C00是什么材质(c00327是什么材质)
今天给各位分享C00是什么材质的知识,其中也会对c00327是什么材质进行解释,现在开始吧!
荣耀22.5W快充充电器拆解,核心器件均为定制,用料上心扎实
在今年4月初,荣耀正式推出了旗下新品手机荣耀play 4T系列,手机搭载了一代神U麒麟810芯片,内存方面全系6GB+128GB大内存。在充电方面,为其配备了4000mAh大电池,并且支持22.5W快充,官方数据30分钟可以充到58%,短时间内就可以迅速回血。
近期荣耀22.5W快充充电器套装上架开售,造型设计上延续了家族里其它充电器ID设计,支持QC2.0和华为FCP快充协议,完美契合荣耀Play 4T手机,满足其日常快充需求,对于正好要更换充电配件的用户来说是不错的选择。下面充电头网就对这款充电器进行详细拆解,看看其设计做工如何。
一、荣耀22.5W快充充电器外观
包装盒正面中心印有充电器套装外观图,上方是产品名称和HONOR品牌,下方是产品三大特性标识。
包装盒顶部带有挂钩设计,方便产品进行展卖。
盒子背面有产品参数以及华为终端有限公司基本信息。
底部贴有产品防伪贴纸,产品型号为HW-100225C00。
打开包装,内部纸盒设有两个凹槽,分别用来放置数据线和充电器。
包装内全部东西一览,包括充电器套装、使用说明书和保修卡。
数据线两端做了抗弯折处理,并有3A字样,线头塑料壳磨砂处理,方便插拔使用。
USB-A公头特写,触点加宽设计。
这款充电器设计ID延续了华为原装充电器的风格。纯白色机身壳采用PC材质,表面亮面烤漆工艺处理,两侧光滑弧面过渡,侧身整体光滑使用不硌手。
充电器正面设计有小凹槽。
背面靠近输出端处是一道凸起设计,方便充电器插拔使用。
输入端外壳上标注有充电器的参数信息
型号:HW-100225C00
输入:100-240V~50/60HZ 0.75A
输出:5V2A、9V2A、10V2.25A Max
产品已经通过了CCC认证和VI级能效认证。
输入端配备固定式国标插脚。
输出顶面中心配有一个USB-A口,白色胶芯。
使用游标卡尺实测充电器机身长52.09mm。
宽度为39.88mm。
厚度为22.80mm。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为53g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0和FCP快充协议。
二、荣耀22.5W快充充电器拆解
将输出端外壳拆开,边缘采用超声波焊接工艺封装,机身壳两侧设有凹槽用来固定PCB板。
将电路板取出,充电器初次级之间设有白色隔离板,变压器和电容等元器件打胶固定。
PCB板背面一览。
经过对充电器电路板观察分析发现,荣耀22.5W快充充电器采用典型的开关电源宽范围输出,由次级协议芯片控制输出电压的设计架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览。
延时保险丝特写,规格为2.5A 250V。
NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
输入端TMBFR310整流桥特写。
PCB板侧面一览。
工字电感外套热缩管。
两颗高压滤波电解电容来自艾华,规格均为400V 15F。
色环电感特写。
PCB板另一侧一览,变压器次级采用多层绝缘线。
PWM主控芯片供电电容也是艾华品牌,规格为50V 4.7F。
PWM主控芯片特写,丝印63=N2。
初级开关MOS管来自杭州士兰微电子,型号SVFP7N70MJ,耐压700V。
士兰微 SVFP7N70MJ 详细资料。
变压器特写,顶部喷码有信息,来自HIG嘉龙海杰。
PC817C光耦,横跨在初级和次级之间,用于协议IC与初级PWM控制器反馈,调节输出电压。
输出端一览,两侧设有Y电容和固态电容,USB-A母座外套塑料壳和钢套加固。
输出抗干扰蓝色Y电容特写,两颗串联。
次级同步整流控制器特写。
次级同步整流MOS采用芯派 科技 SW083R06VS,NMOS,耐压60V,SOP8封装。
芯派 科技 SW083R06VS资料信息。
次级同步整流输出滤波固态电容,规格为16V 330F,绿宝石品牌。
另一颗同样来自绿宝石,规格为16V 150F,
协议芯片特写。
USB-A母座特写。
全部拆解完毕,来张全家福。
充电头网拆解总结
荣耀22.5W快充充电器机身壳亮面设计,正背面设有凸起和小凹面,方便插拔使用,造型特征鲜明。充电器支持QC2.0和华为FCP快充协议,最大22.5W快充可以很好的满足荣耀新推出的荣耀Play 4T系列手机充电需求,当然拿来给荣耀其它款式手机充电效果也不错。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部设计也是满满的华为风格,初次级控制器以及协议芯片均为定制,此外采用了士兰微高压MOS以及芯派 科技 SW083R06VS同步整流MOS,变压器来自嘉龙海杰,采用了艾华电解电容和绿宝石固态电容,整体用料相当扎实。此外初次级之间设有隔离板,变压器电容等打胶加固,USB-A母座同样加固处理,做工可靠。
氟聚酰亚胺和光敏性的区别
光敏聚酰亚胺作为一种十分优质的高分子材料,其被广泛用于微电子领域的绝缘层与保护层。在非光敏聚酰亚胺应用中,图形加工实施十分困难,而光敏聚酰亚胺的图形光刻工艺十分容易,这就引起聚酰亚胺应用领域的广泛重视。本文主要对光敏聚酰亚胺的研究和应用进行分析。
关键词:光敏聚酰亚胺;研究;应用
聚酰亚胺(PI)作为高分子材料,其具有十分显著的耐高低温特性、机械拉伸特性和电子绝缘等优异性能,其被充分的利用在各种电子机械、航空航天和电子封装等领域。但是这种材料不具有感光功能,传统工艺使用起来制备比较繁琐,不利于产品的质量提高[1]。因此需要光敏性聚酰亚胺(PSPI)简化生产工艺,提高产品质量。光敏聚酰亚胺不仅具有较高的感光性,而且耐热效果十分理想。一般光敏聚酰亚胺依据所能够得到的光刻图形不同,其主要分为负性和正性两种。
1负性PSPI的探究.
1.1离子型PSPI
离子型PSPI属于负性中的一种,其具有良好的耐热光敏作用,而且灵敏度极高,使用性能良好,制备简单。毕竟热
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稳定性能和电绝缘性可以很大程度上实现微电子工业对于聚酰亚胺的要求,使用起来前景良好。比如有关研究中,早在1971年就将光敏聚酰亚胺的概念提出来,其主要构成为3份聚酰胺酸和1份重铬酸钾溶液,其在长期的紫外光照射下,两种物质会发生交联,从而形成负性光刻图形。但是因为这种材料的储存期限比较短,所以没有得到十分广泛的推广。
1.2自增感型PSPI
近几年,随着各种信息电子技术的发展,微电子技术逐渐被运用在各个领域中。毕竟光敏聚酰亚胺之所以能够成为一种十分有效的感光材料,就是因为其
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具有良好的性能。负性自增感PSPI在进行制备的时候,过程十分简单,而且得到的产物纯度相对其他材料显著较高,其分子量也比较容易进行调控,能够被多种有机溶剂进行溶解。尤其是对于可溶性自增感型负性PSPI光刻工序的利用,需要极大地提高其耐热性,从而让图像留膜率得到提高。有关研究中,充分地将一种有氧硅键的结构单元二氨单体与含有侧烷基的二胺基单体和四羧酸二苯甲酮二酐等进行化学反应,形成了改性自增感型光敏聚酰亚胺,对于改性光敏聚酰亚胺所具备的电学性能和力学性能等分析,需要进行进一步的研究。有关研究中,通过制备一种新型的芳香族二胺单体,
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对其使用性能进行分析[2-3],但是这种结构具有较强的不对称性,通过对其实施红外、紫外和玻璃化转变温度等测试,就可以得到其使用性能数据,研究结果显示出,这种制备出来的光敏聚酰亚胺树脂有着十分显著的溶解性能和光学效果,而且储存稳定性良好,其可以在后期的高温固化作用下,实现良好的热学性能。
1.3酯型PSPI
所谓的酯型PSPI就是聚酰胺酸酯(PAE)树脂制备的光敏聚酰亚胺, 其具有敏性较强的特点,其在高温加热作用下可以形成的聚酰亚胺薄膜。对其进行实际应用的
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时候,还存在较多的缺点。比如:其存在的感光度较差,吸湿和基片的粘结性不好,也不具备良好的稳定性呢,如果长期利用容易出现裂痕。因为现阶段的使用中,许多科学研究人员对于该类光敏聚酰亚胺的感光性能和制备方式都引起重视,所以针对性的对酯型光敏聚酰亚胺的实际利用性能进行了改良性的研究。有关研究中,通过对几种不同主链结构的性能互异性进行研究,也对光敏聚酰亚胺树脂的感光性能充分实施考察。有关研究结果显示出,以PAE-I作为成膜剂研发的酯型光敏聚酰亚胺灵敏度极高。Seimens和Asachi等大型企业对这种材料进行利用的时候,主要将酰亚
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胺基质当作非氯离子的缩合剂进行酯型光敏聚酰亚胺合成,然后利用二酸二酯以及二胺聚合形成了无氯离子的光敏聚酰亚胺材料。
2正性PSPI的探究
2.1含邻硝基苄的酯型PSPI
邻硝基苄酯类光敏聚酰亚胺属于正性范围,其可以在260~270nm这个范围中,充分的利用紫外光照射条件,让生成羧酸和醛产生重排作用,其中在含有邻硝基苄酯高分子材料的聚酰亚胺在实现感光作用后,会将含酯键破坏后变为C00H,因此在对这种材料使用的时候,这种光敏聚酰亚胺被光照后,就可以有效地实
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现在碱性显影液中溶解。如果将非曝光区部分保留,就能科学的形成正性光刻图像。在对邻硝基苄酯光敏结构进行利用的时候,不仅能够科学的将聚体聚酰胺酸(PAA)利用在分子结构中,还能科学的将侧基直接导入到聚酰亚胺分子结构中。其次,这种材料的利用,不仅可以有效地防止聚酰胺酸亚胺化中出现薄膜体积减薄过度问题,还能改善应用工艺过程中存在的各种问题,改善光敏性不好的情况,通过这种方式,还能提升光敏聚酰亚胺的分辨率,改善其感光性。
2.2聚异酰亚胺类
聚异酰亚胺也属于正性中的一种,在一
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定程度上,因为其具有良好的非对称性,所以能够有效地溶解,降低溶液黏度。让其材料在经过合理的高温处理以后,实现对应的亚胺化。其过程不易有低分子挥发物的生成,一定程度上使其膨胀系数降低,提升力学性能和电学性能,保持良好的耐高温性能,因此其可以在电子领域和航空材料等各种领域得到广泛的利用,具有较为广泛的发展前途,属于非常重要的一种材料[4]。而且聚异酰亚胺型的光敏聚酰亚胺能够在紫外线条件的干预下,与碱性催化剂共同发生作用,从而实现良好的聚酰亚胺显影特点,提升聚异酰亚胺与碱性显影液溶解性能,使其可以获得良好的正性图
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形,最大限度满足各种光波导器件对于材料的要求,比如:这种材料的利用能够有效地降低光传输损耗,保证光波导器件的加工透明性能。
综上所述,光敏聚酰亚胺作为一种新型的材料,其具有显著的性能优势,其不仅有着较好的感光性,而且也具有较好的耐热性,这些性能是其他材料所不具备的优良性能,其现阶段被广泛地利用在各种微电子、航天航空和电子封装等行业,前景十分广泛。但是由于我国在这种光敏聚酰亚胺发展较晚,所以在技术方面也不是十分成熟,从而不利于国内电子行业和发展性能提高。现阶段国内许多研究人员都对这种研究十分重视,
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所以在对该材料的研究中,也在不断地改良,利用并促进光敏聚酰亚胺制备应用技术的成熟发展[5-6]。例如:在实际的光敏聚酰亚胺结构研发中,可以适当地引入一些氟原子和硅原子,必要的时候,有关科学研究人员能够加强对查尔酮结构(即丙烯酰基)的利用,从而通过这种成分实现材料的性能提高。由此可见,光敏聚酰亚胺具有十分广泛的发展前景,所以在日后的发展中,这种材料一定会得到更为广泛的利用,应用在更多领域的发展中,促进更多行业的发展。
参考文献:
[1]魏文康,虞鑫海,王凯,等.光敏聚酰亚胺
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的研究与应用进展[J].合成技术及应用,2018,33(3):23-26.
[2]刘金刚,袁向文,尹志华,等.正性光敏聚酰亚胺研究与应用进展(二)[J].电子与封装,2009,9(1):7-11,23..
[3]刘金刚,袁向文,尹志华,等.正性光敏聚酰亚胺研究与应用进展(一)[J].电子与封装,2008,8(12):1-6.
[4]张文涛,王国志,刘文兴,等.光敏型聚酰亚胺的研究进展[J].现代涂料与涂装,2018,21(2):12-15.
[5]张燕,职欣心,武晓,等.聚酰亚胺材料在智能制造领域的应用进展[J].化工新型材料,2019,47(5):1-4.
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[6]郭喜,李忠贺,刘佳星,等.光敏聚酰亚胺在硫化镉紫外器件中的应用[J].激光与红外,2016,46(9):1156-1159.
作者简介:
陈存浩(1993年6月),男,汉族,山东聊城人,技术员,本科。单位:波米科技有限公司,
研究方向:光敏聚酰亚胺,单位所在的省市:山东省聊城市,邮编:252300。
光敏聚酰亚胺(PSPI)是一类在高分子链上兼有亚胺环以及光敏基因,集优异的热稳定性、良好的机械性能、化学和感光性能的有机材料。光敏聚酰亚胺属于聚酰亚胺中的高端产品。
目前,PSPI(光敏聚酰亚胺)在光刻胶、电子封装双领域发力。光敏聚酰亚胺主要有光刻胶和电子封装两大使用。PSPI光刻胶比较于传统光刻胶,无需涂覆光隔绝剂,能大幅缩减加工工序。一起PSPI也是重要的电子封装胶,光敏聚酰亚胺作为封装资料可用于:缓冲涂层、钝化层、射线屏蔽资料、层间绝缘资料、晶片封装资料等,一起还广泛使用于微电子工业中,包含集成电路以及多芯片封装件等的封装中。
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Pro/E Wildfire 4.0 C00中的C00是什么意思
C00简单说就是型号啦!字母代号分别表示:C测试版本;F正式版本;M正式商业版本,由此可见你的pro/e版本是最早的4.0版本(而且是测试版),问题最多的版本。
请教大家钢材材质,牌号的相关知识!
钢材按大类分,按用途分,可分为型材、板材、管材、建材三大类。
而本问题所提出的冷轧、热轧和镀锌属于板材类钢材。
SGCC(镀锌板)
DX51D+Z(以DX51D冷板为基材的镀锌板)
JY120(咬合级,锌层120g/m2的镀锌板)
WLZX(武钢产专用无锌花标准镀锌板)
DX51D环保(以DX51D冷板为基材的镀锌板,环保即为符合欧盟环保要求RoHs指令)SGH340(以热轧为基材的镀锌板,通常是邯郸钢厂生产的)DC52D+Z(以DC52D冷板为基材,可冲压级的镀锌板)
SECCN5(电镀锌板、表面进行耐指纹处理)
DX52D+ZF(镀锌板)
ST02Z(以ST02冷板为基板的镀锌板)
SPCC(这个是冷板中常用的牌号)
DC01(冷板中常用的牌号,武钢常用)
ST12(冷板中常用的牌号)
ST14(深冲级冷板)
45#(中碳钢的牌号)
板材中,还有非常多的牌号,热轧中,常用的是SPHC、Q235、Q345等。
冷板中,还有其他常见的牌号,如:DC02 DC03 SPCD SPCE ST13 Q195等等
c00e165是什么意思?
你好朋友,这种情况应该是分期不出来,什么意思的,因为没有任何可以联想的,这个只能和对方沟通下,交流一下对方,可以告诉你,到底是什么样的意思?每个人的想法是不一样的,可以沟通,可以交流,祝你开心快乐1,人海茫茫,友谊相连;真诚相待,祝福永远!缘分可贵,友情无价,让我们带着微笑,开心每一天。
2,一生很长,会遇见很多出现在你生命中的过客,有的人可能让你学会成长,学会自立,学会承担,学会付出,学会感恩,但是,你自己要学会,放松心态,放下包袱,去享受时间给你带来的一切,总之一生很长,还是要开心去度过每一天,把烦恼交给风,让风去吹走它吧。
3,清晨的旭日带给你幸运,让飞扬的柳枝带给你激情,让蔚蓝的天空带给你梦想,让午夜的星辰带给你甜蜜,让我的祝福带给你一份愉悦的心情。
4,人生路上,很多时候看不清未来,回不到过去。那么,就别让时间在眺望未来中流逝,莫让年华在回忆过去中沧桑,把握今天,开心享受每一天。
5,多一分淡泊,人生就多一分幸福。人生的烦恼来自于:我们忘了自己的事,爱管别人的事,担心老天爷的事。要轻松自在很简单:打理好自己的事,不干涉别人的事,甭操心老天爷的事。与大家共勉,做好自己,开心每一天。
6,别太过节省,我们无挂而来、无牵而去,走一遭不容易,别忽视了生命与健康需求;别太久等待,不属于你的,再心仪也没用,没有目标与方向,只能无果而终;别轻易错放,动心之处不多,你若视而不见,今生将不再见;别长时忍耐,郁结则多恙,仇怨则少岁,适时宣泄与释放,过好开心每一天。
7,我们都有缺点,所以彼此包容一点。我们都有优点,所以彼此欣赏一点。我们都有个性,所以彼此谦让一点。我们都有差异,所以彼此接纳一点。我们都有伤心,所以彼此安慰一点。我们都有快乐,所以彼此分享一点。因为我们有缘相识,请珍惜生命中的每一位家人、朋友!开心的过好每一天。
8,生活没有过不去的坎,那些放不下的过去,终会随时间烟消云散,一辈子不长,愿我们都能,拥有一颗淡然的心,开心的度过每一天。
9,选中一天的美好,剪切悲观的烦恼,删除不满的忧虑,粘帖快乐的心境,刷新过滤的苦闷,保存美妙的心情,创建新文件夹:开心每一天!轻轻一声问候愿给你带来清晨美好的一天。
10,人要心静,言多必失。喋喋不休不如观心自省;埋怨他人不如即听即忘。能干扰你的,往往是自己的太在意;能伤害你的,往往是自己的想不开。
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