ны_банер

FAQ

FAQ

ЧАСТА ЗАДАЮЦЬ ПЫТАННІ

Ці ўсе прадукты LUBANG арыгінальныя і сапраўдныя?

Канал паставак LUBANG з'яўляецца толькі арыгінальнай фабрыкай і афіцыйным агентам арыгінальнай фабрыкі, можа карыстацца такімі ж або лепшымі паслугамі з арыгінальнай фабрыкай з пункту гледжання тэхнічнай падтрымкі, аналізу няўдач узораў, стабільнасці ланцужка паставак і гэтак далей.Крыніца і якасць тавараў абсалютна рэальныя, празрыстыя і вартыя даверу.Пры неабходнасці кліента тэхналогія Haohaixin можа прадаставіць адпаведныя арыгінальныя ваўчары з арыгінальным афіцыйным заказам пастаўшчыка агента.Наш строгі кантроль каналаў паставак ляжыць у аснове нашага кантролю якасці.Кампанія прайшла сертыфікацыю ISO.Каб гарантаваць стабільнасць ланцужка паставак кліентаў, хуткі доступ да патрэб узораў і дробнасерыйных пакупак, а таксама льготы па групавой закупцы - гэта каштоўнасць, якую мы прапануем кліентам.

IC чып закупак трэба звярнуць увагу на што?Якія ёсць варыянты?

IC chip - гэта асаблівы тып вынікаў тэхнічных даследаванняў, вялікая колькасць распрацовак IC чыпаў, афіцыйна ўвайшлі ў сферу даследаванняў чыпаў харчавання, закупкі патрабуюць шмат увагі, людзі працягваюць кіраваць сілкаваннем, каб падтрымліваць метад закупак чыпаў IC Power, Ніжэй разглядаюцца аспекты закупкі мікрасхем, на якія трэба звярнуць увагу, і асноўны метад выбару.
1. Звярніце ўвагу на кошт закупкі мікрасхем
Перш за ўсё, IC chip - гэта чып з большым тэхнічным зместам, закупкі IC chip звярнуць увагу на пазіцыянаванне на рынку і выкарыстанне выдаткаў на электраэнергію, кошт тавараў, але не можа марнаваць грошы, з ведамі, каб купіць тэхналогіі, з грашыма супраць кошту, з'яўляецца неабходнай умовай свету.

2. Звярніце ўвагу на класіфікацыю закупак мікрасхем
Ёсць шмат спосабаў набыць мікрасхемы, таму што гэта розныя катэгорыі, спосаб закупкі таксама мае тонкія адрозненні, такія як AD/DC мадуляцыя IC мікрасхемы маюць патрэбу ў нізкавольтнай схеме кіравання магутнасцю, з іншага боку, гэта высокавольтнае кіраванне перамыкач транзістар, у адваротным выпадку згодны з іншымі тыпамі чыпаў IC блытаюць, каэфіцыент магутнасці, як правіла, кантралюецца ў правільным становішчы, закупкі неабходна звярнуць увагу, каб убачыць.

3.ic вытворцаў закупак чыпаў, каб выбраць увагу
закупка мікрасхем, каб дапамагчы прадпрыемствам лепш зразумець розных вытворцаў, звярнуць увагу на розніцу паміж імі, як абраць - гэта праблема, спачатку ў адпаведнасці з аперацыйным капіталам вытворцы, каб убачыць маштаб вытворчасці, потым тэхнічнаму персаналу, каб убачыць якасць чыпа, закупкі мікрасхем, вытворцы для правядзення спецыяльнага аналізу.
Розныя характарыстыкі закупак IC-чыпаў атрымліваюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі розных IC-чыпаў, канкрэтная сітуацыя аналізуецца, выбар разнастайны, давер вялікі, і рашэнне не можа быць прынята адвольна, што ўплывае на эфект выкарыстання мікрасхем .

Як адрозніць чыпы арыгінальныя, новыя і адноўленыя?

Мікрасхема інтэгральнай схемы з'яўляецца важнай часткай кампазіцыі электронных прадуктаў, сустракайце адрамантаваны чып або дрэнны чып, можа ўзнікнуць збой функцыі прадукту і іншыя праблемы.Такім чынам, што такое арыгінал, новы, адрамантаваны?
1. Арыгінальная адгрузка адносіцца да арыгінальнай фабрычнай вытворчасці, падзеленай на імпартны арыгінал і айчынны арыгінал.

2. Слова "масавыя новыя тавары" ў асноўным выкарыстоўваецца ў аспекце мікрасхем і мае наступнае значэнне:
а.Гэты прадукт не вырабляецца арыгінальнай фабрыкай, ён можа быць выраблены іншымі вытворцамі, але з арыгінальнай маркай, гэта значыць фірмовыя падробкі.
б.Тавары вырабляюцца на арыгінальнай фабрыцы, таму што гэта некаторыя некваліфікаваныя матэрыялы, якія выклікаюць неадпаведнасць прадукту стандарту, але функцыя ўсё яшчэ ў парадку, у гэты час арыгінальная фабрыка знізіць цану і пазбавіцца ад яе па іншых каналах .
в.Арыгінальная вытворчасць, ужываная, паліраваная, луджаная, а затым выстаўленая на продаж, таксама вядомая як SAN new.
3, адрамантаваны тавар адносіцца да прадукту з арыгінальнай фабрыкі пасля вытворчасці, пасля выкарыстання, ёсць пэўны знос, пасля апрацоўкі, так што яго знешні выгляд аднаўляецца да блізкага да першапачатковага толькі што вырабленага стану.

Для вырашэння практычных навыкаў і метадаў выхаду з ладу транзістараў

Трыёд - часта выкарыстоўваны кампанент у электронных схемах, але падчас выкарыстання ён можа выйсці з ладу.Практычныя навыкі і метады ліквідацыі няспраўнасці трыёда наступныя:
1. Вы можаце выкарыстоўваць мультиметр, каб праверыць, ці нармальныя палярнасць, узмацненне току, ток уцечкі і іншыя параметры транзістара.Пры выяўленні анамаліі можна падумаць аб замене трыёда.

2. Можна з дапамогай асцылографа паназіраць за працоўным станам транзістара, праверыць, ці нармальны сігнал, ці няма скажэнняў і іншых праблем.Калі праблема знойдзена, можна падумаць аб замене трыёда або карэкціроўцы параметраў схемы.

3. Акрамя таго, вы таксама можаце выкарыстоўваць цеплавую гармату або зварачны стол для нагрэву, каб праверыць, ці няма цеплавой няспраўнасці транзістара.Калі вы выявіце праблему, вы можаце замяніць транзістар або адрамантаваць яго.
Каб ліквідаваць няспраўнасць трыёда, неабходна комплексна ўлічваць мноства фактараў і прымаць адпаведныя метады выяўлення і рамонту.

Якія вобласці прымянення MCU?

Людзі могуць уводзіць некаторыя ўстаноўленыя праграмы ў прыладу MCU.Камп'ютар з адным чыпам можа атрымліваць праграмны код з памяці падчас працоўнага працэсу, а затым выконваць лагічныя аперацыі, каб мець магчымасць выконваць адпаведныя аперацыі задачы ў адпаведнасці з патрабаваннямі кода.Пакуль харчаванне MCU выключана, праграма ў MCU будзе зачынена.
У разумным жыцці MCU стаў асноўнай сістэмай кіравання некаторымі інтэлектуальнымі прыладамі.У жыцці людзей і ў вытворчым абсталяванні паўсюль могуць быць мікракантролеры, напрыклад, некаторыя прылады сінхранізацыі, прылады аўтаматычнага кіравання і гэтак далей.SCM мае функцыю аўтаматычнага кіравання і шырока выкарыстоўваецца.Кожны механічны прадукт, які выкарыстоўваецца ў жыцці людзей, будзе ўтрымліваць убудаваны SCM.Напрыклад, мабільныя тэлефоны, якімі мы карыстаемся, і некаторыя дзіцячыя цацкі будуць абсталяваны ад 1 да 2 мікракантролераў.
У вобласці прымянення асноўнае прымяненне адначыпавага мікракампутара - гэта абсталяванне для аўтаматызацыі, якое можа быць заснавана на тэхналогіі адначыпавага мікракампутара для пераўтварэння традыцыйнага механічнага і электрычнага абсталявання, каб некаторыя традыцыйныя механічныя і электрычныя прылады забяспечвалі аўтаматычнае кіраванне .Напрыклад, выкарыстанне адначыпавых камп'ютараў можа кіраваць вентылятарамі і кандыцыянерамі, што спрыяе іх большай ролі, каб людзям было лягчэй кіраваць некаторымі механічнымі і электрычнымі прыладамі.

Якія важныя параметры прадукцыйнасці кандэнсатараў TDK?

Параметры прадукцыйнасці кандэнсатараў TDK з'яўляюцца важнымі паказчыкамі для ацэнкі іх якасці і нармальнага выкарыстання, і дзякуючы гэтым параметрам яны могуць дапамагчы людзям правільна выбіраць і выкарыстоўваць электрычныя або электронныя прадукты.
Важныя параметры прадукцыйнасці кандэнсатараў TDK у асноўным ўключаюць наступныя аспекты:
1. Намінальнае працоўнае напружанне: адносіцца да максімальнага напружання бесперапыннай працы ў вызначаным асяроддзі выкарыстання.Гэты параметр вызначае максімальнае напружанне, якое кандэнсатар можа вытрымаць у ланцугу, перавышэнне гэтага напружання можа прывесці да пашкоджання кандэнсатара.
2. Намінальная ёмістасць і дапушчальнае адхіленне: адзначаная ёмістасць - гэта намінальная ёмістасць кандэнсатара, але паміж ёмістасцю ёмістасці ёсць памылка, таму неабходна разумець сувязь паміж адхіленнем і ёмістасцю ёмістасці.Гэты параметр вельмі важны для забеспячэння дакладнай працы кандэнсатара ў ланцугу.

3. Электрычная трываласць: здольнасць кандэнсатара вытрымліваць сілу напружання без разбурэння.Гэта ключавы параметр для ацэнкі таго, ці могуць кандэнсатары стабільна працаваць ва ўмовах высокага напружання.

4. Страта: Энергія, якая спажываецца кандэнсатарам з-за цяпла, называецца стратай кандэнсатара мікрасхемы.Гэты параметр адлюстроўвае страты энергіі кандэнсатара ў працэсе працы, што мае вялікае значэнне для ацэнкі эфектыўнасці і тэрміну службы кандэнсатара.

5. Прадукцыйнасць ізаляцыі: у асноўным уключае супраціўленне ізаляцыі, пастаянную часу і ток уцечкі.Супраціўленне ізаляцыі адлюстроўвае значэнне супраціву ізаляцыйнага матэрыялу ўнутры кандэнсатара і з'яўляецца важным паказчыкам для ацэнкі стану ўцечкі кандэнсатара.Сталая часу і ток уцечкі таксама з'яўляюцца важнымі параметрамі для ацэнкі характарыстык ізаляцыі кандэнсатараў.

6. Тэмпературны каэфіцыент: залежнасць паміж змяненнем тэмпературы і змяненнем ёмістасці.Гэты параметр адлюстроўвае стабільнасць працы кандэнсатараў у розных тэмпературных умовах, што мае вялікае значэнне для забеспячэння надзейнай працы кандэнсатараў у складаных умовах.
Вышэй прыведзены эталон ацэнкі прадукцыйнасці кандэнсатараў TDK.Рэкамендуецца ўважліва азнаёміцца ​​з інструкцыяй да прадукту і спецыфікацыяй пры куплі кандэнсатараў, каб зразумець канкрэтнае значэнне і сферу прымянення розных параметраў прадукцыйнасці, каб пераканацца, што кандэнсатары адпавядаюць рэальным патрэбам выкарыстання.

Як выбраць аўтамабільны кандэнсатар, прыдатны для аўтамабільнага прымянення?

Пры выбары бартавога кандэнсатара для падыходнага аўтамабіля неабходна ўлічваць наступныя асноўныя элементы:
1. Ёмістасць: Выберыце адпаведную ёмістасць ёмістасці ў адпаведнасці з патрэбамі электроннай сістэмы аўтамабіля, каб пераканацца, што кандэнсатар можа забяспечыць здавальняючую ёмістасць для захоўвання энергіі для задавальнення патрэб схемы.

2. Напружанне: Намінальнае напружанне кандэнсатара павінна адпавядаць напружэнню электроннай сістэмы аўтамабіля, каб гарантаваць, што кандэнсатар можа нармальна працаваць у дыяпазоне напружання сістэмы.

3. Тэмпературны дыяпазон: паколькі працоўнае асяроддзе ўнутры аўтамабіля можа быць больш складаным, неабходна пераканацца, што абраны кандэнсатар можа нармальна працаваць у шырокім дыяпазоне тэмператур.

4. Надзейнасць: выбірайце кандэнсатары, якія праходзяць тэст на надзейнасць і адпавядаюць стандартам сертыфікацыі аўтамабільнай прамысловасці, каб гарантаваць стабільнасць іх функцыянавання і якасці.

5.ESR (эквівалентнае паслядоўнае супраціўленне): ESR мае важны ўплыў на стабільнасць працы і магутнасць аўтамабільнай электроннай сістэмы, і варта выбіраць кандэнсатар з нізкім ESR.
6. Рэжым маштабу і прылады: разгледзьце, ці адпавядаюць маштаб і рэжым прылады кандэнсатара канструктыўным патрабаванням электроннай сістэмы аўтамабіля, уключаючы памер і вагу займаемай ім прасторы і ці патрабуюцца спецыяльныя фіксуючыя прылады.

7. Кошт: у адпаведнасці з умовай задавальнення функцыянальных патрабаванняў, кошт і эканамічныя характарыстыкі кандэнсатараў лічацца для дасягнення эканамічнага і разумнага выбару.
Падводзячы вынік, вышэйзгаданыя фактары ўлічваюцца пры выбары аўтамабільных кандэнсатараў для падыходных аўтамабіляў.Рэкамендуецца пры выбары звяртацца да спецыфікацый прадукту і тэхнічнай інфармацыі пастаўшчыка або пракансультавацца са спецыялістамі для ацэнкі і накіравання.

Метад выяўлення дыёда рэгулятара напружання

1. Каб вызначыць станоўчы і адмоўны полюсы па вонкавым выглядзе, станоўчы канец корпуса дыёднай трубкі рэгулятара напружання металічнага корпуса плоскі, а адмоўны - паўкруглы.Пластыкавы герметычны дыёдны корпус дыёда, на адным канцы адмоўнага электрода, на другім канцы станоўчага электрода з каляровай маркіроўкай.Марка дыёда-рэгулятара незразумелая, вы таксама можаце выкарыстоўваць мультиметр, каб адрозніць яго палярнасць, метад вымярэння звычайнага дыёда такі ж, гэта значыць файл мультиметра R * 1k, дзве ручкі падлучаныя да двух электродаў дыёд-рэгулятар, вымерайце вынік, а затым адрэгулюйце памеры двух ручак.У двух выніках вымярэнняў, калі значэнне супраціву вельмі малое, чорная ручка гадзінніка падключаецца да станоўчага электрода дыёда-рэгулятара, а ручка чырвонага гадзінніка - да адмоўнага электрода дыёда-рэгулятара.Станоўчае і адмоўнае супраціўленне дыёда-рэгулятара малое або бясконцае, што сведчыць аб няспраўнасці або пашкоджанні дыёда-рэгулятара.

2. Значэнне напружання 0 ~ 30 В вымяраецца бесперапыннай рэгуляванай крыніцай харчавання пастаяннага току, наступным дыёдам-рэгулятарам 13 В, выхадное напружанне рэгуляванай крыніцы харчавання можа быць адрэгулявана да 15 В, а сіла волі актыўнай мацярынскай лініі роўная толькі 1,5 кОм Супраціў абмежавання току вымяраецца пасля таго, як стабілітрон падлучаны да катода, і стабілітрон магутнасці дадатны, і зноў напружанне стабілітрона вымяраецца мультиметром, і вымеранае значэнне з'яўляецца значэннем напружання стабілітрона .Калі значэнне дыёда рэгулятара напружання больш за 15 В, крыніца харчавання рэгулятара напругі рэгулюецца больш чым на 20 В.Мегамметры ніжэй за 1000 В таксама могуць быць выкарыстаны для забеспячэння тэставага крыніцы харчавання для рэгуляваных дыёдаў.Метад: стабилитрон мегаомметра адмоўнага электрода, мегамметр адмоўнай клемы і станоўчая фаза стабилитрона, а мегаомметр апрацоўваецца ў адпаведнасці з правіламі, у той жа час мультиметр кантралюе напружанне на абодвух канцах стабілітрона (профіль напружання мультиметра павінен залежаць ад стабільнага значэння напружання), кірунак напружання мультиметра з'яўляецца стабільным, а значэнне напружання стабилитрона з'яўляецца стабільным значэннем напружання.Калі вымяраецца стабільнае значэнне напружання дыёда рэгулятара напружання, гэта паказвае на нестабільнасць дыёда.

Уплыў мікрасхемы на дызайн EMI

Пры разглядзе пытання аб кантролі за электрамагнітнымі перашкодамі інжынеры-канструктары і інжынеры-канструктары на ўзроўні друкаванай платы павінны спачатку разгледзець пытанне аб выбары мікрасхемы.Пэўныя характарыстыкі інтэгральных схем, такія як тып корпуса, напружанне зрушэння і тэхналогія мікрасхемы (напрыклад, CMOS, ECI), аказваюць вялікі ўплыў на электрамагнітныя перашкоды.
1. Інтэгральная схема крыніцы электрамагнітных перашкод
Крыніцы друкаванай платы інтэгральнай схемы EMI у асноўным уключаюць: напружанне сігналу EMI і ток сігналу, выкліканыя квадратнай частатой сігналу на выхадзе, якія ствараюць электрычнае поле і магнітнае поле, выкліканае кандэнсатарам і індуктыўнасцю самога чыпа. пераўтварэнне лічбавай інтэгральнай схемы з лагічнага высокага ўзроўню ў нізкі або з лагічнага нізкага ўзроўню ў лагічны высокі.
Праграмы квадратнай формы, якія ствараюцца мікрасхемай, утрымліваюць сінусоідныя і гарманічныя кампаненты з шырокім дыяпазонам частот, якія складаюць частотныя кампаненты электрамагнітных перашкод, якія цікавяць інжынераў і тэхнікаў.Найбольшая частата EMI, таксама вядомая як паласа перадачы EMI, з'яўляецца функцыяй часу нарастання сігналу (а не частаты сігналу).

Кожнае значэнне напружання ў ланцугу адпавядае пэўнаму току, а кожнаму току - напружанне.Калі выхад мікрасхемы пераўтворыцца з лагічна высокага ў лагічна нізкі або з лагічна нізкага ў лагічна высокі, гэтыя сігнальныя напружання і сігнальныя токі ствараюць электрычныя і магнітныя палі, і самая высокая частата гэтых электрычных і магнітных палёў з'яўляецца паласой перадачы.Напружанасць электрычнага і магнітнага поля і доля знешняга выпраменьвання, не толькі функцыя часу нарастання сігналу, але таксама залежыць ад якасці кандэнсатара і кантролю індуктыўнасці паміж каналам сігналу ад крыніцы да кропкі нагрузкі, таму друкаваная плата крыніца сігналу размешчана ў, а нагрузка размешчана ў іншых інтэгральных схемах, інтэгральная схема на друкаванай плаце можа быць або не знаходзіцца ў друкаванай плаце.Каб эфектыўна кантраляваць электрамагнітныя перашкоды, неабходна звяртаць увагу не толькі на яго ёмістасць і індуктыўнасць, але і на ёмістасць і індуктыўнасць, прысутныя на друкаванай плаце.Як і канструкцыя друкаванай платы, канструкцыя IC таксама можа мець вялікі ўплыў на EMI.
Пакеты інтэгральных схем звычайна ўключаюць чып на аснове крэмнію, невялікую ўнутраную друкаваную плату і пляцоўку для паяння.Крамянёвая пласціна ўсталёўваецца на невялікую крэмніевую пласціну PCB 64 шляхам звязвання злучэння паміж лініяй і пляцоўкай, яна таксама можа быць непасрэдна падключана ў невялікую друкаваную плату пакета, улічваючы сігнал і магутнасць на крамянёвай пласціне і сувязь паміж адпаведнай пласцінай. шпількі на ўпакоўцы, каб рэалізаваць вузел сігналу і харчавання крамянёвай пласціны вонкі.

Чып кандэнсатар у працэсе вытворчасці прычыны ўцечкі

Уцечка кандэнсатара (нізкі супраціў ізаляцыі) з'яўляецца найбольш распаўсюджаным тыпам няспраўнасці, і яе асноўныя прычыны можна падзяліць на ўнутраныя фактары ў працэсе вытворчасці і знешнія фактары ў працэсе вытворчасці.Прычыны ўцечкі кандэнсатара мікрасхемы дзеляцца на два віды: адна з'яўляецца ўнутранай праблемай, а другая - знешняй праблемай
Па-першае, унутраныя фактары
1. Пустэча
Паражніна, якая ўтвараецца ў выніку выпарэння старонніх рэчываў у кандэнсатары падчас спякання.Пустоты могуць прывесці да кароткага замыкання паміж электродамі і магчымых электрычных збояў.Большыя пустэчы не толькі памяншаюць ВК, але і памяншаюць эфектыўную ёмістасць.Пры ўключэнні можна выклікаць лакальны нагрэў у паражніны з-за ўцечкі, знізіць ізаляцыйныя характарыстыкі керамічнага асяроддзя, узмацніць уцечку, што прывядзе да парэпання, выбуху, узгарання і іншых з'яў.
2. Расколіна спякання
Расколіна пры спяканні звычайна ўзнікае з-за хуткага астуджэння ў працэсе спякання і з'яўляецца ў вертыкальным кірунку краю электрода.
3. Расслаенне
Расслаенне часта адбываецца пасля кладкі з-за дрэннага ламінавання або разраду гумы, недастатковага спякання, змешвання паветра паміж пластамі, знешніх прымешак і няроўных гарызантальных расколін.Таксама магчыма, што цеплавое пашырэнне розных матэрыялаў пасля змешвання не супадае.

Па-другое, знешнія фактары
1. Цеплавой ўдар
Цеплавы ўдар у асноўным узнікае пры хвалевай пайцы, хуткая змена тэмпературы, якая прыводзіць да расколін паміж электродамі ўнутры кандэнсатара, як правіла, трэба знайсці шляхам вымярэння, назірання пасля шліфавання, як правіла, невялікія расколіны, неабходна выкарыстоўваць павелічальнае шкло, каб пацвердзіць, у у некалькіх выпадках будуць бачныя расколіны.
У гэтым выпадку рэкамендуецца выкарыстоўваць зварку аплавленнем або запаволіць змену тэмпературы пры пайцы хваляй (не больш за 4~5 °C/с) і кантраляваць тэмпературу ніжэй за 60 °C перад ачысткай панэлі.
2. Знешняе механічнае ўздзеянне
Паколькі асноўным кампанентам MLCC з'яўляецца кераміка, пры размяшчэнні кампанентаў, падкладных пласцін, шруб і іншых працэсах верагодна, што механічнае напружанне занадта вялікае, каб выклікаць сцісканне і паломку кандэнсатара, што прывядзе да патэнцыйнай уцечкі.У гэты час расколіна, як правіла, косая, трэскаецца ад стыку клемы і керамічнага корпуса.
3. Міграцыя прыпоя
Зварка ў асяроддзі з высокай вільготнасцю можа прывесці да перамяшчэння прыпоя на абодвух канцах кандэнсатара, а пры злучэнні разам можа прывесці да ўцечкі і кароткага замыкання.

Якія прафесійныя вытворцы трубак Mos?Ці поўная мадэль прадукту?

1. Ёсць больш аўтарызаваныя брэнды
Пакуль вы знаёмыя з такімі электрычнымі кампанентамі, вы ведаеце, што ёсць шмат вядомых імпартных брэндаў, і, вядома, калі вы разумееце вытворцаў трубак mos, вы павінны спачатку звярнуць увагу на тое, ці з'яўляюцца замежныя кааператыўныя брэнды вытворцаў дастаткова.Шмат гадоў таму кампанія Mingary Technology атрымала шэраг імпартных марак з афіцыйнай кваліфікацыяй, таму вытворца назапасіў дзесяцігадовы вопыт паставак.
2, можа даць адпаведныя рашэнні
Часам кліенты самі сутыкаюцца з праблемамі, таму што ў іх няма дастатковага вопыту, незразумела, як іх лепш вырашыць, але прафесійныя вытворцы трубак Mos бываюць розныя, і ім, вядома, будзе больш зразумела, якія рашэнні могуць дазволіць кліентам купляць патрэбныя прадукты.Пакуль попыт павышаны, вытворца можа хутка даць адпаведнае рашэнне.
3. Не турбуйцеся аб недахопе прапановы
Пакуль вы можаце супрацоўнічаць са звычайнымі вытворцамі прафесійных агентаў, незалежна ад таго, колькі прадуктаў вам трэба набыць, або адносна рэдкіх мадэляў прадуктаў, вы можаце дазволіць вытворцам вырашаць праблемы за кошт багатых паставак і поўных мадэляў і іншых пераваг.Паколькі запасаў дастаткова, пакуль запасы пацверджаны, тавары могуць быць адпраўлены ў бліжэйшы час.
Глядзіце тут, мы павінны ведаць, якія вытворцы трубак Mos з'яўляюцца прафесійнымі і заслугоўваюць даверу, на самай справе, пакуль сіла вытворцаў, можа падтрымліваць з імі доўгатэрміновыя адносіны супрацоўніцтва.Паколькі якасць абслугоўвання таксама вельмі добрая, таму, калі вы выявіце праблему з прадуктам, вы таксама можаце своечасова звязацца з персаналам, каб вырашыць яе.

Выбар трыёда як паглядзець асноўныя параметры?

З хуткім развіццём кампанентаў з'яўляюцца розныя мадэлі трыёда, і асноўныя параметры кожнай мадэлі трыёда адрозніваюцца, на якія меры засцярогі трэба звярнуць увагу пры куплі трыёда і як даведацца асноўныя параметры трыёда .Давайце сёння пра гэта пагаворым.
Выбар трыёда павінен асвоіць асноўныя параметры трыёда, а таксама павінен асвоіць характэрную частату, шум і выхадную магутнасць трыёда.
1. Характарыстычная частата fT.З павелічэннем выхадной магутнасці большая працаздольнасць трыёда можа змяншацца, і частата fT, адпаведная β=1, называецца характарыстычнай частатой fT трыёда.Пры распрацоўцы і вытворчасці электронных схем варта выбіраць высокачашчынны, сярэднечашчынны трыёд, генератар і іншыя лініі з малой ёмістасцю электрода, а яго характэрная частата Fr павінна ў 3-10 разоў перавышаць выхадную магутнасць.Калі зроблены бесправадной мікрафон, то характэрную частату трыёда 9018 трэба браць больш за 600 Гц.
2. Выбар шуму і выхадны магутнасці.Пры вырабе узмацняльнікаў нізкіх частот улічваюцца такія асноўныя параметры, як шум і выхадны магутнасць трыёда.Пажадана выбіраць трубку з меншым токам пранікнення Iceo, таму што чым менш Iceo, тым лепш тэмпературная надзейнасць ўзмацняльніка.У ланцугу з нізкім разрадам, калі абраная дадатковая двухтактная трубка з малой выхадной магутнасцю, выхадная магутнасць страт павінна быць меншай або роўнай 1 Вт, большы ток электрода павінен быць меншай або роўнай 1,5 А, а максімальны працоўнае напружанне ў адваротным кірунку складае 50~300В.