Egy innovatív Többrétegű PCBA gyártó

Egyedi PCBA gyártási szolgáltatás!

Banner

80% a mérnökök tudnak trükköket a "Hogyan teszteljük a diódát egy áramkörben" témában

Tartalomjegyzék

Mérnökként vagy elektronikai tervezőként valószínűleg szinte minden áramkörben használtál már diódákat valamilyen gyakorlati módon. Napjainkban a modern elektronika egyik legelemibb alkotóelemét képezik. Minden más elektromos alkatrésztől eltérően a diódák is sérülhetnek, és előfordulhat, hogy akkor veszi észre, hogy a dióda hibás, amikor már az áramkörében van.
Hogyan teszteljük a diódát egy áramkörben? Kövesse a ELEpcb hogy megtaláljuk a megoldást!

Mi az a dióda?

A dióda olyan félvezető eszköz, amely két csatlakozóval rendelkezik és a következőkre szolgál az áram folyása elsősorban egy irányban. Ezek képezik a nyomtatott áramköri lapok összeszerelésének szinte valamennyi folyamatának alapját.
A félvezető anyagok jellege határozza meg a dióda jellegét. A leggyakoribb félvezető diódában, mint például a szilíciumdiódában, létezik egy fontos dolog, amit úgy hívnak, hogy a p-n átmenet.A p típusú félvezetőben több lyuk van, mint az n típusú félvezetőben.
Áram folyhat, ha van egy előreirányított előfeszítés., mivel a dióda/anód pozitív, ami a katódot illeti, a lyukakat az elágazás felé kényszeríti, és összekeveri őket az elektronokkal. Fordított előfeszítésben a töltéshordozók eltávolodnak az átmenetből., ami egy kimerülési réteget képez - egy töltésmentes területet -, amely akadályozza az áramáramlást.

A dióda megjelenése

1. ábra Dióda a NYÁK-on

2. ábra A diódák összes típusa

A dióda típusai

Fizikai jellemzői és alkalmazásai alapján:
Dióda típus Elvi rövid ismertető Funkció
Általános diódák (Si, Ge diódák) Működési elv: PN-csomópont alapú.
Előre-előfeszítés: P-pozitív, N-negatív, a többségi hordozók diffúzak, nagy előremenő áram.
Fordított előfeszítés: kevés hordozó sodródik, kis áram.
Si dióda: Ge dióda: Vf ≈ 0,7V, Ge dióda: Vf ≈ 0,7V: Vf ≈ 0,3V.
1.AC egyenirányítása egyenárammá a tápáramkörökben.
2.Limit feszültség az alkatrészek védelme érdekében.
Zener diódák Fordított lebontás alapú.
Egy bizonyos Vz fordított feszültségnél megszakad, ha a rajta alkalmazott feszültséget megfordítják, és bizonyos áramtartományokban lényegében állandó feszültséget tart fenn.
1.Tápegységek: a kimeneti feszültségek stabilizálására.
2.Bemenet a referenciafeszültséghez.
LED-ek Félvezetőkből készült.
Az előremenő áram az elektronok és a lyukak rekombinálódását és a fénykibocsátást idézi elő.
(különböző anyagok, különböző színek).
1. Világítás (LED-es lámpák).
2. Az eszközök állapotának megjelenítése.
Optoelemek LED-ből és fotodiódából áll.
A fénykibocsátó dióda fénye megváltoztatja a fotodióda tulajdonságait a jelátvitel érdekében.
1.Izolálja az áramköröket
2.Jelek átadása logikai vezérlés végrehajtásához
Varaktor diódák A p-n átmenet kapacitása nemlineárisan függ a fordított előfeszültségtől. 1. Frekvenciahangolás HF áramkörökben
2. A jelek szűrése és kiválasztása.
Gyors helyreállítási diódák Különleges szerkezet, gyors kisebbségi hordozó rekombináció előre- és hátrafelé,
Kis fordított helyreállítási idő.
Kapcsoló tápegységek, HF áramkörök A gyors visszaállító dióda használata csökkenti a kikapcsolási veszteségeket.
Schottky diódák Fém-félvezető érintkező, alacsony előremenő feszültségesés és gyors kapcsolás. 1. Csökkentse a vezetési veszteségeket az alacsony feszültségű kapcsolóüzemű tápegységekben.
2. Az áramkörök védelme.
TVS diódák Ha magas feszültségű impulzus lép fel, gyorsan vezessen a szorítófeszültségig, majd térjen vissza a kikapcsolt állapotba. 1. Elnyeli a túlfeszültségi impulzusokat az alkatrészek védelme érdekében.
2. Túlfeszültség-védelem biztosítása.
ESD védelmi diódák Meg kell védenie a statikusan érzékeny alkatrészeket. Statikus impulzus esetén képesnek kell lennie a statikus elektromosság biztonságos levezetésére a földre. Statikusan érzékeny alkatrészek védelme az elektronikában.
Pont-kontakt diódák Vékonyhuzalos félvezető-wafer kontaktus, kis PN-csomóponti terület és kapacitás. Nagyfrekvenciás és kisáramú alkalmazásokhoz.
Csatlakozási terület-kontakt diódák Nagy PN-átmenet területe, nagy áramot, de nagy kapacitással bír. Elsősorban nagy áramú váltakozó áram egyenirányítására használják.
Planáris diódák Speciális eljárással készült Si diódák, stabil teljesítmény. Kapcsolási, impulzus és nagyfrekvenciás áramkörökben alkalmazzák.
Fotodióda A fényt elektromos árammá alakító félvezető eszközt fotodiódának nevezzük. Ez a fotoelektromos hatáson alapul, amelyben a félvezető anyagra beeső fotonok elektron-lyuk párokat hoznak létre. Elsődleges felhasználási területe az automatizált vezérlőrendszerek fényérzékelése és az optikai kommunikációban a fényintenzitás érzékelése.
Állandó áramú dióda Az állandó áramú dióda olyan dióda, amely egy adott feszültségtartományban viszonylag állandó értéken működik. Ez a fajta dióda a félvezető belső szerkezetét és tulajdonságait használja fel az áram átfolyásának korlátozására. Általában olyan áramkörökben használják, amelyeknek állandó és rögzített áramforrásra van szükségük, mint például néhány előfeszítő áramkör és LED-meghajtó áramkör.

Mi az a diódateszt?

A diódatesztekkel gyorsan és egyszerűen ellenőrizheti, hogy egy dióda megfelelően működik-e, és ezzel elkerülheti az esetleges áramköri problémákat.
A minőség és a teljesítmény biztosítása érdekében a diódák teszteléséhez multimétert használhat a következők során PCB gyártás és összeszerelés. Mert a diódák összeszerelés előtti tesztelése mindig jó ötlet a későbbi fejfájás elkerülése érdekében. Bár az összeszerelés utáni tesztelés lehetséges, a hibás alkatrészek azonosítása ebben a szakaszban sokkal nehezebb lehet. A leggyakrabban használt módszer a multiméter, de vannak más hatékony módszerek is a diódák tesztelésére és a pontos eredmények elérésére. 

Helyes lépések a dióda teszteléséhez
és más elektronikus alkatrészek meghibásodása

A következő lépések általánosak, és az elektronikus alkatrészek tesztelését mutatják be, különösen diódák, egy áramkör be- és kikapcsolása.
1. Szemrevételezés
Először is végezzen vizuális ellenőrzést, hogy az alkatrész nem égett-e meg, nem repedt-e meg, vagy nem deformálódott-e más módon. Ez azonnal rámutat a lehetséges okokra anélkül, hogy feltétlenül elektromos méréseket kellene végeznie.
2.A tesztelés lehet áramkörön kívüli és áramkörön belüli:
Határozza meg, hogy az alkatrészt áramkörön (a NYÁK-on a helyén) vagy áramkörön kívül (a NYÁK-ról eltávolítva) kell-e tesztelni. Az áramkörön belüli tesztelés néha helytelen vagy félrevezető eredményekhez vezethet más alkatrészek és általában az áramkör állapota miatt. Az áramkörön kívüli tesztelés általában megbízhatóbb, különösen az olyan érzékeny alkatrészek esetében, mint a diódák.
3. Funkcionális tesztelés
Funkcionális tesztek: Ezek célja annak biztosítása, hogy az alkatrész valóban úgy működjön, ahogyan azt az áramkör egészén belül elvárják. Például egy dióda esetében ellenőrizni kell a vezetési és blokkolási tulajdonságait az áramkörön belüli tervezett alkalmazásnak megfelelően.
4. Szivárgás és Bontási feszültség Vizsgálatok
Szivárgási és átütési feszültségvizsgálatok annak megállapítására, hogy a dióda képes-e nagy ellenállást fenntartani fordított előfeszítésben, és bizonyos mennyiségű fordított feszültséget kibírni, mielőtt meghibásodik. Valójában ezek a tesztek fontos jellemzők, amelyek biztosítják a dióda megbízhatóságát, amikor különböző üzemi körülményeknek van kitéve.
5. Kapacitás és induktivitás mérések
A kapacitív és induktív részek esetében az LCR-mérők mérik a tulajdonságot. Ezek alkotják a rendellenességet, amely az alkatrész meghibásodásához vagy funkcionalitásának romlásához vezethet.
6. Folytonossági és ellenállás ellenőrzések
A multiméter ellenőrzi a folytonosságot, és méri az ellenállások, kondenzátorok és egyéb alkatrészek csatlakozóinak ellenállását. Az ilyen mérés a különböző alkatrészek ismert specifikációival összehasonlítva segít feltárni az eltérési értékeiket.
7. Fejlett diagnosztika
Bonyolult alkatrészek esetén, vagy amikor a fenti standard tesztek nem lennének irányadóak, fejlett diagnosztikai technikákra van szükség. Az olyan technikák, mint a röntgenvizsgálat, a hőképalkotás vagy az erre a célra kifejlesztett tesztelők lépnek működésbe, hogy megállapítsák a hiba kiváltó okát.
8. Biztonsági óvintézkedések
A vizsgálati eljárások során tegyen meg minden biztonsági óvintézkedést az egyéni védőfelszerelés használatával, a megfelelő földeléssel és a nagyfeszültségű alkatrészek gondos kezelésével a sérülések vagy a berendezés károsodásának megelőzése érdekében.
Mindig gyakorolja a biztonságot, hogy elkerülje a saját vagy a felszerelés sérülését!!!

Megoldások a hibás összeszereléshez
A diódák utólagos tesztelése

Itt jönnek a javaslatok:

1 Kezdeti diagnózis forrasztás nélkül

     Érintésmentes vizsgálati módszerek
  • Egyes korszerű oszcilloszkópok elektromos mező indukciós funkcióval rendelkeznek, és közvetlen érintkezés nélkül képesek érzékelni a dióda körüli elektromos mező változását.
  • Az elektromos mezőjel jellemzőinek elemzésével a dióda hibás működése előzetesen meghatározható. Például egy adott áramkörben a normálisan működő dióda normál elektromos mezőingadozással rendelkezik, míg a hibás diódák abnormális elektromos mezőingadozást mutatnak.
  • A dióda érintésmentes érzékelése infravörös hőkamerás technológiával is elvégezhető. A működő dióda a rajta áthaladó áram miatt hőt mutat, és általában infravörös hőkamerás képalkotás esetén a hőmérséklet eloszlásának mintázata látható. Ha a dióda nem megfelelően van összeszerelve vagy meghibásodik, akkor a normál állapothoz képest eltérő hőmérséklet-eloszlást mutat.
     Vizuális jelzések ellenőrzése
  • A polaritásjelzések és a típusjelzések mellett gondosan ellenőrizze a diódán található jelöléseket is.
  • Néha az összeszerelés során a diódát az ellenkező irányba is elhelyezhetjük. Megfelelő jelöléseivel azonosítható az ilyen típusú hiba. Példa : Az egyik végén van egy világos fehér csíkos jelölés, amely a negatív pólust alkotja.
  • Ha ennek a jelnek a pozíciója az összeszerelt dióda körül nem felel meg az áramköri terv követelményeinek, akkor összeszerelési hiba történt. Figyelje meg a dióda körüli alkatrészek egymáshoz viszonyított helyzetét. A nyomtatott áramkör tervezésénél általában minden alkatrész szabályos módon van elhelyezve, hogy megfeleljen az áramkör elektromos teljesítménykövetelményeinek.
  • Ha a dióda és más alkatrészek távolsága és elrendezése nem egyezik meg a tervrajzon szereplővel, akkor az összeszerelés során hiba keletkezhet. Például néhány kondenzátornak bizonyos távolságra kell lennie a diódától az interferencia elkerülése érdekében. Ha ez a távolság nem felel meg a követelménynek, akkor a diódát esetleg helytelenül szerelték össze.

2 Tesztelés minimális megszakítással

     A használata Tesztelési pontok A teszteléshez Jelölje meg a diódával kapcsolatos vizsgálati pontokat a PCB tábla.
  • Ehhez általában a nyomtatott áramkör tervrajzára kell hivatkozni, vagy a nyomtatott áramkör elrendezését valamilyen szoftverrel elemezni kell. Ezeket a vizsgálati pontokat a kényelem érdekében állítottuk be az áramkör tesztelése során a forrasztás tönkretétele nélkül.
  • A vizsgálóberendezések és a vizsgálati pontok összekapcsolása során figyelmet kell fordítani a csatlakozás pontosságára. Jó minőségű vizsgálószondát kell választani; a szondák és a vizsgálati pontok között jó kapcsolatot kell kialakítani; a virtuális csatlakozásokat el kell kerülni. A stabil elektromos kapcsolat biztosítása érdekében a rugós kapcsos fejjel ellátott szondákat lehet használni a vizsgálati pontok jobb rögzítésére.
  • A beállításoknak a dióda típusának és a vizsgálandó áramkör jellemzőinek megfelelően kell lenniük. Szilíciumdiódák esetében a tesztelési feszültség és áram jellemzően egy előre meghatározott tartományba eshet. Ha nem, akkor a helytelen beállítás hibás eredményekhez vezethet, vagy akár a dióda károsodását is okozhatja.
  • Például az előremenő feszültségesés vizsgálatához hasonlóan az alkalmazott tesztáramot a dióda normál működési áramának megfelelő aránytartományában kell beállítani, és általában 1 ~ 10 mA-en belül kell beállítani.
     A Beépített tesztelés Mechanizmus vagy diagnosztikai áramkör Keresd meg bármilyen dokumentum vagy utasítás.
  • A NYÁK-lapon található beépített tesztelési mechanizmusok vagy diagnosztikai áramkörök tekintetében; ez a felhasználói kézikönyvből vagy a NYÁK gyártója által biztosított műszaki specifikációs dokumentumból derülhet ki. Pontosan az utasításoknak megfelelően végezze el az ilyen mechanizmusok vagy áramkörök aktiválását.
  • Ezek közül többnek speciális bemeneti jelekre vagy működési folyamatokra van szüksége. Például egy bizonyos frekvenciájú és amplitúdójú impulzusjelet kell a NYÁK-lap egy adott pinjére helyezni ahhoz, hogy az elindítsa a dióda önellenőrző funkcióját.
  • A vizsgálati eredmény részletes elemzése: Ezért ezeket az eredményeket össze kell hasonlítani a normál és hibás állapotokra vonatkozó ismert referenciainformációkkal annak megállapítása érdekében, hogy van-e probléma a diódával, és milyen jellegű probléma.

3 Amikor a kiforrasztás elkerülhetetlen

  • Mindenképpen szükség lesz a kiforrasztásra, ha a kiforrasztás nélküli módszerekkel nem lehet meggyőző eredményeket elérni. A dióda helyét és irányát gondosan jelölje meg, mivel később helyesen kell majd beépíteni.
  • A kiforrasztáshoz megfelelő kiforrasztóberendezést kell használni, hogy minimalizáljuk a NYÁK lap további károsodását és egyéb alkatrészek, mint például egy forrasztásmentesítő szivattyú vagy egy forrasztószál.

Dióda alkalmazása PCB-ben
-A PV rendszer példáján keresztül

Ez a bekezdés a diódák PV-rendszerekben való alkalmazására összpontosít, azonban itt egy összefoglaló a következő szempontok szerint ELEpcb néhány általános szempontot, amelyek segíthetnek a probléma megoldásában.

Teljesen árnyékolt napelem - feszültségeltérés

  • Ha egy napelem árnyékba kerül és feszültségeltérés lép fel, az inverter állapota lényegtelen. A PV-sorok közötti fordított áram nem fordul elő. Enyhe hőmérsékletnövekedés következik be a bypass diódában.
  • A NYÁK tervezésnél a NYÁK-on való elhelyezése kulcsfontosságú. A rövid elektromos csatlakozások a PCB-n csökkentik az ellenállást. A jó hővezető PCB anyag segíti a hő elvezetését.

Bypass dióda rövidzárlatos meghibásodása

  • Bypass dióda rövidzárlat elektromos és termikus problémákat okoz. Inverter bekapcsolva nincs fordított áram, inverter kikapcsolva nagy fordított áram, dióda deformálódik, cellák melegednek.
  • A nyomvonalvezetés és az elrendezés fontos a NYÁK-tervezésben. A diódák túláramvédelmét a NYÁK-on kell biztosítani. A NYÁK-on figyelembe kell venni a hőelvezetést és az alkatrészek közötti távolságot.

Biztosítékok a fotovoltaikus rendszerekben

  • A PV-rendszerek biztosítékai blokkolják a túláramot. A túláram a biztosítékkal nyitott PV-stringet működteti, és elveszíti a kimenetet. A névleges érték alatti fordított áram problémákat okozhat.
  • A következő esetekben PCB tervezés, a biztosíték áramkörét külön kell tartani. A biztosítékok nyomvonalának méretezése nagyon fontos. A NYÁK-nak károsodás nélkül kell kezelnie a biztosítékkal kapcsolatos változásokat.
További részletekre kíváncsi, Kapcsolatfelvétel!

Amit szem előtt kell tartani - Tippek

A berendezés felhasználóinak tisztában kell lenniük azzal, hogy nem általános használatra készült, ezért tisztában kell lenniük a lehetséges kockázatokkal.

Biztonság

  • A burkolatot biztonsági vezetékekkel kell ellátni, mivel a szabadon lévő vezetékek az itt meghatározott feszültségek és áramok miatt veszélyesek lehetnek.
  • A fém burkolatot földelni kell, és nagyfeszültségű biztosítékkal kell ellátni.

Áramköri változások

  • Helyezzen be egy 20 fordulatos trimmer-potenciométert. a megfelelő áramkörbe a feszültségreferencia finomabb szabályozásához.
  • Használjon felcímkézett hálózatokat, és az áttekinthetőség érdekében ossza a kapcsolási rajzot szakaszokra.
  • Használjon potenciométer/kapcsoló szimbólumokat a kapcsolási rajzban, és jelölje a csatlakozókat lábnyomként.
Megjegyzés: Egy 1uF-os kapacitív terhelés, amely közvetlenül az ADC analóg referenciát hajtja, az LM358 instabillá válását okozhatja.

Egyéb

  • A kimeneti feszültség és áram vezérléséhez a műveleti erősítő leolvassa a kimeneti értéket, és összehasonlítja azt egy referenciafeszültséggel, amely tovább hajtja a tranzisztort.

A potenciométer használatának technikája

Talán tudnia kell, hogy a potenciométer használatának technikája a következő:

I. Anyagok és környezet

  1. A legtöbb potenciométer ellenállása polikarbonát műgyantából készül. Kerülje az ammóniával, aminokkal, lúgos vizes oldatokkal, aromás szénhidrogénekkel, ketonokkal, alifás szénhidrogénekkel és magas savértékkel rendelkező vegyszerekkel való érintkezést. Kerülje továbbá a kondenzációt vagy vízcseppeket a potenciométer felületén, és ne tegye azt párás helyre, hogy elkerülje a teljesítmény romlását vagy a rövidzárlatot.
  2. A potenciométer szénfóliája akár 70°C-os hőmérsékletet is kibír. Ennél magasabb hőmérséklet esetén elveszítheti funkcióját.

II. Hegesztéssel kapcsolatos

  1. Kerülje a vízben oldódó folyasztószerek használatát a vezetékcsatlakozóknál. Ne használjon rosszabb minőségű folyasztószereket, mert a rossz hegesztés rossz érintkezést vagy nyitott áramköröket eredményezhet.
  2. A potenciométer csatlakozóinak hegesztésekor a hőmérsékletet és a távolságot ellenőrizni kell. A tűs csatlakozók esetében a hegesztési hőmérséklet 235°C ± 5°C; a hegesztés távolságának a potenciométer testétől a következőnek kell lennie több mint 1,5 mm. A forraszanyag ne folyjon át az áramköri lapon. A forraszhuzalos csatlakozók esetében a hőmérsékletnek a következőnek kell lennie 350°C ± 10°C. Ennek során a fluxust távol tartjuk a potenciométertől, hogy elkerüljük a rossz érintkezést a kefe és az ellenállás között, ami zajt okozhat. Szintén kerülendő az erős nyomás a csatlakozókra.

III. A hőmérséklettel kapcsolatos

A potenciométer - forgó vagy csúszó - elmozdulási ereje a hőmérséklet függvényében változik. Alacsony hőmérsékletű környezetben történő használat esetén ezt a tényt figyelembe kell venni, hogy speciális alacsony hőmérsékletű zsírt lehessen használni.

IV. A szerkezet kiválasztása és felszerelése

  1. A feszültségszabályozó szerkezetekhez potenciométerek is alkalmazhatók; az áramszabályozó szerkezeteket azonban kerülni kell, mert az ellenállás és a csúszó kar közötti érintkezési ellenállás nem kedvez a nagy áramok átvezetésének.
  2. A beszerelés során a forgópotenciométert nem szabad túl szorosan becsavarni, míg a csúszó potenciométer beszerelésekor nem szabad túl hosszú csavarokat használni.
  3. A potenciométer gombra történő rögzítésekor kerülni kell a túl nagy tolóerő kifejtését.
  4. A potenciométer tengelyek vagy csúszkák túl nagyok lehetnek, és imbolygást okozhatnak; minél hosszabb az imbolygás, annál nagyobb az interferencia.

Következtetés

A diódák kis méretűek, de nagyon fontos részei minden áramkörnek. Ha meghibásodik, akkor a probléma óriási. Ezért nagyon fontos, hogy ellenőrizze a diódát, mielőtt bármilyen áramkörbe beépítené őket. A diódák tesztelése során a multiméter széles körben használt berendezés.
Ez a cikk, ELEpcb, nem csak azt a konkrét módszert mutatja be, hogy hogyan kell tesztelni egy diódát egy áramkörben, hanem megosztja az ebben a folyamatban hasznos eszközöket és berendezéseket is. Remélhetőleg kielégítő választ adhat a megoldásra.
Teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy egy PCB lap hogyan működik gyártó függ a nyomtatott áramköri lap gyártási folyamatának függő részeitől, és van egy útmutatásunk is a PCB összeszerelés hogy ellenőrizze. Természetesen, ha bármelyik nem világos az Ön számára, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk, ha bármilyen kérdése van ezzel a témával kapcsolatban. <Kapcsolatfelvétel>

GYIK

A1: Ha egy NYÁK-on lévő alkatrészt vizsgál meg, akkor valójában az összes olyan alkatrészt teszteli, amely elektromosan kapcsolódik hozzá - nem magát az alkatrészt.
A2: Ahhoz, hogy egy alkatrészt egyenként tesztelhessen, elektromosan el kell választani a NYÁK többi részétől - általában eltávolítással.
A3: Az áramkörön kívül egy alkatrész helyesen vizsgálható, mert amikor az áramkörben van, a mérés az összes csatlakoztatott alkatrész együttes eredménye.
A4: Természetesen könnyen elképzelhető, hogy a modern ipari kutatók, akik a dióda teljesítményét szeretnék áttörni, elsősorban az anyagokat és a geometriát tanulmányozzák, hogy áttörést érjenek el.
1 ELE talál néhány népszerű professzionális modellező eszközt a piacon:
Comsol, Ansys, SimScale és OpenFoam (nem nyílt forráskódú)
Heatrapy keretrendszer, TCC Builder (nyílt forráskódú)
2 Az anyagról:
Elolvashatja a vonatkozó cikkeket a hivatkozás-2 szerint, hogy a kutatócsoport részletes leírást adott a 2D-s eszközről, és modellezte azt SPICE-szimulációkhoz. (nyílt forrás)

Hivatkozások

  1.  Vozel, K., Klinar, K., Petelin, N., Kitanovski, A., TCCbuilder: an open-source tool for the analysis of thermal switches, thermal diodes, thermalregulators, and thermal control circuits, ISCIENCE (2024), doi:https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.111263.
  2. Matthus, C.D., Chava, P., Watanabe, K., Taniguchi, T., Mikolajick, T., Erbe, A., 2D BDiode - A switchable bidirectional diode for analóg teljes egészében 2D anyagokból gyártott elektronikus áramkörök, Micro and Nano Engineering (2024), doi: https://doi.org/10.1016/j.mne.2024.100246.
  3. Lee, C.G., Shin, W.G., Lim, J.R., Kang, G.H., Ju, Y.C., Hwang, H.M., Chang, H.S., Ko, S.W., Analysis of electrical and thermal characteristics of PV tömb a részleges árnyékolás okozta nem megfelelő körülmények között és rövidzárlat a bypass diódák meghibásodása, Energy (2021), doi:https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.119480.

KAPCSOLATFELVÉTEL

 

Technikai szakértelmet biztosítunk a prototípustól a gyártásig, növelve a piacra jutás sebességét 20%-vel.

                   Vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban, hogy még ma elkezdhesse megvitatni projektjét műszaki szakértőinkkel.

                   Akár már rendelkezik Gerber fájlokkal, küldjön gyors árajánlatot az ingyenes becsléshez.

Wenxiao He
Tapasztalt mérnök vagyok, aki az elektronika területére specializálódott, értékes értékesítési tapasztalattal és határozott gondolkodásmóddal. Ha hasznára lehetünk egymásnak, biztos lehet benne, hogy nincs nálam profibb lehetőség a piacon.
Benjaminról

Benjamin az ELE PCB, egy vezető kínai székhelyű, nyomtatott áramköri lapokat tervező és gyártó vállalat vezérigazgatója. Több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik a NYÁK-iparban, és számos projektben vett részt.

Kérjen árajánlatot
Legutóbbi hozzászólások