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    时间: 2020-1-13 19:28
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    “介电常数”定义的对比“介电常数”定义的对比人教版全日制普通高中教科书《物理》(试验修订本·必修加选修)第二册第110面对“介电常数”是这样定义的:电容器极板问充满电介质时,电容增大的倍数叫做电介质的介电常数,用ε表示,并且明确其单位是F·m-1(定义1).而人教版高级中学试验课本《物理》第二册第24面则是这样给“介电常数”定义的:电容器极板间充满某种电介质时,电容增大到的倍数,叫做这种电介质的介电常数,也用ε表示,没有单位(定义2).两种版本的教科书对“介电常数”的定义虽只有一字之差,但数量关系却有一倍之别.“增大的倍数”与“增大到的倍数”相差一倍,显然两种表述的“介电常数”不是同一个物理量,并且这两种定义中“介电常数”的单位也不一致,更足以说明两种定义的不统一性.两种表述的物理含义各是什么呢?我们知道,电介质是电的绝缘体,它内部的自由电荷少到可以忽略的程度.由于分子内在力的约束,电介质分子中的带电粒子不能发生宏观的位移.然而在外电场的作用下,这些带电粒子仍然可以有微观的位移,即电介质可以被极化.xe就表示电介质的极化率,它反映了电介质的性质.对电介质中的同一点,xe是一个常数,均匀电介质中各点的xe都相同,真空中xe=O,而除此之外任何介质的xe>0.在电容器的两个极板之间充入电介质,可以使电容增大,实用中常利用这种方法增大电容器的电容.实验说明,两极板间充满某种均匀介质时的电容C与两极板间为真空时的电容C0的比值εr=C/C0,εr由电介质的性质决定,叫做电介质的相对介电常数,表征电介质本身的特性.εr在数值上等于电容器两极板间充满电介质时的电容和两极板间为真空时的电容之比,是没有单位的纯数.在有理化米、千克、秒、安培制(MKSA有理制)中,通常引入ε0代替k(k=8.988×109……
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    时间: 2020-1-15 11:05
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    六种手机屏幕的对比介绍六种手机屏幕的对比介绍综合表现力上:OLED>TFT>TFD=UFB>CSTN>STN。1、TFT屏幕:TFT(ThinFilmTransistor薄膜晶体管),是有源矩阵类型液晶显示器(AM-LCD)中的一种,TFT在液晶的背部设置特殊光管,可以“主动的”对屏幕上的各个独立的象素进行控制,这也就是所谓的主动矩阵TFT(activematrixTFT)的来历,这样可以大大的提高反应时间,一般TFT的反映时间比较快约80ms,而STN则为200ms如果要提高就会有闪烁现象发生。而且由于TFT是主动式矩阵LCD可让液晶的排列方式具有记忆性,不会在电流消失后马上恢复原状。TFT还改善了STN会闪烁(水波纹)-模糊的现象,有效的提高了播放动态画面的能力。和STN相比TFT有出色的色彩饱和度、还原能力和更高的对比度,但是缺点就是比较耗电,而且成本也比较高。2、TFD屏幕:TFD是ThinFilmDiode薄膜二极管的缩写。由于TFT耗电而且成本高昂,这无疑增加了可用性和手机成本,因此TFD技术被手机屏幕巨头精工爱普生开发出来专门用在手机屏幕上。它是TFT和STN的折衷,有着比STN更好的亮度和色彩饱和度,却又比TFT更省电。TFD的着重特点在于在“高画质、超低功耗、小型化、动态影象的显示能力以及快速的反……
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    时间: 2020-1-13 10:28
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    上传者: 微风DS
    ESD保护元件的对比分析及大电流性能鉴定ESD保护元件的对比分析及大电流性能鉴定在人们的日常工作生活中,静电放电(ESD)现象可谓无处不在,瞬间产生的上升时间低于纳秒(ns)、持续时间可达数百纳秒且高达数十安培的电流,会对手机、笔记本电脑等电子系统造成损伤。对于电子系统设计人员而言,如果没有采取适当的ESD保护措施,所设计的电子产品就会有遭到损伤的可能。因此,电子系统设计中的一项重要课题便是确保使其能够承受ESD的冲击,并继续正常工作。ESD保护方法为了给电子系统提供ESD保护,可以从不同的角度来着手。一种方法是在半导体芯片内建ESD保护架构。不过,日趋缩小的CMOS芯片已经越来越不足以承受进行内部2kV等级的ESD保护所需要的面积。安森美半导体标准产品部亚太区市场营销副总裁麦满权指出:真正有效的ESD保护是不能完全集成到CMOS芯片之中的!其次,也可以在物理电路设计方面下功夫,较敏感的电路元件应该尽量远离通孔或接缝处,如果可能的话,线缆连接器的接地应该要在系统信号引脚接触前先连接到系统的接地,通过这样的方式,线缆上所发生的放电事件就比较不会造成干扰或破坏。此外,软件也能够为ESD设计作出贡献。系统连接的感测器比较容易受到ESD的冲击,造成接口电路的锁住情况,而能够感测锁住情况的软件则可以用来重置接口电路且无须操作人员的接入。不过,总是有部分电路点较为敏感,同时也很难与外部隔离。因此,最有效的方法是使用保护元件来将电流导离较敏感的元件。也就是在电子系统的连接器或端口处放置ESD保护元件,使得电流流经保护元件,且不流经敏感元件,以维持敏感元件的低电压,使其免受ESD应力影响,进入有效控制ESD事件的发生,如图1所示。当然,合格的ESD……