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半导体烧球工艺,半导体烧球工艺流程图

来源:半导体

更新时间:2024-06-14 17:06:15 点击:0

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于半导体烧球工艺的问题,于是小编就整理了3个相关介绍半导体烧球工艺的解答,让我们一起看看吧。

t泡与球泡区别?

led球泡灯与普通球泡灯有以下区别:

半导体烧球工艺,半导体烧球工艺流程图

1.发光原理不同

普通球泡灯,在电流的作用下加热,利用热辐射发光,电能先转化为热能,热能再转化光能,从而达到照明的目的。

LED球泡灯是发光二极管,利用固态半导体元件,将电能直接转化为光能,减少热能的损耗,LED灯只有节能灯能耗的25%,光能转化率更高。

2.使用效果上

LED灯所需电压低、电流小,且比节能灯还节能,因为是冷光源、低功率,所以能适用于更多的环境,且使用安全。

其次同样瓦数的LED灯,亮度会比普通灯泡亮很多,1W LED=3W 节能灯=15W白炽灯

3.寿命

LED球泡灯在使用寿命上,要比普通球泡灯高很多,拿节能灯与LED灯对比,LED灯的使用寿命在30000-50000小时左右,而节能灯是使用寿命只有5000-8000小时。

退火有什么工艺技术?

 常见的三类退火工艺分别是完全退火、球化退火以及去应力退火。

完全退火是将钢加热到完全奥氏体化,随之缓慢冷却,以获得接近平衡状态组织的工艺方式。目的:平衡组织,降低硬度、细化晶粒、充分消除内应力。

球化退火是将钢加热到临界点温度以上,保温一定时间,以不大于50℃/h的冷却速度随炉冷却下来,使钢中碳化物呈球状的工艺方法。目的:降低硬度,改善切削加工性,并为以后淬火做准备。

去应力退火是将钢加热到略低于临界点温度,保温一定时间后缓慢冷却的工艺方法。目的:消除残余应力。

超导技术有什么军用用途?

图注:采用全电推进的英国45型驱逐舰,其发电和电力推进系统就大量应用了高温超导技术

目前,超导材料应用最广泛的就是超导电机,如果研制全电推进舰艇,必然需要超导发动机和超导电动机。此外,还有超导电磁力推进,现在国际上已有3艘超导电磁推进船试验成功。超导电磁力推进装置是按照电磁原理设计的。在舰艇上安装电磁铁,在磁场和电流的相互作用下,海水向后运动。在海水的反作用力下,舰艇将获得向前的推力。超导舰艇既不需要发动机,也不需螺旋桨,能有效消除噪音、降低红外辐射。高温超导材料在强电领域还有一个用途具有重要的军事意义,那就是储能。由于储能线圈由超导线绕制且维持在超导态,因而损耗极小,可以用作电磁弹射器或高能武器的储能器。

除了强电应用,军事通信、电子探测、指挥等方面也会大量应用到高温超导材料。比方说雷达、通讯等电子领域大量使用的一种元器件——滤波器,它的作用是消除干扰和杂讯,但目前使用的腔体滤波器无法将其完全抑制。而高温超导材料由于电阻比金属小3个数量级左右,具有很高的品质因数,制造的高温超导滤波器具有损耗极小、边带极陡峭和带外抑制极好的特点,滤波性能十分理想,是目前可以同时解决损耗和陡度的唯一有效方案。

图注:高温超导材料可用于高能脉冲武器的储能器,用于电磁武器的发射储能

探测和精密测量方面,超导材料也有很大用途。比如红外探测,目前的半导体红外焦平面阵列面临着两个问题:一是制造工艺;二是功耗。从制造工艺上看,半导体红外焦平面阵列包括探测器的组合件、前置放大器和信号判读部分,用这样的混成结构在单一基片上制造出电学特性均匀的大面积阵列是相当困难的。而高温超导材料由于电阻极低,其电路尺寸可以降低到普通半导体电路的1/10左右,超导线路可以完成更为复杂的线路设计和信息处理,可以更为容易地制造大尺寸的红外焦平面阵列。

至于精密测量,拿军事定位装备上最常用的陀螺仪来说,机械式陀螺仪因为有机械摩擦所以会导致陀螺偏移进而导致误差,而光纤陀螺仪虽然没有机械摩擦,但仍有光源噪声、光波折射产生偏移影响精度的问题。而超导陀螺则是将球形超导转子放入高真空的球腔内,利用超导体的抗磁性,使超导转子悬浮在空中与支撑装置脱离接触,成为真正的自由转子,消除了因机械摩擦而引起的陀螺漂移,实现理想的惯性导航功能。

超导电工技术在军事上的应用主要有:①超导储能装置。一种是利用超导线圈作储能线圈,可在线圈中长时期储存大量能景的装置;另一种是利用真空中超导磁悬浮无摩擦飞轮,可长期储存大量的机械能或电能的装置。其储存能量根据需要加以释放。大型超导储能系统(储能1012焦)可作为陆基自由电子激光器或天基定向能武器的功率源,小型超导储能系统可作为各种战车的功率源。②超导电机。这种电机的体积和重量约是常规电机的一半,功率成倍增长,效率大大提高,可用作潜艇或水面舰艇的动力装置,也可为装甲车辆和飞机等武器装备提供动力。③电力推进装置。用电磁能代替化学能制成的电磁炮初速度大、动能高、射程远、反应快、成本低、隐蔽性好,最高速度已经达到10千米/秒,但电磁炮存在质量、体积大,特别是很大的脉冲电能难以实现等问题。未来高性能武器必然以电能为基础。一种新的电磁推进装置是在高温超导磁悬浮基础上,用高温超导推进技术,可望达到极高的推进速度。在军事丘用作弹丸或导弹重复(冷)发射,并将具有无噪声、隐蔽、全电控的特点。④自稳定悬浮高温超导轴承。其摩擦系数比常规轴承的小10000倍,可用于军用陀螺仪、储能装置、特种电机等。

超导电子技术在军事上的主要应用有:①超导弱磁探测器件。超导量子干扰器、电磁传感器和磁强计等,对磁场和电磁辐射的灵敏度比常规器件高得多,可用于军事侦察。②超导计算机。采用约瑟夫森器件的超导计算机,运算速度比普通计算机快几十倍,功耗减少约1000倍以上,散热性能好。③超导高频探测器如超导红外探测器、参量放大器、混频器、功率放大器等,可为空间监视、通信、导航、气象和武器系统提供远远超过利用常规器件所能达到的性能。

到此,以上就是小编对于半导体烧球工艺的问题就介绍到这了,希望介绍关于半导体烧球工艺的3点解答对大家有用。

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