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Custom Wifi Routersmd Led Circuit Board 110V / 220V 0.5KG Weight 1 Year Warranty

Wifi fait sur commande Routersmd a mené la carte 110V/poids de 220V 0.5KG garantie de 1 an

  • Surligner

    le smd a mené la carte

    ,

    carte électronique électronique

  • Marque
    cnsmt
  • modèle
    Carte PCB faite sur commande de routeur de Wifi
  • Poids
    0,5 kg
  • Délai d'exécution
    DANS LA CIGOGNE
  • Emballage
    Box
  • Condition
    TRAVAIL
  • Puissance
    110V/220
  • délai de paiement
    On permet T/T, Paypal, Westernunion tout
  • Lieu d'origine
    La Chine
  • Nom de marque
    cnsmt
  • Certification
    CE
  • Numéro de modèle
    Panneau de carte PCB de SMD LED
  • Quantité de commande min
    1
  • Prix
    negotiation
  • Détails d'emballage
    woodenbox
  • Délai de livraison
    5-7 jours ouvrables
  • Conditions de paiement
    T / T, Western Union
  • Capacité d'approvisionnement
    10pcs/day

Wifi fait sur commande Routersmd a mené la carte 110V/poids de 220V 0.5KG garantie de 1 an

Prix usine électronique de carte Wifi du routeur SMD LED de CNSMT de panneau fait sur commande de carte PCB


Détail rapide

Caractéristique

Nom de produit : Panneau de carte PCB de SMD LED
Utilisé pour : Carte électronique d'USINE de SMT
Garantie : 1 an
Expédition par avion
Délai de livraison : 1-2Days
Notre marché principal Totalité du monde



Application


La conception de la carte électronique est basée sur le schéma de circuit et met en application les fonctions exigées par le concepteur de circuit. La conception de la carte électronique se rapporte principalement à la conception de disposition, et la disposition de la connexion externe doit être considérée. La disposition optimale des composants électroniques internes. Câblage en métal et par la disposition d'optimisation de trou. Protection électromagnétique. Dissipation thermique et d'autres facteurs. L'excellente conception de disposition peut épargner des coûts de production et réaliser la bonne représentation de circuit et la représentation thermique. Des conceptions simples de disposition peuvent être mises en application manuellement, et les conceptions complexes de disposition exigent la conception assistée par ordinateur (CAD).

Dans des conceptions ultra-rapides, l'impédance caractéristique des conseils commandés d'impédance et les lignes est l'un des problèmes les plus importants et les plus communs. Comprenez d'abord la définition de la ligne de transmission : La ligne de transmission se compose de deux conducteurs d'une certaine longueur, un conducteur est utilisé pour envoyer des signaux, et l'autre est employé pour recevoir des signaux (rappelez-vous la notion du « circuit » au lieu de la « terre »). Dans un conseil multicouche, chaque ligne fait partie d'une ligne de transmission, et le plan de référence adjacent peut être utilisé comme deuxième ligne ou boucle. Une ligne une « bonne représentation » c'est ligne de transmission critique l'impédance que caractéristique du circuit entier demeure constante. [1]
La clé à la carte étant « un panneau commandé d'impédance » est de faire l'impédance caractéristique de toutes les lignes rencontrer une valeur spécifique, habituellement entre 25 ohms et 70 ohms. Dans une carte multicouche, la clé à la bonne représentation de la ligne de transmission est de maintenir son impédance caractéristique constante dans tout la ligne entière.
Mais quelle est exactement impédance caractéristique ? La manière la plus facile de comprendre l'impédance caractéristique est de voir ce que le signal rencontre pendant la transmission. En se déplaçant suivant une ligne de transmission avec la même section transversale, c'est semblable à la transmission des hyperfréquences montrée en FIG. Assume qu'une tension d'étape de 1 volt est appliquée à cette ligne de transmission, telle qu'une batterie de 1 volt reliée à l'embout avant de la ligne de transmission (elle est située entre la ligne de transmission et la canalisation de retour). Une fois que relié, ce signal de vague de tension suit la ligne à la vitesse de la lumière. Écartez, sa vitesse est habituellement environ 6 pouces/nanosecondes. Naturellement, ce signal est en effet la différence de tension entre la ligne de transmission et la boucle, qui peuvent être mesurées à partir de n'importe quel point sur la ligne de transmission et du point de la boucle. Fig. 2 est un schéma de principe de la transmission du signal de tension.
La méthode du zen est « produisent d'un signal » d'abord, et ont ensuite écarté suivant cette ligne à une vitesse de 6 pouces/nanosecondes. Les 0,01 premières avances de NS par 0,06 pouces. Actuellement, la ligne de envoi a une charge positive supplémentaire, et le circuit a une charge négative supplémentaire. C'est ces deux genres de différences de charge qui maintiennent une différence de tension de 1 volt entre les deux conducteurs. Les deux conducteurs forment un condensateur.
Pendant les 0,01 nanosecondes suivante, la tension d'une ligne de transmission de 0,06 pouces est également ajustée de 0 à 1 volts, qui doit ajouter une certaine charge positive à la ligne de transmission et ajoute une certaine charge négative à la ligne de réception. Tous les 0,06 pouces de mouvement, une charge plus positive doit être ajoutée à la ligne de transmission, et une charge plus négative doit être ajoutée au circuit. Toute les 0,01 nanosecondes, une autre section de la ligne de transmission doit être chargée et alors le signal commence à propager le long de cette section. La charge vient de la batterie à l'embout avant de la ligne de transmission. En se déplaçant suivant cette ligne, elle charge une partie continue de la ligne de transmission, de ce fait créant une différence de tension de 1 volt entre la ligne de transmission et la boucle. Avances de toute les 0,01 nanosecondes, une certaine charge (le ±Q) est obtenu à partir de la batterie, et de la charge constante (±Q) sortant de la cellule pendant un intervalle de constante (le ±t) est un courant constant. L'écoulement actuel négatif dans la boucle est réellement égal au courant positif passant, et juste devant la vague de signal, les passages de courant alternatif par la capacité constituée par les lignes supérieures et inférieures, finissant le cycle entier.