+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Метод обеспечения функциональной надёжности печатных узлов радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов при воздействии электростатических разрядов

Метод обеспечения функциональной надёжности печатных узлов радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов при воздействии электростатических разрядов
  • Автор:

    Кузнецов, Вадим Вадимович

  • Шифр специальности:

    05.12.04

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2014

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    158 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
Глава 1. Анализ источников по тематике электростатического 
разряда и измерения характеристик электростатических полей


Содержание
Введение

Глава 1. Анализ источников по тематике электростатического

разряда и измерения характеристик электростатических полей

1.1. Введение

1.2. Понятие электростатического поля и заряда

1.3. Методы испытаний и модели воздействия ЭСР на РЭА

1.4. Методы защиты электронных компонентов от влияния статического электричества

1.5. Вопросы моделирования процесса ЭСР

1.6. Моделирование элемента защиты от ЭСР

1.7. Методы измерения характеристик электростатических полей


1.8. Методы калибровки измерителей напряжённости электростатического поля и электростатического потенциала
1.9. Цель и задачи работы
Глава 2. Разработка метода моделирования СВМ ЭСР
2.1. Введение
2.2. Анализ эквивалентных схем воздействия CDM и ЭСР на электронный компонент
2.3. Разработка метода измерения емкостей, входящих в модель
ЭСР при помощи электрометра
2.4. Разработка схемотехнической модели воздействия НВМ и CDM
ЭСР на полевой транзистор с изолированным затвором

2.5. Модель воздействия СВМ ЭСР на полевой транзистор с изолированным затвором
2.6. Разработка схемотехнической модели воздействия СБМ ЭСР
на корпус интегральной микросхемы
2.7. Разработка приближённого метода расчёта перенапряжений
на затворе МДП-транзистора при ЭСР
2.8. Выводы
Глава 3. Разработка метода и аппаратуры для контроля электростатического потенциала
3.1. Введение
3.2. Исследование характеристик электронной лампы в обращённом режиме
3.3. Разработка схемотехники электрометров на основе ламп в обращённом режиме
3.4. Разработка метода и аппаратуры для контроля электростатического потенциала с применением электрометра и емкостного делителя
3.5. Выводы
Глава 4. Экспериментальное исследование разработанных методов
4.1. Введение
4.2. Исследование модели воздействия ЭСР на печатные узлы
4.3. Измерения формы тока СВМ ЭСР
4.4. Программа ЕЭБ-МОЗРЕТ-саР для приближённого расчёта порога отказа МДП-транзисторов при воздействии ЭСР
4.5. Экспериментальная проверка методик контроля электростатического потенциала в условиях приборостроительного предприятия
4.6. Применение разработанного электрометра для исследования электризации кабелей
4.7. Выводы
Заключение
Литература
Список научных работ
Список докладов на конференциях
Список патентов, отчётов по НИР
Акты внедрения

Но несмотря на вышеуказанные недостатки, приборы основанные на зон-довом принципе измерений выпускаются отечественной и зарубежной промышленностью.
Метод динамического конденсатора
Самым употребительным датчиком электростатического поля является датчик с динамическим конденсатором («Field mill» - по англоязычной терминологии). В измерителях с динамическим конденсатором происходит преобразование электростатического поля в квазипеременное поле. Сведения о конструкции и принципе действия такого измерителя содержатся в [18, 32, 38]. Схематически измеритель с динамическим конденсатором показан на рис.1.14.
Рис. 1.14. Датчик с динамическим конденсатором. 1 — подвижная пластина; 2 — неподвижные пластины; 3 — электродвигатель; 4 — усилитель; 5 — индикатор; II — измерительное сопротивление; Е - напряжённость электростатического поля; А и В — две группы неподвижных пластин
Динамический конденсатор состоит из подвижного и неподвижного электрода. Подвижный электрод приводится во вращение от электродвигателя. В цепи неподвижного электрода при этом течёт переменный ток, мгновенное значение которое меняется от нуля, когда неподвижный электрод закрыт

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.226, запросов: 967