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敢于试错”对于一个优秀的销售组织而言十分必要。每个杰出的销售组织都必须有冒险文化。索尼电子高级副总裁肯·史蒂文斯表示,如果一个销售团队害怕失败,害怕在创新实验的征程上失败,那么这个销售团队只能发挥 80% 的才能。而这已不仅仅是工作氛围和态度的问题。为了支持有成效的冒险,销售领袖必须积极想方设法增加销售代表的销售时间。凯斯·布鲁克也强调了销售领导接受责任追究的重要性:“我们鼓励销售人员像创业那样去工作,这样才能引导出一个鼓励创新敢于实验的销售文化。”这和他对“身在前线”的看法也非常一致。
发布时间: 2018 - 10 - 12
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贴片电阻生产工艺流程1. 生产流程 常规厚膜片式电阻的完整生产流程大致如下:
发布时间: 2018 - 10 - 11
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作用:平抑电压波动,使稳压效果更好,纹波更小。瓷片电容有正负极吗电容的种类不同,其设计结构以及原理就会有很大的区别。而从宏观的角度来说,电容可以分为有极性和无极性电容。对于有极性电容来说,在安装的时候必须要确保正负极的精准性。连接出现错误就会导致电容损坏,甚至是爆炸。而对于没有极性的电容则不需要担心这点,那么瓷片电容有没有正负极之分呢?对于有极无极又该如何辨别呢?是属于无极性电容,因此这种电容在安装过程中不需要区分正负极。而对于普通常见级性电解电容器来说,则可以看其两个脚长短,长的是+,短的是-。贴片式钽电解电容器一般是可以根据其外观来判断,有色带的一边是正极。其它无极性电解电容器、涤沦电容器、瓷片电容器、可变和微调电容器都没有正负极之分。电容有正负极之分的可以根据以下方法来判断。当不知道电容的正负极时,可以用万用表来测量。电容两极之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻或漏电电阻。只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。可以先假定某极为“+”极,万用表选用R*100或R*1K挡,然后将假定的“+”极与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠...
发布时间: 2018 - 10 - 10
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MOS管是电压控制器件,也就是需要使用电压控制G脚来实现对管子电流的控制。  一般市面上最常见的是增强型N沟通MOS管,你可以用一个电压来控制G的电压,MOS管导通电压一般在2-4V,不过要完全控制,这个值要上升到10V左右。给你推荐一种方法。  基本方法:用一个控制电压(比较器同相输入端)和一个参考电压(比较器反相输入端),同时进入电压比较器(比较器电源接正12V和地,比如LM358当比较器),比较器的输出经过5.1K电阻上拉后接G脚,如果控制电压比参考电压高,则控制MOS管导通输出电流。  参考电压可以来自于采样电阻,也就是在NMOS的S极接一个大功率小电阻后接地,这个电阻做电流采样,当电流流过电阻后会形成电压,把它放大处理后做参考。  刚开始的时候,电流很小,所以控制电压比参考电压高很多,这时候G脚基本上都加了12V,可以使管子迅速导通,在很短时间后,当电流增大逐步达到某个值时,参考电压迅速上升,与控制电压接近并超过时,比较器就输出低电平(接近0V)使管子截止,电流减小。然后电流减少后,参考电压又下去,管子又导通,电流又增大。然后周而复始。  如果你用D/A输出代替控制电压,则可以获得对MOS管的精确控制,我们以前实现过输出范围10-2000mA,步进1mA,输出电流精度正负1mA的水平。
发布时间: 2018 - 09 - 29
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检测三极管的口诀三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。一、 三颠倒,找基极大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,图1是它们的电路符号和等效电路。测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。图2绘出了万用电表欧姆挡的等效电路。由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极(参看图1、图2不难理解它的道理)。二、 PN结,定管型找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确...
发布时间: 2018 - 09 - 28
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肖特基二极管  肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。 肖特基二极管压降多少  小电流时是0.1-0.2V。  流过额定电流时就大了,看数据手册可知:  1A 3A  1N5817(20V/1A) 0.45V 0.75V  1N5818(30V/1A) 0.55V 0.875V  1N5819(40V/1A) 0.6V 0.9V  如何减少压降  1、肖特基二极管压降的意义  肖特基二极管最大的优点是阻抗低、正向压降小、恢复速度快,所以常用于高频大电流整流和降电保护线路。  2、肖特基二极管压降的常用测试方法  用“DC POWER SUPPLY”仪(恒流稳压直流电流)测试:先给小电压以便有电流通过肖特基二极管,再慢慢调大电流达到被测肖特基二极管的额定电流,待电压值稳定后再读数,稳定后的读数就是额定电流的压降。  为何是稳定后的电压读数才是正确的压降读数:肖特基二极管的阻抗不是固定的,而是随温度升高而变小的(非线性关系)。  当有电流通过肖特基二极管时,管芯会产生热量,...
发布时间: 2018 - 09 - 26
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电路是由电线和电子元器件组成的,不同的线路所需求的贴片电感的参数都不尽相同,贴片电感的主要参数有电感量、允许偏差、分布电容、额定电流及品质因数等。1. 电感量电感量的大小,主要取决于电感线圈的圈数(匝数),绕制方式,有无磁心及磁心的材料等决定。通常情况下,线圈圈数越多,绕制的线圈越密集,电感量就越大。有磁心的线圈比无磁心的线圈的电感量大。磁心导磁率越大,电感量也就越大。所以电感量是有很多因素来决定它的大小。电感量的基本单位是亨利(简称亨),用字母“H”表示。常用的单位还有毫亨(mH)和微亨(μH),它们之间的关系是:1H=1000mH;1mH=1000μH 2.允许偏差标注的感量与实际感量的允许误差值。一般用于振荡或滤波线路中的贴片电感要求精度较高,允许偏差为±0.2%~±0.5%;而用于耦合或高频阻流的精度要求不高,允许偏差为±10%~15%。3.分布电容线圈的匝与匝之间、线圈与磁心之间存在的电容。分布电容越小,其稳定性越好。4.额定电流贴片电感正常工作时允许通过的最大电流值。若工作电流超过额定电流,则会烧毁。5.品质因数也称Q值或优值,是衡量电感器质量的主要参数。他是指贴片电感在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。Q值越高,损耗越小,效率越高。
发布时间: 2018 - 09 - 25
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多层陶瓷电容器(MLCC)一般没有什么耐温的说法,只要注意到使用温度就可以了,一类瓷和二类瓷的使用温度在-55~+125度。汽车级径向引线的多层陶瓷片式电容器(MLCC)的工作温度范围提高到+200℃,达到II类陶瓷通孔器件的业内最高温度。MLCC被认定能在-55℃~+200℃温度范围内工作500小时,在+175℃温度下则没有时间限制。器件具有良好的高温性能,容量从100pF到1μF,电容公差保持在严格的±5%。I类和II类陶瓷MLCC使用电容变化为±30ppm/K的非常稳定的C0G电介质和-55℃~+175℃温度范围TCC为+22%/-56%的X0U电介质。X0U电介质还达到了X7R的规格,-55℃~+125℃范围内的电容变化为±15%,达到X9V的规格,-55℃~+200℃范围的电容变化为+22%/-82%。为了直接焊在引线框架上,或用塑料注模,电容器使用间距2.5mm和5.0mm的直腿引线或弯引线。引线直径0.5mm或0.6mm,用100%镀锡的覆铜钢制造。电容器不含铅,符合RoHS,无卤素,采用耐火环氧树脂制造的涂层符合UL 94 V-0。
发布时间: 2018 - 09 - 21
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贴片钽电容和贴片铝电解电容的区别电解电容器是以电解的方法形成的氧化薄膜作为介质而做成的电容器。钽电容器: (常用CA标志)钽电解电容是用金属钽作电极、氧化钽作介质的电容器。特点是:化学稳定性高,额定耐压高,耐高温性能好,机械强度高,体积小。常用CA标志,其容量从0.47uF到1000uF,额定耐压主要有6.3V、10V、16V、63V几种。性能远优于铝电解电容,但价格比较贵。钽电解电容器是一种用金属钽(Ta)作为阳极材料而制成的,按阳极结构的不同可分为箔式和钽烧粉结式两种,在钽粉烧结式钽电容中,又因工作电解质不同,分为固体电解质的钽电容和非固体电解质的钽电容。其中,固体钽电解电容器用量大,如CA型、CA42型等。钽电解电容器的外壳上都有CA标记,但在电路中的符号与其它电解电容器符号却是一样的。与铝电解电容相比,钽电解电容在串联电阻、感抗、对温度的稳定性等方面都有明显的优势。但是它的工作电压较低。铝电解电容器:(常用CL 标志)铝电解电容的容体比较大,串联电阻较大,感抗较大,对温度敏感。它适用于温度变化不大、工作频率不高(不高于25kHz)的场合,可用于低频滤波(在高频率得时候电解电容的并联滤波效果较低频差),铝电解电容具有极性,安装时必须保证正确的极性,否则有爆炸的危险。铝电解电容器的额定电压的1.3倍作为电容器的浪涌电压,工作电压高于160V时,是额定工作电压+50V作为浪涌电压...
发布时间: 2018 - 09 - 20
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薄膜电容器用途非常广泛,如空调、冰箱、洗衣机、风扇、灯具、电源等等,目前空调用及风扇用电容器需求最大。不同金属膜电容作用1:CBB91 型金属化聚丙烯电容器特点与用途:绝缘带外包裹,环氧树脂灌封,轴向引出; 特点:具有高绝缘、低损耗,频率特性好,等效串联电阻低等特点; 作用:适用于音响的分频器、功率放大器,及后置补偿电路中,也适用于电子设备的直流交流和脉冲电路中。薄膜电容优点1、耐热性好。额定工作温度为70℃ ,最高工作温度可达155℃;电压稳定性好,温度系数小。2、应用非常广泛,适用于交流、直流及脉冲电路。3、无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。基於以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。尤其是在信号交连的部份,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。金属膜电容优点1)机芯内部主回路采用铜条搭桥的工艺结构,铜条厚度得到保证,主回路过流能力强,铜条温升低。安装操作简单,方便,快捷,高效,大大降低出错机率。2)金属化薄膜电容器的主回路只需要两条铜条,代替了以往的一大块PCB,在产品材料成本3)主回路跟驱动控制部份分离,做到强电/弱电分离。减少主谐振回路对芯片驱动部份的干扰。对产品的售后维修等带来方便,元器件可再次使用,降低了维修成本。4)由于电容器均采用模组形式封装,可利用铝壳散热,机芯完...
发布时间: 2018 - 09 - 19
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碳膜电阻器是用有机粘合剂将碳墨、石墨和填充料配成悬浮液涂复于绝缘基体上,经加热聚合而成。气态碳氢化合物在高温和真空中分解,碳沉积在瓷棒或者瓷管上,形成一层结晶碳膜。改变碳膜厚度和用刻槽的方法变更碳膜的长度,可以得到不同的阻值。碳膜电阻成本较低,电性能和稳定性较差,一般不适于作通用电阻器。但由于它容易制成高阻值的膜,所以主要用作高阻高压电阻器。其用途同高压电阻器。碳膜电阻器的引线链接方式有领带式引线、不接引线和轴向引线等方式。碳膜电阻器的额定功率有0.125W、0.25W、0.5W、1W、2W、5W、10W等。阻值范围为1Ω~10MΩ。碳膜电阻器主要职能就是阻碍电流流过,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合作滤波器及阻匹配等。碳膜电阻的制作过程碳膜电阻的原材料是保证其质量稳定的一个非常重要的因素,特别是电阻的主体材料--碳棒。一个好的碳棒做出来的产品其质量的稳定性很关键。那么碳膜电阻是如何被制造出来的呢?碳膜电阻主要是由:碳棒、帽子、引线、色环组成的。
发布时间: 2018 - 09 - 18
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薄膜和厚膜贴片电阻的比较主要的区别厚膜和薄膜电阻不是实际厚度的电影,而是皮膜是如何应用到贴片的陶瓷基片表面(贴片电阻)或陶瓷圆棒(轴向电阻)。薄膜电阻器是由真空溅射法(真空沉积)把电阻钯材附着到绝缘陶瓷基板上。然后再将皮膜蚀刻,类似印刷电路板制造过程;也就是说,将表面涂有事先设计好的感光材料图样于皮膜,用紫外线照射,然后外露光敏涂料的激发,使覆盖的皮膜被蚀刻掉。厚膜电阻器是由丝网印刷法,将厚厚的导电膏 (Ceramic 和 Metal, 称为 Cermet 金属陶瓷),涂在氧化铝陶瓷基底。这种复合材料含有玻璃和压电陶瓷(陶瓷)原料,然后在 850°C 烤箱,烧结形成厚膜皮膜。薄膜电阻器比厚膜更具有低温度系数 TCR 和更精确的公差,这归功于溅射技术能精确定时控制。但厚膜电阻器具有较好的耐电压、耐冲击的承受能力,因为较厚的皮膜。FH系列是在高密度陶瓷基板上运用真空溅镀方式来生产,制程中不断求新求进,达到高精度 ± 0.01% 及温度系数 (TCR)5ppm ,提供完整尺寸0402/0603/0805/1206/2010/2512 及阻值范围。贴片耐冲击电阻 PWR 系列,高额定功率,改进工作额定电压,优秀的耐脉冲性能,常应用于等离子、医疗设备等。超精密贴片电阻 AR 系列,温度系数只有±5ppm~±50ppm,超精密性±0.01%~&...
发布时间: 2018 - 09 - 12
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