期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
5
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
严重微振腐蚀的锡-铅镀层接触件的功能恢复
1
作者
范波(
译
)
闻春国
(
译
)
《机电元件》
2021年第5期24-29,共6页
连接器锡-铅镀层易受微振腐蚀影响。为此,我们采取措施使失效的连接器功能恢复,延长其使用寿命。试验中,我们采用十字棒进行微振试验,直至接触电阻出现严重失效,然后将十字棒分开,在其微振表面进行各种处理,随后将十字棒放回原处,做几...
连接器锡-铅镀层易受微振腐蚀影响。为此,我们采取措施使失效的连接器功能恢复,延长其使用寿命。试验中,我们采用十字棒进行微振试验,直至接触电阻出现严重失效,然后将十字棒分开,在其微振表面进行各种处理,随后将十字棒放回原处,做几次长时摩擦,以模拟连接器插拔动作。结果表明,采用接触件清洗剂可使失效接触件功能得到恢复,而润滑剂效果更为显著。
展开更多
关键词
接触件
微振
接触电组
金镀层
铅-锡镀层
润滑剂
下载PDF
职称材料
20Gbps以上传输速率互连系统受控ISI设计方法
2
作者
范波
闻春国
(
译
)
《机电元件》
2020年第4期8-14,共7页
本文提出了一项使用受控码间干扰设计高速连接器的新技术,以便在带宽受限的信道中建立高效的信号通路。高速电链路的性能受到板卡、封装和连接器中导体损耗、介电色散和反射的限制。这些非理想的特性导致了明显的码间干扰(ISI)。现有系...
本文提出了一项使用受控码间干扰设计高速连接器的新技术,以便在带宽受限的信道中建立高效的信号通路。高速电链路的性能受到板卡、封装和连接器中导体损耗、介电色散和反射的限制。这些非理想的特性导致了明显的码间干扰(ISI)。现有系统要么通过复杂的均衡、信号调制与编码等技术来处理,要么通过成本不菲的阻抗控制与制造工艺来减轻ISI效应。我们提出的方法并不是尽量削减ISI,而是使用板卡与封装中简单的无源结构将信道响应塑形为一组ISI受控的信道特性。我们在发射器与接收器上利用此种受控的ISI,简化了系统架构并获得了较高的数据传输速率。并通过双二进制与模拟多频音(AMT)等信令方式给出了模拟示例,以验证设计方法的有效性和优势。
展开更多
关键词
互连系统
传输速率
ISI
设计
下载PDF
职称材料
超越镍/金:电子领域用下一代耐腐蚀表面精饰工艺
3
作者
闻春国
(
译
)
《机电元件》
2020年第5期19-23,共5页
本文介绍了几种新一代的提高电镀制品耐腐蚀性的方法,即用各种方法寻找替代镍/金工业标准的表面处理方法。电镀层的一个主要功能就是提高基体和(或)其它被镀层的耐腐蚀性。在电子应用中,这一点非常重要,因为对可靠性的要求越来越高,因...
本文介绍了几种新一代的提高电镀制品耐腐蚀性的方法,即用各种方法寻找替代镍/金工业标准的表面处理方法。电镀层的一个主要功能就是提高基体和(或)其它被镀层的耐腐蚀性。在电子应用中,这一点非常重要,因为对可靠性的要求越来越高,因此需要执行更严格的规范要求,尤其是在防腐蚀方面。几十年来,传统的电镀镍加硬金的行业标准在电子电镀行业许多领域得到了很好的应用,现在正被一些应用中的替代品所取代,以满足这些新的技术要求。通过几种不同的方法可以提高电镀电子器件的耐腐蚀性。本文将介绍几种新一代方法,以提高电镀制品的耐腐蚀性,使用各种方法寻找替代镍/金工业标准的精饰表面。
展开更多
关键词
电连接器
镍/金镀层
耐腐蚀
表面精饰
下载PDF
职称材料
铁案如山
4
作者
闻春国
(
译
)
《中外文摘》
2020年第18期31-31,共1页
一名被告因涉嫌谋杀正在法庭上接受审判。尽管有确凿的证据表明被告有罪,可被害人的尸体一直没有找到。辩护律师知道他的当事人可能被判有罪,于是在最后的辩护陈述中,他对陪审团耍了一个花招。
关键词
辩护律师
陪审团
确凿的证据
铁案如山
有罪
被害人
审判
法庭
原文传递
鸿运当头
5
作者
闻春国
(
译
)
《青年博览》
2023年第7期60-60,共1页
46岁的著名画家鲁乔·普莱托扎尼隐居于伦巴第大区维梅尔卡泰的乡村别墅里。一天早晨,他打开报纸,见到第三版右下方一个占据了四栏的醒目标题,不禁大吃一惊。
关键词
鸿运当头
伦巴第
报纸
第三版
乡村别墅
原文传递
题名
严重微振腐蚀的锡-铅镀层接触件的功能恢复
1
作者
范波(
译
)
闻春国
(
译
)
机构
西南科技大学外国语学院
四川华丰科技股份有限公司
出处
《机电元件》
2021年第5期24-29,共6页
文摘
连接器锡-铅镀层易受微振腐蚀影响。为此,我们采取措施使失效的连接器功能恢复,延长其使用寿命。试验中,我们采用十字棒进行微振试验,直至接触电阻出现严重失效,然后将十字棒分开,在其微振表面进行各种处理,随后将十字棒放回原处,做几次长时摩擦,以模拟连接器插拔动作。结果表明,采用接触件清洗剂可使失效接触件功能得到恢复,而润滑剂效果更为显著。
关键词
接触件
微振
接触电组
金镀层
铅-锡镀层
润滑剂
分类号
TN784 [电子电信—电路与系统]
下载PDF
职称材料
题名
20Gbps以上传输速率互连系统受控ISI设计方法
2
作者
范波
闻春国
(
译
)
机构
西南科技大学外国语学院
四川华丰企业集团有限公司
出处
《机电元件》
2020年第4期8-14,共7页
文摘
本文提出了一项使用受控码间干扰设计高速连接器的新技术,以便在带宽受限的信道中建立高效的信号通路。高速电链路的性能受到板卡、封装和连接器中导体损耗、介电色散和反射的限制。这些非理想的特性导致了明显的码间干扰(ISI)。现有系统要么通过复杂的均衡、信号调制与编码等技术来处理,要么通过成本不菲的阻抗控制与制造工艺来减轻ISI效应。我们提出的方法并不是尽量削减ISI,而是使用板卡与封装中简单的无源结构将信道响应塑形为一组ISI受控的信道特性。我们在发射器与接收器上利用此种受控的ISI,简化了系统架构并获得了较高的数据传输速率。并通过双二进制与模拟多频音(AMT)等信令方式给出了模拟示例,以验证设计方法的有效性和优势。
关键词
互连系统
传输速率
ISI
设计
分类号
TN603 [电子电信—电路与系统]
下载PDF
职称材料
题名
超越镍/金:电子领域用下一代耐腐蚀表面精饰工艺
3
作者
闻春国
(
译
)
机构
四川华丰企业集团有限公司
出处
《机电元件》
2020年第5期19-23,共5页
文摘
本文介绍了几种新一代的提高电镀制品耐腐蚀性的方法,即用各种方法寻找替代镍/金工业标准的表面处理方法。电镀层的一个主要功能就是提高基体和(或)其它被镀层的耐腐蚀性。在电子应用中,这一点非常重要,因为对可靠性的要求越来越高,因此需要执行更严格的规范要求,尤其是在防腐蚀方面。几十年来,传统的电镀镍加硬金的行业标准在电子电镀行业许多领域得到了很好的应用,现在正被一些应用中的替代品所取代,以满足这些新的技术要求。通过几种不同的方法可以提高电镀电子器件的耐腐蚀性。本文将介绍几种新一代方法,以提高电镀制品的耐腐蚀性,使用各种方法寻找替代镍/金工业标准的精饰表面。
关键词
电连接器
镍/金镀层
耐腐蚀
表面精饰
Keywords
electrical connector
Ni/Au coating
corrosion-resistance
surface finishes
分类号
TN784 [电子电信—电路与系统]
下载PDF
职称材料
题名
铁案如山
4
作者
闻春国
(
译
)
机构
不详
出处
《中外文摘》
2020年第18期31-31,共1页
文摘
一名被告因涉嫌谋杀正在法庭上接受审判。尽管有确凿的证据表明被告有罪,可被害人的尸体一直没有找到。辩护律师知道他的当事人可能被判有罪,于是在最后的辩护陈述中,他对陪审团耍了一个花招。
关键词
辩护律师
陪审团
确凿的证据
铁案如山
有罪
被害人
审判
法庭
分类号
D92 [政治法律—法学]
原文传递
题名
鸿运当头
5
作者
闻春国
(
译
)
机构
不详
出处
《青年博览》
2023年第7期60-60,共1页
文摘
46岁的著名画家鲁乔·普莱托扎尼隐居于伦巴第大区维梅尔卡泰的乡村别墅里。一天早晨,他打开报纸,见到第三版右下方一个占据了四栏的醒目标题,不禁大吃一惊。
关键词
鸿运当头
伦巴第
报纸
第三版
乡村别墅
分类号
G63 [文化科学—教育学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
严重微振腐蚀的锡-铅镀层接触件的功能恢复
范波(
译
)
闻春国
(
译
)
《机电元件》
2021
0
下载PDF
职称材料
2
20Gbps以上传输速率互连系统受控ISI设计方法
范波
闻春国
(
译
)
《机电元件》
2020
0
下载PDF
职称材料
3
超越镍/金:电子领域用下一代耐腐蚀表面精饰工艺
闻春国
(
译
)
《机电元件》
2020
0
下载PDF
职称材料
4
铁案如山
闻春国
(
译
)
《中外文摘》
2020
0
原文传递
5
鸿运当头
闻春国
(
译
)
《青年博览》
2023
0
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部