各位大师傅!请问热转印纸 电路板板贴了这些日期纸会不会导致电流电压不稳定!

精彩文章推荐为什么给电路板贴胶带_百度知道
为什么给电路板贴胶带
为什么给电路板贴胶带
我有更好的答案
  给电路板贴胶带的原因有:  1、绝缘,防止短路。因为MP4 包括笔记本电脑部件之间的空隙都很小主要是防止部件部件之间芯片芯片之间短路。  2、防静电。静电对于电路板是损害也不小,除了对于电路板上元器件的损害之外,最大的损害就是高压静电容易产生静电场,而静电场很容易吸附灰尘等物质,这些物质在吸收了空气中的水分之后就会导电,这就会造成电路板短路。如果电路板本身带有高电压,高电流,那么短路就会形成高温,使电路板上的焊锡出现融化,形成更大面积的短路,最终高温会导致电路板燃烧。
工会工作者
一般不需要给电路板贴绝缘胶带,如果电路板有些部分通的电是220V或者比较大的电压并且在操作或测试的时候人可以接触到则必须至少要贴绝缘胶带,因为人手一旦接触线路板上的露铜部分就可能会触电,所以贴胶带是为了保护人不会触电。
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电路板的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
[电路实验指导书1.doc 31页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
[电路实验指导书1
你可能关注的文档:
··········
··········
《电路》实验指导书
张银河 谭甲凡编
(2008年3月)
叠加定理、基尔霍夫定律与电位的研究
一、实验目的
1.用实验的方法验证叠加定理和基尔霍夫定律以提高对两定理的理解和应用能力。
2.通过实验加深对电位、电压与参考点之间关系的理解。
3.通过实验加深对电路参考方向的掌握和运用能力。
二、实验原理
1.叠加定理:对于一个具有唯一解的线性电路,由几个独立电源共同作用所形成的各支路电流或电压,等于各个独立电源单独作用时在相应支路中形成的电流或电压的代数和。不作用的电压源所在的支路应(移开电压源后)短路,不作用的电流源所在的支路应开路。
线性电路的齐次性是指当激励信号(某独立源的值)增加或减少K倍时,电路的响应(即在电路其它各电阻元件上所建立的电流和电压值)也将增加或减少K倍。
2.基尔霍夫电流、电压定律:在任一时刻,流出(流入)集中参数电路中任一节点电流的代数和等于零;集中参数电路中任一回路上全部组件端对电压代数和等于零。
3.电位与电压:电路中的参考点选择不同,各节点的电位也相应改变,但任意两点的电压(电位差)不变,即任意两点的电压与参考点的选择无关。
三、预习要求
1.复习实验中所用到的相关定理、定律和有关概念,领会其基本要点。
2.熟悉电路实验装置,预习实验中所用到的实验仪器的使用方法及注意事项。
3.根据实验电路计算所要求测试的理论数据,填入表中。
4、叠加原理中E1、E2分别单独作用时,在实验中应如何操作?可否将不作用的电源(E1或E2)置零(短接)。
5、试验电路中,若有一个电阻器改为二极管,试问叠加原理的叠加性和齐次性还成立吗?为什么?
6.写出完整的预习报告。
四、实验设备
序号 名称 型号与规格 数量 备注
1 直流稳压电源 +6V、+12V切换 1
2 可调直流稳压电源 0~30V 1
4 直流数字电压表
5 直流数字毫安表
6 实验电路板
五、实验内容
1.验证基尔霍夫定理
1)、实验线路
2)、实验步骤
(1)、实验前先任意设定三条支路的电流参考方向,如图所示。
(2)、分别将两路直流稳压电源接入电路(一路E1为+6V、+12V切换电源,另一路E2为0~30V可调直流稳压源),令E1=6V,E2=12V。
(3)、熟悉电流插头的结构,将电流插头的两端接至直流数字毫安表的“+、-”两端。
(4)将电流插头分别插入三条支路的三个电流插座中,读出并记录电流值。
(5)用直流数字电压表分别测量两路电源及电阻元件上的电压值,并记录之。
3)、实验记录
被测量 I1(mA) I2(mA) I3(mA) E1(V) E2(V) UFA(V) UAB(V) UAD(V) UCD(V) UDE(V)
2、验证叠加定理
1)、实验线路
2)、实验步骤
(1)、按图,E1为+6V和+12V的切换电源,取E1=+12V,E2为可调直流稳压电源,调至+6V。
(2)、令E1单独作用时(将开关S1投向E1侧,开关S2投向短路侧),用直流数字电压表和毫安表(接电流插头)测量各支路电流及电阻元件两端的电压,数据记入表格中。
E1单独作用
E2单独作用
E1、E2共同作用
2E2单独作用
(3)、令E1单独作用时(将开关S1投向短路侧开关S2投向E2侧),重复实验步骤2的测量和记录。
(4)令E1和E2共同作用(将开关S1投向E1侧,S2投向E2侧),重复上述的测量和记录。
(5)将E2的数值调至+12V,重复上述第三项的测量并记录。
(6)将R5换成一只二极管IN4007(即将开关S3投向二极管D侧)重复1~5的测量过程,数据记入表格中。
E1单独作用
E2单独作用
E1、E2单独作用
2E2单独作用
正在加载中,请稍后...常见电子元件在电路中的作用_图文_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
常见电子元件在电路中的作用
&&常见电子元件在电路中的作用
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩2页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢在电子工程世界为您找到如下关于“引起”的新闻
对于主电源掉电后需要继续工作一段时间来用于数据保存或者发出报警的产品,我们往往都能够看见产品PCB板上有大电容甚至是超级电容器的身影。大容量的电容虽然能延时系统掉电,使得系统在电源意外关闭时MCU能继续完成相应操作,而如果此时重新上电,却经常遇到系统无法启动的问题。那么这到底是怎么回事呢?遇到这种情况又该如何处理呢?一、上电失败问题分析1. 上电缓慢引起的启动失败对于需要进行...
;&&&&& 上电缓慢引起的启动失败对于需要进行掉电保存或者掉电报警功能的产品,利用大容量电容缓慢放电的特性来实现这一功能往往是很多工程师的选择,以便系统在外部电源掉电的情况下,依靠电容的储能来维持系统需要的重要数据保存及安全关闭的时间。此外,在不需要掉电保存数据的系统中,为了防止电源纹波、电源干扰及负载变比引起供电电压的波动...
硅格半导体SiliconGo宣布与立而鼎科技合并,新公司“得一微电子YEESTOR”获A轮3亿人民币融资,兆易创新的战略投资伙伴石溪资本、屹唐华创领投,江波龙、华登国际、清控银杏、TCL、传音控股、耀途资本等知名产业和投资机构跟投,与泰科源,ESMT,上海享趣、松尚光电等股东一起共同推动新公司的发展。
在今年的MWC上,多款手机可以说是大放异彩,其中三星S9/S9+的发布,更是吸睛无数。紧随其后将要发布的新机就是小米MIX 2S和华为P20了,这两款国产旗舰万众期待,热度不断攀升。  众所周知,华为将于3月27日在法国巴黎举办新品发布会,正式发布新旗舰P20系列。外媒曝光的街头宣传海报显示,此次华为将推出P20、P20 PRO两款新机。而从官方透露的消息来看,P20系列将主打...
  在单片机系统设计中,对系统的EMI、信号完整性、时序设计都能引起足够的重视;但对于&电源&完整性引起的地弹和电源反弹的问题,很多设计者还是认识得不清晰。在单片机系统设计中,有时由于芯片自身缺陷或芯片之间接口驱动配合不当引起的系统不稳定,甚至不能工作的情况非常多。下面通过对微处理器&监控芯片 MAX818在使用中出现 异常复位 的实例分析,说明...
  挑战  目前国内外基于电机模型建立的控制策略在电机的低速脉动、高速弱磁、稳定性和输出转矩一致性等方面还存在诸多问题。为了能更好的解决电机的低速转矩脉动的问题,本文建立了引入逆变器死区时间的电机模型,逆变器死区时间很短并且IGBT的开关过程还存在延时和滞后的问题,为了能够准确的捕捉死区时间引起的电压波形畸变,要求数据采集卡有很高的采样率,除此之外,为了使研究结果更加精...
我们大部分的手机都是将其默认程序直接发布到应用软件商城中,方便用户随时更新。TCL的阿尔卡特自然也不例外,然而,该公司最近做了一个似乎是缺少深思熟虑的决定。2017年11月中旬左右,阿尔卡特部分手机上的默认相册被替换成了一个名为“糖果相册——图片编辑,视频编辑器,图片拼贴”的软件。好像听起来就是个软件更换的问题,但是糖果相册存在了太多的应用权限问题,例如设备ID信息、SMS访问...
一间AI芯片新创公司,有机会打造自己的生态系吗?听起来像是天方夜谭,但创业三年的耐能科技(Kneron),正在一步步朝梦想迈进。而他们的合作伙伴清单,某种程度能证明这家公司的实力,并非自己说了算。横跨软件与硬件厂商,从中国科技公司阿里巴巴、腾讯、百度、搜狗,到芯片相关公司安谋(ARM)、高通(Qualcomm)、台积电,甚至连鸿海都是耐能的合作对象。这间瞄准「终端」人工智能芯片...
集微网消息,虽说有供应链厂商传出,iPhone X销量未达预期苹果正下调订单,但iPhone X带火了3D感测技术却是不争的事实,2018年苹果扩大导入3D感测应用将成为必然趋势。与此同时,Android阵营手机厂亦将大举跟进采用3D感测技术,这使得关键零组件VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser)产能需求大增,引起供应商...
据相关人士透露称,原联想MBG中国业务常务副总裁马道杰日前已经正式加盟紫光集团,担任高级副总裁一职。今年12月初,马道杰因个人原因从联想离开,不过,也有人称马道杰是因为与联想高层的意见不合而离开。&今年3月份,联想集团董事长兼CEO杨元庆宣布,原中国电信终端公司总经理马道杰将担任联想集团副总裁,MBG中国业务常务副总裁,直接向联想集团高级副总裁、移动业务集团联席总裁乔...
引起资料下载
无源互调的基本概念无源交调的基本概念接触非线性引起的PIM产生机理包括以下7个方面:(1)由接合面上的点接触引起的机械效应;(2)点电子接触引起的电子效应;(3)点电子接触和局部大电流引起的热效应;(4)强直流电流引起金属导体中离子电迁移;(5)接触面的相对运动、振动和磨损;(6)不同热膨胀系数器件接触引起热循环;(7)金属接触的松动和滑动以及氧化层或污染物...
不在I/O特权级外层时,可以正常执行所列的全部I/O敏感指令;当特权级在I/O特权级外层时,执行CLI和STI指令将引起通用保护异常,而其它四条指令是否能够被执行要根据访问的I/O地址及I/O许可位图情况而定(在下面论述),如果条件不满足而执行,那么将引起出错码为0的通用保护异常。 由于每个任务使用各自的EFLAGS值和拥有自己的TSS,所以每个任务可以有不同的IOPL,并且可以定义不同的I/O许可...
减小ESD引起的停机时间减小 ESD 引起的停机时间ESD(静电放电)是导致电子器件失 效的主要原因,它可以在任何阶段――从制造到测试、组装、生 产、现场运行以及现场 PC 装配等――影响电子器件的功能。专家估计,1994 年全世界电子行业因 ESD 造成的损失超过 900 亿美元(参考文献 1) 。ESD 的发生原因是电荷在某一表面的累积,如摩擦生电...
减小ESD引起的停机时间减小ESD引起的停机时间半导体器件常常因静电放电而失效。弄清楚失效的根源并遵守设计规则,就有助于避免这种失效。ESD(静电放电)是导致电子器件失效的主要原因,它可以在任何阶段——从制造到测试、组装、生产、现场运行以及现场PC 装配等——影响电子器件的功能。专家估计,1994 年全世界电子行业因 ESD造成的损失超过 900 亿美元...
输出一输入曲线的不重合程度。迟滞是由传感器材料固有特性和机械上的不可避免的缺陷等原因产生的。重复性是指传感器在同一工作条件下输入量按同一方向作全量程连续多次变动所得到特性曲线的不一致程度。产生重复性误差的原因同样是传感器内机械缺陷引起的,如材料内的摩擦、间隙、积尘等。动态特性传感器的动态特性是指传感器对激励(输入)的响应(输出)特性。具有良好的动态特性的传感器,在动态(快速变换)的输入信号作用下...
通过电路板版图分析来降低抖动:大部分高速数字产品都使用时钟来进行系统定时同步,在一个时钟周期中必须完成一系列操作,包括一个逻辑深度内的所有门切换时延、芯片内部以及芯片之间的传播时延、互连引起的上升时间或充电时延、建立和保持时间,以及时钟与数据线之间的偏差等等。定时预算负责给每个时延源分配时间。本文介绍在满足功能要求的前提下,如何解决高速数字设计产品中定时预算、噪声预算和EMC测试要求所面临的挑战...
; 管路密闭的气路系统. 进样系统包括进样装置和气化室.其作用是将液体或固体试样,在进入色谱柱前瞬间气化,然后快速定量地转入到色谱柱中.3.当下列参数改变时:(1)柱长缩短,(2)固定相改变,(3)流动相流速增加,(4)相比减少,是否会引起分配系数的改变?为什么?答:固定相改变会引起分配系数的改变,因为分配系数只于组分的性质及固定相与流动相的性质有关.所以(1)柱长缩短不会引起分配系数改变(2)固定...
边产生环流引起过载,发热,影响带负荷,并增加电能损耗、效率降低;&&& ③各变压器的阻抗电压(短路电压)百分数应相等,否则带负荷后产生负荷分配不合理。因为容量大的变压器短路电压百分数大、容量小的变压器短路电压百分数小,而负载分配与短路电压百分数成反比,这样会造成大变压器分配的负载小,设备没有充分利用;而小变压器分配的负载大,易过载,限制了并列运行的变压器带负荷运行。(中...
雷达的数字成象处理4·6·5 INSAR的基本原理4·7 侧视雷达图象的特性4·7·1 侧视雷达图象的几何特性4·7·2 侧视雷达图象的色调特性第五章 遥感图象目视判读5·1 遥感图象的判读特征5·2 遥感图象的目视判读方法第六章 遥感图象校正6·1 遥感图象的辐射量校正6·1·1 光学镜头的非均匀性引起的边缘减光现象的改正6·1·2 光电变换系统的特性引起的辐射误差校正6·1·3 太阳高度引起...
TD-SCDMA无线网络优化案例分析:本章目标:1:熟悉TD-SCDMA弱覆盖引起掉话情况2:掌握TD-SCDMA乒乓切换引起掉话情况3:熟悉TD-SCDMA信号波动引起掉话情况4:掌握TD-SCDMA越区覆盖引起掉话情况5:熟悉TD-SCDMA干扰引起掉话情况6:了解TD-SCDMA其他案例本章内容:1: TD-SCDMA弱覆盖引起掉话案例2: TD-SCDMA乒乓切换引起掉话案例...
引起相关帖子
,主要有两方面的原因:
①在安装或更换电路导线时,盒内的固定螺丝未拧紧,当电器用电负荷增大时,螺丝住因接触不良发热,烧坏胶木盒并伴发焦糊味。解决的方法很简单,取下胶木接线盖后拉下总闸刀,将电源导线全部拆下,重新用刀将线头残留物刮干净,装入接线柱内,拧紧全部螺丝即可排除故障。
②从室内接到电表的导线质量差,引起铜柱与导线间产生氧化层(特别是安装在环境潮湿,不通风处的电能表容易产生此类问题),从而增大...
  1、要根据被测电阻值确定量程,使指针指示在刻度线的中间一段,这样便于观察。
  2、当我们通过检查确定电阻档量程后,要进行调零,方法是两表笔短路(直接相碰),调节“调零”电器使指针准确的指在Ω刻度线的“0”上,然后再测电阻的阻值。
  3、对其电阻器进行检查人员的受不要碰电阻两端或接触表笔的金属部分。否则会引起测试误差。
  深圳冠发科技有限公司是一家从事插件电阻、精密电阻研发、生产销售的深圳...
一般非常强。其次这些特殊性材料气体中有许多对人体有害的物质,其中易燃易爆的特殊材料气体例如硅烷泄漏后易引起火灾爆炸事故的发生,另外,这些气体多在洁净室内具有密封性的环境中使用,一旦发生泄漏时危险性极大,其损失不可估量。 对于洁净室内某区域温湿度异常波动,需要巧妙运用在线检测的数据,去系统分析任何一次超出控制的异常情况,找到引起温湿度异常波动的真实原因,从而找到有效的对策以避免问题的再次发生...
,他们工频频度为几千赫兹到几万赫兹。当我们将CBB电容低频用在高频电路中,因为CBB电容低频中高频特质不好,其在高频充放电时等效阻抗较大,等效电感较高。所以在使用中会因电解质的经常极化而形成较大的热量。而较高的温度将使电容器内部的电解质气化,电容内被压迫升高,从而引起CBB电容的鼓包或炸裂。
CBB电容阻高频的滋扰,所有元器件都能够等效成一个电阻、电感、电容的串并联电路,便成了简谐振动,唯有在这...
据总对应相连,考虑到F206的驱动能力和系统工作的可靠性及稳定性,在F206的地址和数据总线输出端加有双向总线驱动器74LS245,由74LS245来完成外围扩展芯片的驱动。为了实现AD片间真正的同步采样,各个AD的启动由单片机的同一I/O端口来控制,这样只要F206使该端口有效就可以同时启动AD,从而实现了二十路输入的同步采样。为了避免参考源所引起的误差,各个AD使用同一AD自带的内部参考...
LK2082温度达到过温
调节点时,输出电流逐渐降低,起到保护 IC 的功能,提高应用可靠性。
高压灯带恒流icLK2082 散热措施
LK2082芯片内部有温度补偿电路,为避免芯片温度高引起掉电流现象,系统需有
良好的散热处理,确保
LK2082 高压漫反射灯条芯片工作在合理的温度范围,常见散热措施如下:
1)系统采用铝基板;
2)增大高压漫反射灯条芯片 LK2082 GND...
;Machine-to-Machine&的缩写,用来表示机器对机器之间的连接与通信。从功能和潜在用途角度看,M2M引起了整个&物联网&的产生。
  其次,就是传感器技术;传感器是摄取信息的关键器件,它是物联网中不可缺少的信息采集手段。目前传感器技术已渗透到科学和国民经济的各个领域,在工农生产、科学研究及改善人民生活等方面,起着越来越重要的作用。
  接来下,RFID标签;RFID标签也是一种传感器...
  电容式液位计广泛用于石油、化工、冶金、电力、造纸、制药等各个领域。该产品是依据电容感应原理,当被测介质浸汲测量电极的高度变化时,引起其电容变化。它可将各种物位、液位介质高度的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室供二次仪表或计算机装置进行集中显示、报警或自动控制。其良好的结构及安装方式可适用于高温、高压、强腐蚀,易结晶,防堵塞,防冷冻及固体粉状、粒状物料。
  电容式液位计是采用测量电容...
本文能引起工程师们的注意,如果能有意识地利用这些原则指导日后的设计工作,将取得事半功倍的效果!
  乒乓操作
  “乒乓操作”是一个常常应用于数据流控制的处理技巧,典型的乒乓操作方法如图1所示。
  乒乓操作的处理流程为:输入数据流通过“输入数据选择单元”将数据流等时分配到两个数据缓冲区,数据缓冲模块可以为任何存储模块,比较常用的存储单元为双口RAM(DPRAM)、单口RAM(SPRAM...
// We do not want the stack to abort on any error禁止错误引起的关闭
&&uint rc = DBG_NONE;
&&CfgAddEntry( hCfg, CFGTAG_OS, CFGITEM_OS_DBGABORTLEVEL,
& && &&nbsp...
自动控制理论是自动化学科核心专业基础课,也是研究和设计复杂工程控制系统的理论基础。本课程也称为经典控制理论,包含(1)控制系统的概论,着重介绍反馈原理;(2)控制系统的建模,着重介绍微分方程及机理法建模、拉普拉斯变换、传递函数、频率响应模型、数据驱动模型和典型控制系统的组成与框图变换;(3)控制系统...
北美大型汽车厂错误理解接地与共地所引起的大麻烦。...
您是否曾经历过运算放大器出现意外的信号输出行为,比如削波或其他非线性行为?
* 这可能是输入共模电压限制或输出电压摆幅限制引起的。了解真实电路背景中的数据表规格可帮助您避免此问题。通过深入研究基于不同工艺技术的运算放大器输入和输出级,可让您有更进一步的了解。
* 该视频系列...
由于数据转换器分辨率的改善和经济驱动以减少或消除周期性校准,模拟应用日益需要更好的精度和漂移性能。对于此类高灵敏度测量系统而言,可实现毫伏 (mV) 级准确度和卓越低频噪声的零漂移放大器是理想之选择。目前市面上许多零漂移运放虽然具有出色的规格指标,但其设计中所使用的 “失调消除” 电路则会引起有可能...
大型串接式电池串常用于电动汽车、后备电源系统和众多的能量存储应用。如欲最大限度地延长此类电池组的寿命并确保其安全使用,就需要准确地测量和平衡每节电池的电荷状态 (SoC)。被动 (即耗散型) 平衡能够对由于整个电池组中的温度梯度或电池间阻抗差异而造成的 SoC 失配进行校正。然而,被动平衡却无法对因...
在当今和未来的汽车设计中,LED 照明是一项重要的特性。LED 照明的特点是高效、坚固、具吸引力且可产生艺术效果。LED 照明以诸多不同的方式在汽车中使用,如远光大灯和近光灯、昼间行驶灯、指示灯、刹车灯、仪表盘显示屏、抬头显示器以及其他种类日渐增多的车内和车外照明。在这些设计中需要俱备准确、高效和可...
在电源设计中,工程师通常会面临控制 IC 驱动电流不足的问题,或者面临由于栅极驱动损耗导致控制 IC 功耗过大的问题。为缓解这一问题,工程师通常会采用外部驱动器。半导体厂商(包括 TI 在内)拥有现成的 MOSFET 集成电路驱动器解决方案,但这通常不是成本最低的解决方案,工程师通常会选择比较廉...
您是否曾详细计算过设计中的预计组件损耗,结果却发现与实验室测量结果有较大出入呢?本电源设计小贴士介绍了一种简便方法,以帮助您消除计算结果与实际测量结果之间的差异。该方法基于泰勒级数展开式,其中规定(在赋予一定自由条件下)任何函数都可分解成一个多项式,如下所示:
如果意识到电源损耗与输...
您是否曾经应要求设计过一种轻负载状态下具有良好负载瞬态响应的电源呢?如果是,并且您还允许电源非连续,那么您可能会发现控制环路的增益在轻负载状态下急剧下降。这会导致较差的瞬态响应,并且需要大量的输出滤波电容器。一种更简单的方法是让电源在所有负载状态下都为连续。
图 1 是一个简单...
您是否一直为如何挑选缓冲器组件而烦恼?计算出要添加多少电容和电阻是一项颇具挑战性的工作。下面就来介绍一条解决这一难题的捷径。
图 1 显示了正向转换器的功率级。该转换器由变压器运行,该变压器将输入电压耦合至次级电路,再由次级电路完成对输入电压的整流和滤波。反射主电压和变压器漏电感形成低阻抗...
你可能感兴趣的标签
热门资源推荐}

我要回帖

更多关于 纸基电路板 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信