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刻蚀三五半导体。
六路带MFC(非腐蚀性气体)和截止阀的气路Ar,,O2(大流量), CF4,,N2, SF6,O2(小流量), 二路带MFC和旁路设计:CH4,H2 四路带MFC、旁路设计(腐蚀性气体)和截止阀的气路推荐气体:Cl2,SiCl4,BCl3,HBr。
冷却液的作用把点火产生的高温通过水道传递到散热器,再由风扇强制通风散热,把水温温度始终控制在110度以内!
DEH系统主要功能: 汽轮机转速控制;自动同期控制;负荷控制;参与一次调频;机、炉协调控制;快速减负荷;主汽压控制;单阀控制、多阀解耦控制;阀门试验;轮机程控启动;OPC控制;甩负荷及失磁工况控制;...
一、 LED 的结构及发光原理50 年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于 1960 年。 LED 是英文 light emitting diode (发光二极管)的缩...
TEGAL421等离子刻蚀机射频电源的维修及调整
TEGAL421 等离子刻蚀机射频电源的维 修及调整 TEGAL421 等离子刻蚀机射频电源的电路图如下: 各部分电路的作用, DC Power Supply Board 板是一块电源板提供射频源 工作所需的各路电源,包括电子管工作的高低压。 OSICLACTOR Board 板提供 射频源的激励信号, Q1是震荡管,Q4是推动管,Q3,Q2组成脉宽功率调节电路。 V1和 V2是两个输出电子管,提供所需的射频功率。其中 Lv 是低压变压器,机 器一通电,该变压器就被通电。而 BV 是高压变压器,只有在需要射频输出时才 被通电。 Power Coupler 是入射功率和反射功率检测模块。主机背面的电位器 R5 和 R6 用于矫正入射和反射功率的偏差。 Test Port 测试端口用于检测射频电 源的工作参数。 射频电源的调整 射频电源调整的步骤如下: 1. 关闭交流电源。 2. 移除射频电源
不同的雷达感应LED灯主要功能是什么
不同的雷达感应 LED 灯主要功能是什么? 一.雷达感应 LED 日光灯主要功能: 1. 利用多普勒效应原 理,自主研发平面天线发射接收电路,智能检测周围电磁环 境,自动调整工作状态; 2.静止时超低照明功耗, 一般为 0.5 -2.5W,并且根据环境可调; 3.人体或汽车移动进入时,自 动感应满负荷工作, 10-18W(0.6 或 1.2 米灯具);4.满载 工作时间: 2 秒- 60 秒根据环境可调; 5.感应灵敏度: 1.9 米; 6.日平功耗: 4.8W:(按工作 8 小时,静止 16小时计,满 负荷 10W);7 .适应于地下停车场, 商场,楼梯等长照明场所。 8.宽电压输入 85-265V;9.高效率》 0.89 (《100MA时) 10. 与红外产品比较: 雷达开关感应距离更远, 角度广,无死区, 能穿透玻璃,和薄木板,根据功率不同,可以穿透不同厚度 的墙壁,不受环境 . 温
遥耦合系统的典型作用距离可以达到1m。遥耦合系统又可细分为近耦合系统(典型作用距离为15cm)与疏耦合系统(典型作用距离为1m)两类。遥耦合系统利用的是射频标签与读写器天线无功近场区之间的电感耦合(闭合磁路)构成无接触的空间信息传输射频通道工作的。遥耦合系统的典型工作频率为13.56MHz,也有一些其他频率,如6.75MHz、27.125MHz等。遥耦合系统目前仍然是低成本射频识别系统的主流。
尼古拉·特斯拉认为通过特斯拉线圈无线供电。但它没有成功。
1978年,美国发明家约翰·乔治·博格尔试图提供电动汽车。
1989年,八电子提出了与WiTricity的磁耦合谐振原理完全相同的电路。
1993年,日本大福公司实现了世界上第一起非接触式供电和输送系统基于奥克兰大学约翰·博伊斯理论的。
1994年,村田制造公司的开发商宣布“磁耦合谐振技术”。
2006年11月,麻省理工学院(MIT)的马林·索尔贾希克成功了2米传输实验。
2010年7月,国际标准“Qi”由无线电力联盟(WPC)制定。制定了5W或更小的移动终端的标准。
密耦合系统的典型作用距离范围从0~1cm。实际应用中,通常需要将射频标签插入阅读器中或将其放置到读写器的天线的表面。密耦合系统利用的是射频标签与读写器天线无功近场区之间的电感耦合(闭合磁路)构成无接触的空间信息传输射频通道工作的。密耦合系统的工作频率一般局限在30MHz以下的任意频率。由于密耦合方式的电磁泄露很小、耦合获得的能量较大,因而可适合要求安全性较高,作用距离无要求的应用系统,如电子门锁等。