N沟道砷化钾场效应管、P沟道砷化钾场效应管等,如图13-6所示。

图13-6 虚拟晶体管库图标

10.1.6 模拟集成元件库

真实元件库:比较器、运算放大器、宽带放大器和特殊功能运算放大器等。

模拟集成元件库:模拟虚拟器件、五端运算放大器、三端运算放大器,如图13-7所示。

图13-7 模拟集成元件库图标

10.1.7 TTL元件库

TTL元件库含有74STD和74LS两个系列,每个系列都含有数百个数字集成电路,如图13-8所示。

图13-8 TTL元件库对话框

CMOS(互补金属氧化物半导体)元件库:与门、或门、非门、或非门、与非门、异或门、同或门、三态缓冲器、缓冲器、施密特触发器、与门IC、或门IC、非门IC、或非门IC、与非门IC、异或门IC、同或门IC和缓冲器IC等,如图13-9所示。

图13-9 CMOS元件库对话框

10.1.9 其他数字元件库

该库所含元件:与门、或门、非门、或非门、与非门、异或门、同或门、三态缓冲器、缓冲器、施密特触发器、半加器、全加器,RS触发器、JK触发器、D触发器、多路选择器、译码器、编码器、算数运算器、计算器、移位寄存器、触发器等,此外还包含了TIL系列、VHDL系列和VERILOG-HDL等3个系列,如图13-10所示。

图13-10 其他数字元件库对话框

10.1.10 混合器件库

混合器件库含有4个系列,分别是虚拟混合器件库(Mixed Virtual)、定时器(Timer)、

模数-数模转换器(ADC DAC)和模拟开关(Analog Switch),如图13-11所示。

图13-11 混合器件库对话框

10.1.11 指示器件库

指示器件库含有8个系列,分别是:电压表、电流表、探测器、蜂鸣器、灯泡、虚拟

灯泡、指示器、十六进制计数器、条形光柱等,如图13-12所示。

图13-12 指示器件库对话框

10.1.12 其他器件库

Multisim把不能划分为某一具体类型的器件另归一类,称为其他器件库。其他器件库中含有两类元器件,一类是虚拟元器件,另一类是真实元器件。虚拟元器件库:虚拟开关、熔断器、灯泡、直流电机、光耦合器、七段数码管、555定时器、锁相环和单稳态触发器等。真实元件库:传感器、晶体振荡器、真空管、保险丝、稳压器、升压变换器、降压变换器、

升降压变换器、有损耗传输线、无损耗传输线、网络和其他等13个系列,如图13-13所示。

图13-13 其他器件库对话框

10.1.13 射频器件库

射频器件库含有:射频电容、射频电感、射频NPN晶体管、射频PNP晶体管、射频场效

应管、隧道二极管和带状传输线等7个系列,如图13-14所示。

图13-14 射频器件库对话框

10.1.14 机电器件库

机电器件库含有:传感开关、瞬时开关、附加触点开关、定时接触器、线圈和继电器、

线性变压器、保护装置(熔断器)和输出装置(三相电机)等8个系列,如图13-15所示。

图13-15 机电器件库对话框

10.2 Multisim7的仪器仪表

Multisim7提供了很多虚拟仪器仪表,可用来测量电路参数或观测图形图像。这些仪器的设置、使用和数据读取都和真实仪表一样,面板、按钮和开关也与真实仪器相同。

在仪器库中,从左到右依次是:数字万用表、函数信号发生器、瓦特表、双踪示波器、4通道示波器、波特图仪、频率计数器、字信号发生器、逻辑分析仪、逻辑转换器、Ⅳ分析仪、失真分析仪、频谱分析仪、网络分析仪、安捷伦函数信号发生器、安捷伦数字万用表、安捷伦示波器和动态测试探针,如图14-1所示。

图14-1仪表库图标

在Multisim7用户界面中,单击View/Toolbars/Instrument命令,可设置仪器库为显示状态。光标指向所需仪器,单击鼠标左键,就会出现一个随鼠标移动的虚显示的仪器框,拖放到电路窗口合适的位置,再次单击鼠标左键,仪器的图标和标识符就被放置到工作区上,可以多次重复使用库中的仪表。

下面简单介绍常用仪器的功能和使用方法。

10.2.1 数字万用表

数字万用表是使用最频繁的仪表之一,可用来测量交/直流电压、交/直流电流、电阻以及分贝值dB等。它能自动地调整量程,其内阻和流过的电流可设置为理想值。数字万用表的外观与实际仪表基本相同,下面为测量类型选择栏:

1、“V”按钮测量电压。

2、“A”按钮测量电流。

3、“Ω”按钮测量电阻。

4、“dB”按钮用来测量分贝。

它们都是通过“+”、“-”两个端子连接仪表的。测量电阻时,只要将万用表笔与被测电路并联,就可以测出阻值。但在测量时,电路中必须有接地点,否则无法测出阻值。

数字万用表的图标和面板如图14-2所示。

图14-2 数字万用表

10.2.2 函数信号发生器

函数信号发生器是提供正弦波、三角波和方波的信号源。它不仅可以提供交流信号,还可以提供音频和射频信号,其输出信号的频率、振幅、占空比和直流偏置电压等参数都可以调节。函数信号发生器有三个接线端:“+”端、公共端和“—”端。

图标和面板如图14-3所示,接线方式有两种:

(1)单极性连接:公共端与公共地连接,“+”端或“—”端与电路输入相连;

(2)双极性连接:“+”端与电路输入“+”端相连,“—”端与电路输入“—”端相连,如运算放大器等。

图14-3 函数信号发生器

10.2.3 功率表

功率表也称瓦特表,是用来测量电路的平均功率和功率因数,图标和面板如图14-4所示。功率表有四个接线端子:左侧为电压输入端,应与被测电路并联;右侧为电流输入端,应与被测电路串联。

图14-4 功率表

10.2.4 双踪示波器

双踪示波器是实验中最常用的一种仪器,它不仅可以显示信号的波形,还可以测量信号的频率、幅度和周期等参数,也可用于波形的比较。图标和面板如图14-5所示。

图14-5 双踪示波器

双踪示波器有4个端点,A、B端点分别为两个通道,G为接地端,T是外触发输入端。为了便于清楚的观测波形,可将连接到A、B通道的导线设置为不同的颜色。

示波器面板是由显示屏和参数设置区构成,其设置方法如下:

(1)时基(Time base)设置

●扫描时间(Scale):表示X轴方向的刻度时间。单击该栏会出现一对上下翻转箭头,可根据信号频率的高低,选择合适的扫描时间。通常,时基的调整与输入信号的频率成反比,输入信号的频率越高,时基就越小。一般初始设置扫描时间与被测信号周期一致。

● X位移(X Position):表示X轴方向时间基准的起点位置。

●工作方式:Y/T方式显示以时间T为横坐标的变化波形;A/B和B/A方式用于显示频率与相位差;ADD方式则显示A与B通道的叠加波形。

(2)输入通道设置

示波器有两个完全相同的输入通道A和B,Channel A用来设置A通道输入信号在Y轴的显示刻度。Channel B用来设置B通道输入信号在Y轴的显示刻度,两通道的设置方法相同。

●伏/度设置(Scale):用于设置Y轴的电压。

●位移设置(Y position):用于设置Y轴时间的起点。

(3)输入耦合方式

设置类型:AC、0、DC三种类型。AC表示交流耦合;0表示接地,可用于确定零电平的基准位置;DC表示直流耦合。

(4)触发方式设置

触发设置(Trigger),用来设置示波器的触发方式。

●触发边缘(Edge:):用于选择上升沿触发或下降沿触发。

●触发电平(Level):用于选择触发电平的大小。

触发方式共有六种:Auto为自动触发方式;Norm为常态触发方式;A或B表示将A或B 通道的输入信号作为触发信号;Ext为外接触发方式,是指用示波器的外触发端的输入信号作为触发信号;Sing为单次扫描触发方式,一般常用Auto方式,

10.2.5 波特图仪

波特图仪是一种用于观察电路频率特性、进行频率分析的仿真仪器,频率测量范围非常宽,其功能相当于扫频仪。图标和面板如图14-6所示。

图14-6 波特图仪

波特图仪有IN和OUT两组端口,左侧IN是输入端口,其“+”、“—”输入端分别接被测电路输入端的正、负端子:右侧OUT是输出端口,其“+”、“-”输入端分别接被测电路输出端的正、负端子。由于它没有信号发生电路,因此,波特图仪对电路特性测量时,被测电路中必须由一个交流信号源,但对信号源频率的设定没有特殊要求。

波特图仪的面板设置如下:

(1)幅频与相频特性

●幅频特性(Magnitude):是电路中两测量点电压的比值(电压增益,dB表示)在某一频率范围内的变化规律,单击Magnitude,窗口显示幅频特性。

●相频特性(Phase):是电路中两测量点的相位差(角度表示)在某一频率范围内的变化规律,单击Phase,窗口显示相频特性。

●单击Save,保存测量结果。

●单击Set,设置扫描分辨率,数值越大精度越高。

(2)坐标设置

纵坐标(Vertical)和横坐标(Horizontal),可以选择对数Log,也可以选择线性Lin,当在很大范围内对电路进行分析时,一般采用对数坐标系,如分析频率响应等。I和F分别设置坐标的起点值和终点值。横坐标表示测量信号的频率,纵坐标表示测量信号的相位或电压增益。

10.2.6 字信号发生器

字信号发生器是一个能产生32位同步逻辑信号的仪表,用于数字电路的测试。图标和面板如图14-7所示。

图14-7 字信号发生器

字信号发生器左侧有0~15共16个端子,输出低16位逻辑信号;右侧有16~31共16个端子,输出高16位逻辑信号。底部的R端为输出信号准备好标志端,T端为外触发信号端。面板设置如下:

(1)控制(Controls)区

用于字信号输出方式的设置。字信号发生器被激活后,字信号将按照一定规律逐行输出。其输出方式分为三种:Step表示单步输出;Burst表示字信号从初始值开始,逐条输出直至终止值为止;Cycle表示字信号在设置好的初始值和终止值之间循环不断地输出信号。Set 为设定按钮,单击此按钮,会弹出一个Settings对话框。Settings对话框主要用于设置和保存字信号变化的规律的文件。

(2)显示(Display)区

用于字信号显示方式的设置。其显示方式分为四种:Hex表示字信号以十六进制显示;Dec表示字信号以十进制显示;Binary表示字信号以二进制显示;ASCII表示字信号以ASCII 码显示。

(3)触发(Trigger)区

用于触发方式的设置。其触发方式分为两种:Internal表示内部触发方式;External 表示外部触发方式。当选择内部触发方式时,字信号的输出直接受输出方式按钮Cycle、Burst和Step的控制。当选择外部触发方式。必须外接触发信号,而且要定义“上升沿触发”或“下降沿触发”,待外触发脉冲信号到来时才输出字信号。

(4)频率(Frequency)区

用于设置字信号的输出频率。

10.2.7 逻辑分析仪

逻辑分析仪主要用于对数字信号的高速采集和时序分析。可以同时观察和记录16路数字信号,应用于数字逻辑电路的设计和分析,并可以自动进行错误修正。

图标和面板如图14-8所示。逻辑分析仪的左侧有16个信号输入端,用于连接电路的被测信号。底部有三个端子:C是外部时钟输入端,Q是时钟控制输入端,T是触发控制输入端。

电路被激活后,逻辑分析仪记录其接线端的输入值,并显示触发前后的数据波形,该波形是一个随时间变化的方波。16个输入端,从上到下依次为最低位至最高位。最上面的波形是通道1的波形;其后是通道2的波形,依此类推。所显示波形的颜色与该输入信号的连线颜色相同。

图14-8 逻辑分析仪

(1)显示设置

用于控制波形的显示和清除。它的左下部有3个按钮:停止(Stop)、复位(Reset)和转换(Reverse)。单击“Stop”停止仿真,单击“Reset”复位清除已显示的波形,单击“Reverse”设置显示区的背景色。

(2)时钟设置

对波形采样的控制时钟可进行设置,当波形密集时,可设置得小一点。单击Set按钮,弹出设置对话框,如图14-9所示。波形采样既可选择内部时钟也可选择外部时钟,为便于同步,通常选用外部时钟工作方式。

图14-9 时钟设置对话框图14-10 触发信号设置对话框

(3)触发设置

触发方式有三种:上升沿触发、下降沿触发和任意边沿触发,可以单击触发控制区(Trigger)的“Set”按钮进行选择,弹出触发信号设置对话框,如图14-10所示。

10.2.8 逻辑转换仪

逻辑转换仪是Multisim7软件特有的虚拟仪器,实验室里并不存在。主要用于逻辑电路、真值表和逻辑表达式之间的转换,为逻辑电路的设计和仿真提供了极大的便利。图标和面板如图14-11所示。

逻辑转换仪共有9个端子,左侧8个端子用来连接电路输入端,最右边的一个端子为输出端子。在将逻辑电路转化为真值表时,图标需与逻辑电路相连。

1、逻辑电路分析

逻辑电路分析就是根据给定的逻辑图,找出输入和输出信号之间的逻辑关系,写出逻辑表达式,化简并分析逻辑功能,分析过程通常分为四步:

●将给定的逻辑电路转换成真值表;

●将真值表转换成逻辑表达式;

●化简逻辑表达式;

●分析逻辑功能。

图14-11 逻辑转换仪

(1)将逻辑电路转换成真值表

将逻辑电路的输入端和输出端分别与逻辑转换仪的输入端和输出端相连,单击“电路→真值表”按钮,系统便会自动列出真值表,如图14-12所示。

图14-12 逻辑电路转换成真值表和逻辑表达式

真值表区分为三栏:左边显示输入变量(十进制数),中间显示输入变量组合,右边显示逻辑函数的值。输入变量共有8个,从A到H。选定输入变量后,右边会出现“?”,单击“?”,可在0、1和X之间进行设定,X为不定值。

(2)将真值表转换成逻辑表达式

单击“真值表→表达式”功能键,在面板下部便会自动列出逻辑表达式,如图14-12所示。表达式中的“ˊ”表示非,如Aˊ表示A。

(3)化简逻辑表达式

单击功能键,可得到简化表达式,如AC+AB+BC。

2、逻辑电路设计

逻辑电路的设计与逻辑电路的分析正好相反,设计过程一般分为四步;

●根据给定的逻辑要求建立真值表;

●根据真值表转换成逻辑表达式;

●化简逻辑表达式;

●将简化的逻辑表达式转换成逻辑电路。

(1)根据给定的逻辑要求建立真值表

设计一个三人表决电路,输入变量为A、B、C三人,少数服从多数,二人以上同意,F 为1,否则为0。根据题意列出真值表,如图14-13所示。

图14-13 真值表转换成逻辑表达式和逻辑电路

(2)将真值表转换成逻辑表达式

单击功能键,由真值表→逻辑表达式。

(3)化简逻辑表达式

单击功能键,化简逻辑表达式。

(4)将简化的逻辑表达式转换成逻辑电路。

单击功能键,由逻辑表达式→逻辑电路,如图14-13所示。

3、其它转换

单击功能键,由逻辑表达式→与非门逻辑电路。

电子材料与元器件论文

CMOS图像传感器工作原理和应用 姓名: 学院: 班级: 组号: 日期:2014年12月9日

摘要 随着集成电路制造工艺技术的发展和集成电路设计水平的不断提高,基于CMOS集成电路工艺技术制造的CMOS图像传感器由于其集成度高、功耗低、体积小、工艺简单、成本低且开发周期较短等优势,目前在诸多领域得到了广泛的应用,特别是数码产品如数码相机、照相手机的图像传感器应用方面,市场前景广泛,因此对CMOS图像传感器的研究与开发有着非常高的市场价值。 本文首先介绍了CMOS图像传感器的发展历程和工作原理及应用现状。随后叙述了CMOS图像传感器的像元、结构及工作原理,着重说明了成像原理和图像信号的读取和处理过程,以及在数字摄像机,数码相机,彩信手机中的应用方式。 一、CMOS图像传感器的发展历史 上世纪60年代末期,美国贝尔实验室提出固态成像器件概念: 互补金属氧化物半导体图像传感器CMOS —Complementary Metal Oxide Semiconductor 电荷耦合器件图像传感器(CCD) CMOS与CCD图像传感器的研究几乎是同时起步,固体图像传感器得到了迅速发展。 CMOS图像传感器: 由于受当时工艺水平的限制,图像质量差、分辨率低、噪声降不下来,因而没有得到重视和发展。 CCD图像传感器: 光照灵敏度高、噪音低、像素少等优点一直主宰着图像传感器市场。 由于集成电路设计技术和工艺水平的提高,CMOS图像传感器过去存在的缺点,现在都可以找到办法克服,而且它固有的优点更是CCD器件所无法比拟的,因而它再次成为研究的热点。 1970年,CMOS图像传感器在NASA的喷气推进实验室JPL制造成功, 80年代末,英国爱丁堡大学成功试制出了世界第一块单片CMOS型图像传感器件, 1995年像元数为(128×128)的高性能CMOS 有源像素图像传感器由喷气推进实验室首先研制成功。 1997年英国爱丁堡VLSI Version公司首次实现了CMOS图像传感器的商品化。 2000年日本东芝公司和美国斯坦福大学采用0.35mm技术开发的CMOS-APS,

电子材料与器件习题解析汇报

5.6 最小电导率 a. 考虑半导体的电导率e h en ep σμμ=+。掺杂总是能提高电导率吗? b. 请说明:当Si 的p 型掺杂而使空穴浓度为下式所表示的值时,可以得到最小的电导率。 m p n = 与该式对应的最小电导率(最大电阻率)为 min 2en σ= c. 对Si 计算m p 和min σ,并与本征值进行比较。 解析: a. 半导体的电导率e h en ep σμμ=+,其中,n 和p 满足质量作用定律 2exp()g i c v E np n N N kT ==- ,在一定的温度下,np 为常数。 当掺杂增大电子浓度n 时,空穴浓度p 则会减小,反之亦然。在掺杂浓度一定时,由于e h μμ>,如果对半导体进行n 型掺杂,则n>p ,显然随着掺杂浓度的 p 型掺杂,则n

,因此,当Si 的p 后增大。对2i e h n e ep p σμμ=+求导得2' 2i e h n e e p σμμ=-+,令'0σ=得p n =

相应地2en σ=m p n =时,电导率最小,为 min 2en σ=。 c. 室温下,对于Si ,103i 1.010n cm -=?,2111350e cm V s μ--=??, 211450h cm V s μ--=??,带入m p n =和min 2en σ=得 1031031.710 1.010m i p cm n cm --=?>=? 611611min i 2.510 2.910cm cm σσ------=?Ω?<=?Ω? 若取103i 1.510n cm -=?,则有 1031032.610 1.510m i p cm n cm --=?>=? 611611min i 3.710 4.310cm cm σσ------=?Ω?<=?Ω? 5.13 砷化镓 Ga 具有的化合价是3,而As 具有的化合价是5。当Ga 和As 原子一起形成GsAs 单晶体时,如图5.54所示,一个Ga 的3个价电子与一个As 的5个价电子均共享,结果形成4个共价键。在具有大约23310cm -Ga 原子和As 原子(数量几乎相等)的GsAs 晶体中,无论是Ga 还是As ,每个原子平均具有4个价电子。因此我们可以认为:其价键的结合与Si 晶体中的相似,每个原子4个键。然而,它的晶体结构却不是金刚石结构,而是闪锌矿结构。 a. 对于每对Ga 和As 原子,以及在GaAs 晶体中,每个原子的平均价电子数是多少? b. 如果在GaAs 晶体中以Ⅵ族元素硒(Se )或碲(Te )代替As 原子,情况如何? c. 如果在GaAs 晶体中以Ⅱ族元素锌(Zn )或镉(Cd )代替Ga 原子,情况如何? d. 如果在GaAs 晶体中以Ⅳ族元素硅(Si )代替As 原子,情况如何? e. 如果在GaAs 晶体中以Ⅳ族元素硅(Si )代替Ga 原子,情况如何?两性掺杂表示什么? f. 基于以上对GaAs 的讨论,你认为Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体AlAs ,GaP ,InAs,InP 和InSb 的晶体结构是什么?

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仪表安装常用符号

仪表安装常用图形符号和文字代号

仪表安装术语 1、一次点指检测系统或调节系统中,直接与工艺介质接触的点。如压力测量系统中的取 压点,温度检修系统中的热点偶(电阻体)安装点等等。一次点可以在工艺管道上,也可以在工艺设备上。 2、一次部件又称取源部件。通常指安装在一次点的仪表加工件。如压力检测系统中的取 压短节,测温系统中的温度计接头(又称凸台)。一次部件可能是仪表元件,如流量检测系统中节流元件,也可能是仪表本身,如容积式流量计、转子流量计等,更多的可能是仪表加工件。 3、一次阀门又称根部阀、取压阀。指直接安装在一次部件上的阀门。如与取压短节相连 的压力测量系统的阀门,与孔板正、负压室引出管相连的阀门等。 4、一次仪表现场仪表的一种。是指安装在现场且直接与工艺介质相连触的仪表。如弹簧 管压力表、双金属温度计、双波纹管差计。热电偶与热电阻不称作仪表,而作为感温元件,所以又称作一次元件。 5、一次调校通称单体调校,指仪表安装前的校验。按《工业自动化仪表工程施工及验收 规范》GBJ93-86的要求,原则上每台仪表都要经过一次调校。调校的重点是检测仪表的示值误差、变差,调节仪表的比例度、积分时间、微分时间的误差,控制点偏差,平衡度等。只有一次调校符合设计或产品说明书要求的仪表,才能安装,以保证二次调校的质量。 6、二次仪表是仪表示值信号不直接来自工艺介质的各类仪表的总称。二次仪表的仪表示 值信号通常由变送器变换成标准信号。二次表接受的信号一般有三种:○1、气动信号, 0.02~0.10MPa;○2、Ⅱ型电动机单元仪表信号,0~10mA DC;○3、Ⅲ型电动机单元仪表 信号,4~20mA DC。也有个别的不用标准信号,一次仪表发出电信号,二次仪表直接指示,如远传压力表等。二次仪表通常安装在仪表盘上。按安装位置又可以分为盘装仪表和架装仪表。 7、现场仪表是安装在现场仪表的总称,是相对于控制室而言的。可以认为除安装在控制 室的仪表外,其他仪表都是现场仪表。它包括所有一次仪表,也包括安装在现场的二次仪表。 8、二次调校又称二次联校、系统调校,指仪表现场安装结束,控制室配管配线完成且 校验通过后,对整个检测回路或自动调节系统的检测,也是仪表交付正式使用前的一次全面校验。其校验方法通常是在测量环节上加一干扰信号,然后仔细观察组成系统的每台仪表是否工作在误差允许范围内。如果超出允许范围,又找不出准确原因,要对组成系统的全部仪表重新调试。 二次调试通常是一个回路一个回路的进行,包括对信号报警系统和联锁系统的试验。 9、仪表加工件是指全部用于仪表安装的金属、塑料机械加工件的总称。也就是仪表之 间,仪表与工艺设备、工艺管道之间,仪表与仪表管道之间,仪表与仪表阀门之间的配管、配线,及其附加装置之间金属的或塑料是机械加工件的总称,仪表加工件在仪表安装中占有特殊地位。 10、带控制点流程图管道专业的图名是管道仪表图,它详细地标出仪表的安装位置, 是确定一次点的重要图纸。

电子元器件行业现状

1、电子元器件行业现状 我国电子元件的产量已占全球的近39%以上。产量居世界第一的产品有:电容器、电阻器、电声器件、磁性材料、压电石英晶体、微特电机、电子变压器、印制电路板。 伴随我国电子信息产业规模的扩大,珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾地区、部分中西部地区四大电子信息产业基地初步形成。这些地区的电子信息企业集中,产业链较完整,具有相当的规模和配套能力。 我国电子材料和元器件产业存在一些主要问题:中低档产品过剩,高端产品主要依赖进口;缺乏核心技术,产品利润较低;企业规模较小,技术开发投入不足。 2、电子元器件行业发展趋势 技术发展趋势 新型元器件将继续向微型化、片式化、高性能化、集成化、智能化、环保节能方向发展。 市场需求分析 随着下一代互联网、新一代移动通信和数字电视的逐步商用,电子整机产业的升级换代将为电子材料和元器件产业的发展带来巨大的市场机遇。 我国“十一五”发展重点 我国《电子基础材料和关键元器件“十一五”专项规划》重点强调新型元器件、新型显示器件和电子材料作为主要分产业的发展目标。 注:上表所列信息与数据引自商务部网站、国研网、统计局网站 3、阿里巴巴关于“电子元器件”买家分布情况 在alibaba买家分布中,广东、浙江、江苏买家数占78%,其市场开发潜力巨大。 4、阿里巴巴电子元器件企业概况

目前通过阿里巴巴搜索“电子元器件”有43533310条产品供应信息,这些企业中有很多实现了从做网站、做推广、找买家,谈生意、成交等一站式的业务模式。当前有效求购“电子元器件”的信息已达到50536条(数据截止2008-10-23)。 阿里巴巴部分电子元器件行业企业 公司名称合作年限公司名称合作年限深圳市百拓科技有限公司 3 靖江市柯林电子器材厂 6 深圳赛格电子市场广发电子经营部 4 乐清市东博机电有限公司 6 镇江汉邦科技有限公司7 温州祥威阀门有限公司 6 无锡市国力机电工程安装有限公司 5 上海纳新工业设备有限公司 6 深圳市恒嘉乐科技有限公司 6 天津市天寅机电有限公司科技 开发分公司 6 厦门振泰成科技有限公司 6 常州市武进坂上继电器配件厂 6 5、同行成功经验分享 公司名:佛山市禅城区帝华电子五金制品厂——一个“很有想法”的诚信通老板主营产品:16型电位器;开关电位器;调光电位器;调速电位器;直滑式电位器等加入诚信通年限:第4年 佛山市禅城区帝华电子五金制品厂的董仁先生是一个“很有想法”的老板,虽然公司成立的时间不长,但是有很多经营理念。董先生是很健谈的人,据他介绍,帝华电子是以生产进口碳膜电位器和五金批咀的专业厂家,加入阿里巴巴诚信通已有两年时间。对于加入诚信通的目的,董先生的解释比较独特:“我们的产品属于电子设备及家用电器的元器件,和终端消费者没有直接的联系,就是把我们的产品扔两箱在大街上,扫大街的都没人要。而且我们的销售方式和普通厂家也不太一样,我们在国际国内都有销售办事处,同时还采用配套享受的形式。因此,我们加入诚信通并不是希望直接获得订单,而是想通过阿里巴巴的巨大知名度来提升我们公司的知名度,要让相关客户都知道中国有我们这样一个生产进口碳膜电位器和五金批咀的专业厂家。” 对于经营管理上的困难,董先生直言不讳:“当然,我们现在也遇到不少的困难,最困扰我的两个主要问题一是运输物流,二是生产。到现在我还没找到值得信赖和长期合作的物流公司,公司产品的运输经常得不到保证。现在阿里巴巴的网络交易渠道和交易方式已经很完善,我们也迫切希望阿里巴巴能提供物流服务。另一方面,最关键是生产上的问题,我们的生产往往赶不上订单的速度,这两个问题我正在努力解决中。” 对于公司今后的长远发展,“我们现在还属于生产元器件的厂家,随着公司的壮大,今后我们还将向半成品和终端消费品发展,我希望我们能形成终端消费品和相关的配套产业一条龙生产。”董先生显得踌躇满志。

电子基础材料和关键元器件十二五规划

子规划1: 电子基础材料和关键元器件“十二五”规划

目录 前言 (1) 一、“十一五”产业发展回顾 (1) (一)产业规模稳步增长 (1) (二)企业实力进一步增强 (2) (三)生产技术水平持续提升 (3) (四)清洁生产稳步推进,循环经济初步发展 (4) (五)产业发展仍存在突出问题 (4) 二、“十二五”期间产业发展面临的形势 (5) (一)产业面临良好发展机遇 (5) (二)技术创新孕育新的突破 (5) (三)外部环境变化对产业的挑战日趋严峻 (6) (四)产业面临转型升级的迫切需要 (6) 三、产业发展的指导思想和目标 (7) (一)指导思想 (7) (二)发展目标 (7) 1、经济指标 (7) 2、结构指标 (7) 3、创新指标 (8) 4、节能环保指标 (8) 四、主要任务和发展重点 (8) (一)主要任务 (8) 1、推动产业升级 (8) 2、加强科技创新 (9) 3、统筹规划产业布局 (9) 4、加强自主品牌建设 (9) 5、促进产业协同发展 (10)

6、积极参与国际合作 (10) (二)发展重点 (10) 1、电子材料 (10) 2、电子元件 (12) 3、电子器件 (13) 五、政策措施和建议 (14) (一)加强政府引导,完善产业政策 (14) (二)发挥财政资金作用,创造良好投融资环境 (14) (三)提升产业创新能力,推动产业升级 (15) (四)优化产业布局,统筹规划区域发展 (15) (五)加强行业管理,促进产业健康发展 (15) (六)重视人才培养,积极参与国际交流合作 (16)

前言 电子材料和元器件是电子信息产业的重要组成部分,处于电子信息产业链的前端,是通信、计算机及网络、数字音视频等系统和终端产品发展的基础,对于电子信息产业的技术创新和做大做强有着重要的支撑作用。 为全面科学地总结“十一五”的发展经验,明确“十二五”期间我国电子基础材料和关键元器件产业的发展方向,确保产业健康发展,根据《工业转型升级“十二五”规划》、《信息产业“十二五”发展规划》和《电子信息制造业“十二五”发展规划》,制定本规划。 本规划涉及电子材料、电子元件、电子器件三大行业中的基础材料和关键元器件,是“十二五”期间我国电子基础材料和关键元器件产业发展的指导性文件,以及加强行业管理、组织实施重大工程的重要依据。 一、“十一五”产业发展回顾 (一)产业规模稳步增长 我国电子材料和元器件产业在“十一五”期间产量、销售额、进出口总额都有较大幅度提升,增强了我国作为基础电子生产大国的地位。虽然期间受金融危机冲击,产业经历小幅调整,但总体发展稳定。2010年,在国内行业整体增长特别是新兴产业快速发展的带动下,行业恢复发展到历

仪表元件标准精选(最新)

仪表元件标准精选(最新) G13965《GB/T 13965-2010 仪表元器件 术语》 G20029《GB/T 20029-2005 仪器 设备用橡胶隔震垫》 G30091《GB/T 30091-2013 薄膜键盘技术条件》 G30092《GB/T 30092-2013 高压组合电器用金属波纹管补偿器》 J5404《JB/T 5404-2008 仪表用交流风机 技术条件》 J5449《JB/T 5449-2008 测试笔》 J5451《JB/T 5451-2008 微动开关 通用技术条件》 J5534《JB/T5534-2007 压力式温度控制器用锡青铜波纹管》 J5535《JB/T5535-2008 金属触点式单键开关技术条件》 J6169《JB/T 6169-2006 金属波纹管》 J6171《JB/T 6171-2013 多层金属波纹管膨胀节》 J6259《JB/T6259-2008 自锁紧电连接器》 J6790《JB/T 6790-2010 仪器仪表用槽形宝石轴承》 J6791《JB/T 6791-2010 仪器仪表用端面宝石轴承》 J6792《JB/T 6792-2010 仪器仪表用通孔宝石轴承》 J7484《JB/T7484-2007 铝(Al)反射镜镀制工艺》 J7485《JB/T7485-2007 金属膜片》 J7487.1《JB/T7487.1-2007 金属膜盒 第1部分:金属差压膜盒》 J7487.2《JB/T7487.2-2007 金属膜盒 第2部分:金属压力膜盒》 J7803《JB/T7803-2007 仪用步进电动机》 J7804《JB/T7804-2007 记录仪表用交流伺服电动机》 J7805《JB/T7805-2007 记录仪表用永磁同步电动机》 J8206《JB/T 8206-2000 机械仪表用游丝》 J9472《JB/T 9472-2013 仪器仪表用电连接器通用技术条件》 J9484《JB/T 9484-2010 深波波纹管尺寸系列》 J9486《JB/T 9486-2010 连接密封焊接波纹管尺寸系列》 J9487《JB/T 9487-2010 仪表用轴尖》 J9488《JB/T 9488-2010 仪表用轴座》 J9500《JB/T 9500-1999 镍铬铁温度磁补偿合金带材》 J10616《JB/T 10616-2006 强磁体金属薄膜磁敏电阻》 J10617《JB/T 10617-2006 高压组合电器用金属波纹管补偿器》 H6128《HB 6128-2003 航空仪表用游丝》 H8276《HB 8276~8281-2002 仪器用金属光滑衬套》 H8282《HB 8282-2002 带凸边的仪器用非金属衬套》 H8287《HB 8287~8290-2002 螺纹衬套》

关键元器件和材料的检验程序

1.依据与适用范围 1.1本规程规定了原材料外购标准件、元器件和外协件进厂的验收标准和检验方法。 1.2本规程参考GB2828、GB14048以及GB5585等相应标准。 1.3本规程适用于我厂外购、外协的所有原材料,元器件和零部件。 2.验收程序 2.1采购产品到货,库管员在确定数量、型号及对应厂家无误后, 口头通知质检员进行检验。 2.2验证: a、所购电器元件必须是通过3C认证的。 b、验证产品的合格证书或有授权供货方的《质量检测报告》。 c、检验外观及动作特性。 d、验证后,填写《原材料检验记录》编号:HFC-0803-A-2009。 e、进货检验合格,经检验人员签字后,办理入库及发放手续。 2.3进厂物料检验流程图 后附: 2.4 合格入库 2.4.1 原材料进厂,由库管人员通知质检员按照本规程进行逐项检验,将检验结果记录在《原材料检验记录》编号:HFC-0803-A-2009上。2.1.2 检验合格后,质检员在进货单上签字,库管员凭质检员签字后的进货单验收入库,并在进货单上签字。 2.4.3 进货单分存于库管处、报价部和采购经营部各一份。相应的原材

料证明资料由质检部留存。 2.5 不合格处理 经质检员检验不合格的原材料,根据其不合格情况按照不合格退货处理、让步接收、开除合格供应商名录等不同处理办法执行。对于涉及安全要素的不合格物料,予以进行全批退货处理。 3.检验规则 3.1 检验方式:全检和抽检。 3.2 全检:关键元器件实行全检; 抽检:如标准件、端子、钢板、铜排、按钮等数量较大相对不太贵重的物料实行抽检,抽检比例为10%。抽检时发现不合格的,应扩大抽检比例,再次进行检验,如果仍有不合格存在,全批退货处理。 3.3 关键元器件定义:框架开关、塑壳开关、微断、接触器、热继、重要仪表等。 3.4检验工具:万用表、DST-D试验台、摇表、卡尺等。 4.检验内容及不合格处理办法 4.1母排检验 1)首先检验其外观,外观应光滑,没有明显的锈渍及裂痕等,无损伤、起皮等现象。且需提供经CNAS认可的实验室出具的母排检测报告,每年至少一份。 2)其次检验相应尺寸,可随即抽取其几根取其头、中、尾三处分别量其尺寸,其尺寸平均偏差不得大于下表要求。

关键元器件和原材料的控制程序

精心整理关键元器件和原材料的控制程序 1.目的 通过对本公司来料、过程和成品中的关键元器件和材料进行检验与验证,及时发现不合格品,防止不合格关键元器件和材料入库、发生及流出。 2.范围 适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的检验或验证。 3.职责与权限 3.1生产部员工负责在生产过程中的自检和互检。 3.2品质部负责对来料、过程及成品进行检验。 3.3技术部负责制定《关键元器件和材料清单》,根据国家相关规定有CCD光电转换主板、电源及电源线、电荷耦合器件以及外壳材料等关键元器件和材料。 4.定义 关键元器件和材料:是指对产品的安全、环保、EMC和主要性能有较大影响的元器件和材料。有时 可能不仅限于认证实施规则中的“关键零部件清单”。 5.工作程序 5.1建立并保持关键件合格供应商名录。关键件应从经批准的合格供应商处购买,并保存关键件进货单,出入库单、台帐 5.1.1对供应商提供的关键件的检验或验证进行控制,确保与采购控制要求一致,应保存相关的检验或验证记录。 5.1.2选择合适的控制质量的方式,以确保入厂的关键件的质量特性持续满足认证要求,并保存相关的实施记录。合适的控制质量的方式可包括: a)获得强制性产品认证证书/可为整机强制性认证承认认证结果的自愿性认证证书,工厂应确保进货时证书的有效性。 b)每批进货检验,其检验项目和要求不得低于认证机构的规定。检验应由工厂实验室或工厂委托认可机构认可的外部实验室进行。 c)按照认证机构的要求进行关键件定期确认检验。 5.1.3供应商或客户交货时,仓管员按送货单或订购单查验物料是否为关键元器件和材料,并查验物料的品名、规格、型号、数量等。初收无误后,把原物料整齐排放于关键元器件和材料待检区域,通知IQC进行来料检验。

(工艺技术)仪器仪表标准编号仪器仪表工艺装备及元器件

仪器仪表标准编号_仪器仪表工艺装备及元器件 仪器仪表工艺装备及元器件GB4475-84 敏感元件名词术语 GB7247-95 激光产品的辐射安全设备分类要求和用户指南 GB7665-87 传感器通用术语 GB7666-87 传感器命名法及代号 GB10320-95 激光设备和设施的电气安全 GB11153-89 激光小功率计性能检测方法 GB/T13739-92 激光辐射横模鉴别方法 GB/T13740-92 激光辐射发散度测试方法 GB/T13741-92 激光辐射光束直径测试方法 GB/T13744-92 磁性和非磁性基体上镍电镀层厚度的测量 GB/T13863-92 激光辐射功率测试方法 GB/T13864-92 激光辐射功率稳定度测试方法 GB/T13965-92 仪表元器件术语 GB/T13992-92 电阻应变计 GB/T13992-92 电阻应变计 GB/T14078-93 氦氖激光器技术条件 GB/T14479-93 传感器图用图形符号 GB/T14482-93 机械计数器 GB/T15478-95 压力传感器性能试验方法 JB/T5404-91 复印机用交流风机通用技术条件 JB/T5405-91 薄膜键盘技术条件 JB/T5449-91 测试笔 JB/T5450-91 光学仪器用短牙螺纹 JB/T5451-91 仪器仪表用微动开关通用技术条件 JB/T5452.1-91 仪器仪表用电子元器件产品规范步进电机专用控制电路系列品种 JB/T5452.2-91 仪器仪表用电子元器件产品规范步进电机专用控制电路SJ0303CP(SJ0303CD) JB/T5452.3-91 仪器仪表用电子元器件产品规范步进电机专用控制电路J0304CP(SJ0304CD) JB/T5452.4-91 仪器仪表用电子元器件产品规范步进电机专用控制电路SJ0305CP(SJ0305CD) JB/T5452.5-91 仪器仪表用电子元器件产品规范步进电机专用控制电路SJ0306CP(SJ0306CD) JB/T5524-91 实验室激光安全规则 JB/T5534-91 压力式温度控制器用锡青铜波纹管 JB/T5535-91 金属触点式单键开关技术条件 JB/T5536-91 复印机用单相电容运转异步电动机 JB/T5537-91 半导体压力传感器技术条件 JB/T5580-91 半导体集成电路机电仪专用数字电路测试方法 JB/T5748-91 红宝石激光器主要参数测试方法 JB/T5749-91 钕玻璃激光器主要参数测试方法 JB/T6169-92 金属波纹管 JB/T6170-92 压力传感器通用技术条件 JB/T6171-92 多层金属波纹膨胀节 JB/T6172-92 压力传感器系列型谱 JB/T6173-92 水溶性有机助焊剂

电子基础材料与关键元器件“十一五”专项规划

电子基础材料和关键元器件“十一五”专项规划 前言 电子材料和元器件是核心基础产业的重要组成部分,处于电子信息产业链的前端,是通信、计算机及网络、数字音视频等系统和终端产品发展的基础,作为体现自主创新能力和实现产业做强的重要环节,对于电子信息产业的技术创新和做大做强发挥着至关重要的作用。 根据信息产业“十一五”规划“加快元器件产业结构升级和提高电子专用材料配套能力”的总体要求,在深入调研、广泛论证的基础上,编制本规划,以此作为“十一五”我国电子基础材料和关键元器件产业发展的指导性文件,作为国家进一步加强和规范行业管理的依据。 一、“十五”回顾 (一)产业规模进一步扩大 “十五”期间,我国电子材料和元器件产业保持了较快增长速度,产业规模进一步扩大(详见表1和表2),其销售收入、工业增加值、利润总额等指标均实现了快速增长,成为电子信息产业增长的重要力量。到“十五”末,我国电子材料和元器件产业规模仅次于日本和美国,居全球第三位。 表1 “九五”、“十五”末期电子材料和元器件发展指标对比 表2 2000-2005年我国电子材料和元器件产业指标情况

(二)部分产品产量居世界前列 经过“十五”的发展,我国已经成为世界电子基础材料和元器件的生产大国,产量占世界总产量的30%以上,部分产品产量居世界前列。其中,产量居全球首位的产品:电容器、电阻器、电声器件、磁性材料、石英晶体器件、微特电机、电子变压器、彩管、玻壳、覆铜板材料、压电晶体材料、印刷电路板等。我国中低档电子材料和元器件产销量已居世界前列,成为全球重要的生产和出口基地(详见表3)。 表3 “十五”电子元件产品产量增长情况 (三)产品结构有所改善 “十五”期间,我国电子材料和元器件产品结构有所改善。阻容感元件片式化率已超过75%,接近世界平均水平;新型显示器件产业取得突破,国内两条第5代TFT-LCD 生产线均实现量产,PDP的研发和产业化取得一定进展,彩管正在向纯平、高清晰度方向发展;多层、挠性等中高端印刷电路板比例接近40%;锂离子、太阳能电池等绿色电池产量居世界前列;大功率高亮度的蓝光、白光LED已经批量生产。 (四)技术创新取得新进展 “十五”期间,国内关键元器件和电子材料产业在技术创新方面也取得了较大进展。内资电容器生产企业已经突破贱金属电极的瓶颈,大大降低了MLCC的成本;TFT-LCD 领域拥有了一定数量的核心专利,OLED技术研发取得重要进展;具有自主知识产权的光纤预制棒技术开发成功并实现产业化;已自主研制成功4英寸、6英寸GaAs单晶和4英寸InP单晶,并掌握主要技术;SOI(绝缘层上的硅)技术研究水平基本与国外同步,6英寸注氧隔离(SIMOX)晶片已经批量生产。 尽管“十五”以来,我国电子材料和关键元器件取得长足进步,但总体看,行业整体实力仍然不强。产品结构性矛盾突出,高端元器件和关键电子材料主要依赖进口;整机和元器件产业互动发展的机制尚未形成;国内骨干企业规模小、经济实力弱,自主创新能力不足;关税、投融资等政策环境亟待改善,低水平竞争、重复建设等问题仍较突出。 二、“十一五”面临的形势 (一)技术发展趋势 随着电子整机向数字化、多功能化和小型化方向发展,电子系统向网络化、高速化和宽带的方向发展,电子材料和元器件技术将发生深刻变化。 新型元器件将向微型化、片式化、高性能化、集成化、智能化、环保节能方向发展。微小型和片式化技术、无源集成技术、抗电磁干扰技术、低温共烧陶瓷技术、绿色化生产技术等已成为行业技术进步的重点。微电子机械系统(MEMS)和微组装技术的高速发展,将促进元器件功能和性能大幅提升。

关键元器件和原材料的控制程序

关键元器件和原材料的 控制程序 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

关键元器件和原材料的控制程序 1.目的 通过对本公司来料、过程和成品中的关键元器件和材料进行检验与验证,及时发现不合格品,防止不合格关键元器件和材料入库、发生及流出。 2.范围 适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的检验或验证。3.职责与权限 3.1生产部员工负责在生产过程中的自检和互检。 3.2品质部负责对来料、过程及成品进行检验。 3.3技术部负责制定《关键元器件和材料清单》,根据国家相关规定有CCD光电转换主板、电源及电源线、电荷耦合器件以及外壳材料等关键元器件和材料。 4.定义 关键元器件和材料: 是指对产品的安全、环保、EMC和主要性能有较大影 响的元器件和材料。有时可能不仅限于认证实施规则 中的“关键零部件清单”。 5.工作程序 5.1 建立并保持关键件合格供应商名录。关键件应从经批准的合格供应商处购买,并保存关键件进货单,出入库单、台帐 5.1.1 对供应商提供的关键件的检验或验证进行控制,确保与采购控制要求一致,应保存相关的检验或验证记录。 5.1.2 选择合适的控制质量的方式,以确保入厂的关键件的质量特性持续满足认证要求,并保存相关的实施记录。合适的控制质量的方式可包括: a)获得强制性产品认证证书/可为整机强制性认证承认认证结果的自愿性认证证书,工厂应确保进货时证书的有效性。 b)每批进货检验,其检验项目和要求不得低于认证机构的规定。检验应由工厂实验室或工厂委托认可机构认可的外部实验室进行。 c)按照认证机构的要求进行关键件定期确认检验。

常用电子元器件的认识

电子元器件的认识 开关电源(SPS)是由众多的元器件构成,因此,要了解开关电源的原理, 学会看电路图.首先必须掌握元器件的主要性能,结构,工作原理,电路 符号,参数标准方法和质量检测方法,下面将作逐一介绍. 一.电阻器 电阻器简称电阻,英文Resistor 1.电路符号和外形. (a) (b) (c) (a)国外电阻器电路符号.(b)国内符号.(c)色环电阻外形 2.电阻概念: 电阻具有阻碍电流的作用.公式R=U/I常用单位为欧姆(Ω),千欧(KΩ) 和兆欧(MΩ). 1MΩΩ 3.种类 电阻器的种类有:碳膜电阻,金属氧化膜电阻,绕线电阻,贴片电阻, 可调电阻,水泥电阻. 4.性能参数 (1)标称阻值与允许误差 (2)额定功率: 指在特定(如温度等)条件下电阻器所能承受的最大功率,当超过此功 率,电阻器会过热而烧坏.通用碳膜电阻Power Rating Curve (Figure 1) (3)电阻温度系数 (4). 工作温度范围 Carbon Film :-55℃----+155℃ Metal Film :-55℃----+155℃ Metal Oxide Film :-55℃----+200℃ Chip Film :-55℃----+125℃

5.标注方法: (1)直标法 (2)色标法 色标法是用色环或色点来表示电阻的标称阻值,误差.色环有四道环和五道环两种.读色环时从电阻器离色环最进的一端读起,在色标法中,色标颜色表示数字如下: 颜色黑棕红橙黄绿蓝紫灰白金银 数字0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 四色环中,第一,二道色环表示标称阻值的有效值,第三道色环表示倍数,第四道色环表示允许偏差,五色环中,前三道表示有效值,第四到为倍数,第五道为允许误差.精密电阻常用此法. 例1:有一电阻器,色环颜顺序为:棕,黑,橙,银,则阻值为:10X10 ± 10%(Ω) 6.误差代码 Tolerance ±1%±2%±2.5%±3%±5%±10%±20% Symbols F G H I J K M 7.电阻的分类 (1). 碳膜电阻 (2). 金属膜电阻(保险丝电阻) (3). 金属氧化膜电阻 (4). 绕线电阻 (5). 保险丝

光电子材料与器件课后习题答案

3.在未加偏置电压的条件下,由于截流子的扩散运动,p 区和n 区之间的pn 结附近会形成没有电子和空穴分布的耗尽区。在pn 结附近,由于没有电子和空穴,无法通过电子-空穴对的复合产生光辐射。加上正向偏置电压,驱动电流通过器件时,p 区空穴向n 区扩散,在pn 结附近形成电子和空穴同时存在的区域。电子和空穴在该区通过辐射复合,并辐射能量约为Eg 的光子,复合掉的电子和空穴由外电路产生的电流补充。 5要满足以下条件a 满足粒子数反转条件,即半导体材料的导带与价带的准费米能级之差不小于禁带宽度即B.满足阈值条件,半导体由于粒子数产生的增益需要能够补偿工作物质的吸收、散射造成的损耗,以及谐振腔两个反射面上的透射、衍射等原因产生的损耗。即 第二章课后习题 1、工作物质、谐振腔、泵浦源 2、粒子数反转分布 5a.激光介质选择b.泵浦方式选择c 、冷却方式选择d 、腔结构的选择e 、模式的选择f 、整体结构的选择 第三章课后习题 10.要求:对正向入射光的插入损耗值越小越好,对反向反射光的隔离度值越大越好。原理:这种光隔离器是由起偏器与检偏器以及旋转在它们之间的法拉第旋转器组成。起偏器将输入光起偏在一定方向,当偏振光通过法拉第旋转器后其偏振方向将被旋转45度。检偏器偏振方向正好与起偏器成45度,因而由法拉第旋转器出射的光很容易通过它。当反射光回到隔离器时,首先经过起偏器的光是偏振方向与之一至的部分,随后这些这些光的偏振方向又被法拉第旋转器旋转45度,而且与入射光偏振方向的旋转在同一方向上,因而经过法拉第旋转器后的光其偏振方向与起偏器成90度,这样,反射光就被起偏器所隔离,而不能返回到入射光一端。 15.优点:A 、采用光纤耦合方向,其耦合效率高;纤芯走私小,使其易于达到高功率密度,这使得激光器具有低的阈值和高的转换效率。B 、可采用单模工作方式,输出光束质量高、线宽窄。C 、可具有高的比表面,因而散热好,只需简单风冷即可连续工作。D 、具有较多的可调参数,从而可获得宽的调谐范围和多种波长的选择。E 、光纤柔性好,从而使光辉器使用方便、灵巧。 由作为光增益介质的掺杂光纤、光学谐振腔、抽运光源及将抽运光耦合输入的光纤耦合器等组成。 原理:当泵浦激光束通过光纤中的稀土离子时,稀土离子吸收泵浦光,使稀土原子的电子激励到较高激发态能级,从而实现粒子数反转。反转后的粒子以辐射跃迁形式从高能级转移到基态。 g v c E F F 211ln 21R R L g g i th

关键元器件和材料的,定期确认检验

1目的 对关键元器件和材料的定期确认检验进行控制,确保所采购的关键元器件和材料持续满足认证产品规定的要求。 2适用范围 适用于开关电源、传感器、主芯片等关键元器件、材料的定期确认检验。 3职责 3.1质量部负责制定关键元器件/材料定期确认检验。 3.2供应部、技术中心负责协助实施定期确认检验。 3.3质量负责人负责当关键元器件和材料因不合格可能发生变更时,确保在实施前向认证机构申报并获得批准后方执行。 4程序 4.1关键元器件/材料的分类: 4.1.1可燃气体报警控制器包括:开关电源。 4.1.2可燃气体探测器包括:传感器、主芯片。 4.2 关键元器件和材料的定期确认检验方法和频次: 4.2.1 质量部制定关键元器件/材料定期确认检验计划,可分阶段对不同的供应商提供的关键元器件/材料进行定期确认检验,原则上规定每年一次,前后两次定期确认检验时间不得超过12个月。 4.2.2 在本年度采购的产品中抽取关键件/材料进行确认检验,一般每种规格型号抽取3-5个进行确认检验。 4.2.3所采购关键元器件已经取得CCC标志认证的,由供应部负责每半年在国家相关网站上验证其证书有效性。 4.2.4所采购关键元器件/材料供应商未进行相关认证的,可由供应商提供确认检验报告,也可有技术中心研发人员完成确认检验。当技术中心和供应商无法进行确认时,送有资质的检测机构进行,由质量部实施。 4.2.5 当发生下列情况之一时,需追加定期确认检验频次。 a.顾客对该关键元器件/材料有质量投诉时。 b.当发生重大质量事故怀疑该元件/材料有质量问题时。 c.该关键元器件/材料的进货检验数据与上次检验有较大差异时。

《电子材料与元器件》试卷

电子电工《电子材料与元器件》样卷 一.填空题:(30分) 1.电感线圈主要用于对交变信号进行、、组成等。2.磁性材料常分成、三大类。 3.电解电容器主要用于、等电路。 4.常见的无机绝缘材料有、、 5.常见的变压器有、、、。 6.继电器是一种用小电流或控制或的自动开关,在电路中起着自动操作、自动调节、安全保护的作用。 7. P型半导体靠导电,N型半导体靠导电。 8.晶体二极管具有;晶体三极管具有的作用。 9.晶体三极管主要有、、三个参数。 二.判断题(10分) 1.在放大电路中用碳膜电阻来补偿因温度变他而引起的工作点变化。()2.中频变压器俗称中周。() 3.二芯插头插座主要用于立体声信号的连接。() 4.半导体的电阻率随温度变化很明显。() 5.稳压二极管的反向特性与普通二极管相似。() 6.全桥硅整流堆内含4个二极管。() 7.达林顿管是复合管。() 8.镍镉电池对环境无污染.( ) 9.玻璃和橡胶都属于无机绝缘材料。()10.在傻瓜照相机测光电路中使用光敏电阻。() 三选择题(28分) 1制作印制电路板可用的材料是() A 铝板 B 铜板 C 敷铜板 D 环氧板 2精密电阻器大多用色标法来标注,所用的色环是() A 3色环 B 4色环 C 5色环 D 6色环 3某电容器标有2200字样,它的容量是() A 2200uF B 2200pF C 2200F D 22uF 4带电子多的杂质半导体称为() A N型半导体 B P型半导体 C 本征型半导体 D 电子型半导体 5 锗二极管的死区电压为() A 0.2V B 0.5V C 0.7V D 1.6V 6要使三极管有放大作用必须() A发射结加正向电压,集电结加反向电压。 B发射结加反向电压,集电结加正向电压。 C发射结加正向电压,集电结加正向电压。 D发射结加反向电压,集电结加反向电压。 7.扬声器的阻抗可能是() A0.5欧 B8欧 C100欧 D1000欧 8.圆柱型干电池的标称电压是() A 1V B 1.5V C 1.8V D 2.5V 9.锂电池() A有记忆效应 B无记忆效应 C充电慢 D不能充电

低压成套开关设备关键元器件和材料确认检验规范

低压成套开关设备关键元器件和材料确认检验规范 1. 目的 对采购的关键件进行确认检验,确保所要求的关键件满足产品的设计与使用要求。 2. 关键件范围 对于通过CCC强制性产品认证的产品,需对其关键件和材料定期进行确认检验。其主回路使用的元器件和材料为关键件,如:壳体、低压断路器、低压熔断器、低压开关、隔离器、隔离开关与熔断器组合电器、低压接触器、过载继电器、母排、绝缘导线、绝缘支撑件等主回路的元器件和材料。 3. 职责 技术质量科负责对成套产品中的关键件进行确认检验,并予以记录;对关键件的确认检验情况予以通报,必要时提请供方评定。 供应科负责与供方协调,要求供方提供所供产品的定期确认检验报告。 4. 确认检验的管理 4.1确认检验原则: (1)检验频率: a) 关键元器件和材料已列入国家强制性产品认证目录的,获得CCC证书或CQC认证的产品,在每批进货检验时,按照相应的型号进行网上查询,并打印当时证书状态,备查。 b) 关键元器件和材料没列入国家强制性产品认证目录(如铜排、绝缘件、壳体等),按照条款5执行相应的定期确认检验。 (2)检验标准和项目:依据不同产品制造标准来选择相对应的检验项目; (3)检验方式和途径:公司内部验证和供方提供确认检验证明;

(4)检验时机:按计划实施(计划时间应在关键件有效期内)。 4.2确认检验计划: (1)由技术质量科制订关键件确认检验计划,经质量负责人批准; (2)确认检验计划应根据不同关键件前一次确认检验时间确认下一次时间,此时间必须在关键件产品认证有效期内,同时应在上一次确认检验12个月内; (3)由技术质量科按照计划实施关键件确认检验。 4.3确认检验方式和途径: 4.3.1关键元器件和材料已列入国家强制性产品认证目录的,必须获得CCC证书(如:电器元件、绝缘导线等),只要这些证书有效,即可不出示这些关键件和材料的检验报告。 4.3.2可为最终产品强制性认证承认认证结果的自愿认证关键元器件和材料定期确认检验控制要求。 4.3.3对于D类企业,必要时,认证机构可抽取关键件和材料按照相应的标准进行检验。 5没有获得CCC认证证书或为最终产品强制性认证承认认证结果的自愿认证证书的,关键元器件和材料的定期确认检验应满足下表要求: 5.1 壳体

光电子材料与器件题库

《光电子材料与器件》题库 选择题: 1. 如下图所示的两个原子轨道沿z轴方向接近时,形成的分子轨道类型为( A ) (A) *σ(B) σ(C) π(D) *π 2. 基于分子的对称性考虑,属于下列点群的分子中不可能具有偶极矩的为(C)(A)C n(B)C n v(C)C2h(D)C s 3. 随着温度的升高,光敏电阻的光谱特性曲线的变化规律为(B)。 (A)光谱响应的峰值将向长波方向移动 (B)光谱响应的峰值将向短波方向移动 (C)光生电流减弱 (D)光生电流增强 4. 利用某一CCD来读取图像信息时,图像积分后每个CCD像元积聚的信号在同一时刻先转移到遮光的并行读出CCD中,而后再转移输出。则该CCD的类型为(B ) (A)帧转移型CCD (B)线阵CCD (C)全帧转移型CCD (D)行间转移CCD 5. 对于白光LED器件,当LED基片发射蓝光时,其对应的荧光粉的发光颜色应该为(D) (A)绿光(B)紫光(C)红光(D)黄光 6. 在制造高效率太阳能电池所采取的技术和工艺中,下列不属于光学设计的为(C) (A)在电池表面铺上减反射膜; (B)表面制绒; (C)把金属电极镀到激光形成槽内; (D)增加电池的厚度以提高吸收 7. 电子在原子能级之间跃迁需满足光谱选择定则,下列有关跃迁允许的表述中,不正确的是(B ): (A)总角量子数之差为1 (B)主量子数必须相同 (C)总自旋量子数不变

(D)内量子数之差不大于2 8. 物质吸收一定波长的光达到激发态之后,又跃迁回基态或低能态,发射出的荧光波长小于激发光波长,称为(B)。 (A)斯托克斯荧光(B)反斯托克斯荧光(C)共振荧光(D)热助线荧光9. 根据H2+分子轨道理论,决定H原子能否形成分子的主要因素为H原子轨道的(A ) (A)交换积分(B)库仑积分(C)重叠积分(D)置换积分 10. 下列轨道中,属于分子轨道的是(C) (A)非键轨道(B)s轨道(C)反键轨道(D)p 轨道 11. N2的化学性质非常稳定,其原因是由于分子中存在(D ) (A)强σ 键(B)两个π键(C)离域的π键(D)N N≡三键12. 测试得到某分子的光谱处于远红外范围,则该光谱反映的是分子的(B )能级特性。 (A)振动(B)转动(C)电子运动(D)电声子耦合 13.下列的对称元素中,所对应的对称操作属于虚动作的是(C ) (A)C3 (B)E(C)σh(D)C6 14. 某晶体的特征对称元素为两个相互垂直的镜面,则其所处的晶系为(C)(A)四方晶系(B)立方晶系(C)正交晶系(D)单斜晶系 15. 砷化镓是III-V族化合物半导体,它的晶体结构是(D)。 (A)NaCl 结构(B)纤锌矿结构(C)钙钛矿结构(D)闪锌矿结构16. 原子轨道经杂化形成分子轨道时,会发生等性杂化或非等性杂化。下列物质中化学键属于不等性杂化的是(B)。 (A)CH4(B)H2O (C)石墨烯(D)金刚石 17. 关于金属的特性,特鲁德模型不能成功解释的是(A ) (A)比热(B)欧姆定律(C)电子的弛豫时间(D)电子的平均自由程18. 下列有关半导体与绝缘体在能带上的说法中,正确的是(B )。 (A)在绝缘体中,电子填满了所有的能带 (B)在0 K下,半导体中能带的填充情况与绝缘体是相同的 (C)半导体中禁带宽度比较大 (D)绝缘体的禁带宽度比较小 19. 在非本征半导体中,载流子(电子和空穴)的激发方式为(B)? (A)电(B)热(C)磁(D)掺杂 20.在P型半导体材料中,杂质能级被称之为(C)。 (A)施主能级(B)深陷阱能级(C)受主能级(D)浅陷阱能级

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