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主要起草单位:北京大学、北京智芯传感科技有限公司、浙江博亚精密机械有限公司、北京必创科技股份有限公司、中机生产力促进中心、沈阳国仪检测技术有限公司、中北大学。
主要起草人:张威、张亚婷、朱悦、石云波、周浩楠、陈得民、于振毅、陆学贵、李海斌、程逸轩。 2100433B
2020年3月6日,《微机电系统(MEMS)技术—MEMS结构共振疲劳试验方法》发布。
2020年7月1日,《微机电系统(MEMS)技术—MEMS结构共振疲劳试验方法》实施。
你好,35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆 超低频(0.1HZ)耐压试验方法 Very-Low-...
现场压实质量用压实度表示。对于路基土及路面基层,压实度是指工地实际达到的干密度与室内标准击实试验所得的最大于密度的比值;对沥青路面,压实度是指现场实际达到的密度与室内标准密度的比值。
1.涂模具 隔离剂可以是滑石粉和混合物,也可以是其他,将延度模具涂好隔离剂,放好 2.倒样品 样品倒入模具后,记时30分钟以上,超过30分钟很长时间也没问题; 3.30分钟以后,放入水中30分钟,如果...
微机电系统MEMS仿真与建模研究
微机电系统是源于微电子加工技术,融合了微机械制造、传感、致动及微控制于一体的系统。微机电系统融合了力、电、流体、光、磁、热等多个物理域,建模与仿真技术的迅速发展,讨论了目前有关微机电系统建模与仿真的基本理论和方法。
微机电系统MEMS的干涉测量方法的研究进展
微机电系统MEMS的干涉测量方法的研究进展
2020年3月6日,《微机电系统(MEMS)技术―MEMS结构共振疲劳试验方法》发布。
2020年7月1日,《微机电系统(MEMS)技术―MEMS结构共振疲劳试验方法》实施。
主要起草单位:北京大学 、中机生产力促进中心 、北京智芯传感科技有限公司 、沈阳国仪检测技术有限公司 、浙江博亚精密机械有限公司 、中北大学 、北京必创科技股份有限公司 。
主要起草人:张威 、张亚婷 、于振毅 、陆学贵 、朱悦 、石云波 、李海斌 、程逸轩 、周浩楠 、陈得民 。 2100433B
微机电系统(MEMS)设计和原型设计指南 无论你是正在学习初级MEMS课程的学生,还是想要在MEMS设计上进步飞速的设计师,这些实用指导都可以提供开展MEMS器件设计、制造和测试所需要的实操经验。你可以了解到如何使用代工厂多工程制造工艺进行低成本MEMS工程设计,以及如何使用计算机辅助设计工具(布局、建模)进行MEMS器件的设计。
在本书中描述和分析了大量的设计案例,涉及领域包括微观力学、电磁学、光学、热学和流体学等。其中有一章专门介绍MEMS器件的封装和测试;此外,在本书每章的最后,都描述了 MEMS设计的实践和挑战,并提供了相关的解决方案。 Joel A. Kubby是加州大学圣克鲁兹分校巴斯金工程学院的电子工程教授。此前,他曾经是施乐威尔逊研发中心的区域经理,也是纽约韦伯斯特的技术人员之一。他曾经带领一个由6 个企业联合而成的工业研究组织进行光学MEMS的新工艺开发,该项目属于国家标准和技术研究所的高端技术计划(ATP),Joel A. Kubby本人拥有超过80项专利。