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

Wifi su ordinazione Routersmd ha condotto il circuito 110V/peso di 220V 0.5KG una garanzia da 1 anno

  • Evidenziare

    lo smd ha condotto il circuito

    ,

    circuito stampato elettronico

  • Marca
    cnsmt
  • modello
    PWB su ordinazione del router di Wifi
  • Peso
    0.5KG
  • Termine d'esecuzione
    IN CICOGNA
  • Imballaggio
    Scatola
  • Condizione
    LAVORO
  • Energia
    110V/220
  • termine di pagamento
    T/T, Paypal, Westernunion tutto sono permessi
  • Luogo di origine
    La Cina
  • Marca
    cnsmt
  • Certificazione
    CE
  • Numero di modello
    Bordo del PWB di SMD LED
  • Quantità di ordine minimo
    1
  • Prezzo
    negotiation
  • Imballaggi particolari
    woodenbox
  • Tempi di consegna
    5-7 giorni di lavoro
  • Termini di pagamento
    T / T, unione occidentale
  • Capacità di alimentazione
    10pcs/day

Wifi su ordinazione Routersmd ha condotto il circuito 110V/peso di 220V 0.5KG una garanzia da 1 anno

Prezzo franco fabbrica elettronico del circuito Wifi del router SMD LED di CNSMT del bordo su ordinazione del PWB


Dettaglio rapido

Caratteristica

Nome di prodotto: Bordo del PWB di SMD LED
Usato per: Circuito elettronico della FABBRICA di SMT
Garanzia: 1 anno
Spedizione da aria
Termine di consegna: 1-2Days
Il nostro mercato principale Tutto del mondo



Applicazione


La progettazione del circuito stampato è basata sul disegno schematico del circuito e implementa le funzioni richieste dal progettista del circuito. La progettazione del circuito stampato pricipalmente si riferisce alla progettazione della disposizione e la disposizione del collegamento esterno deve essere considerata. La disposizione ottimale dei componenti elettronici interni. Collegamenti del metallo ed attraverso la disposizione di ottimizzazione del foro. Protezione elettromagnetica. Dissipazione di calore ed altri fattori. La progettazione eccellente della disposizione può comprimere i costi di produzione e raggiungere la buona prestazione del circuito e la prestazione del termale. Le progettazioni semplici della disposizione possono essere implementate manualmente e le progettazioni complesse della disposizione richiedono la progettazione assistita da elaboratore (CAD).

Nelle progettazioni ad alta velocità, l'impedenza caratteristica dei bordi controllati dell'impedenza e le linee è uno dell'più importante e dei problemi comuni. In primo luogo capisca la definizione della linea di trasmissione: La linea di trasmissione consiste di due conduttori di determinata lunghezza, un conduttore è utilizzato per inviare i segnali e l'altro è usato per ricevere i segnali (ricordi la nozione «del circuito» invece «di terra»). In un bordo a più strati, ogni linea fa parte di una linea di trasmissione ed il piano di riferimento adiacente può essere utilizzato come una seconda linea o ciclo. Una linea «una buona prestazione» è linea che di trasmissione critica l'impedenza caratteristica di intero circuito rimane costante. [1]
La chiave al circuito che è «un bordo controllato dell'impedenza» è di fare l'impedenza caratteristica di tutte le linee incontrare un valore specificato, solitamente fra 25 ohm e 70 ohm. In un circuito a più strati, la chiave alla buona prestazione della linea di trasmissione è di tenere la sua impedenza caratteristica costante in tutto l'intera linea.
Ma che cosa è esattamente l'impedenza caratteristica? Il modo più facile capire l'impedenza caratteristica è di vedere che cosa il segnale incontra durante la trasmissione. Nel muoversi seguendo una linea della trasmissione con la stessa sezione trasversale, questo è simile alla trasmissione per microonde indicata in FIG. Assume che una tensione di punto di 1 volt si applichi a questa linea di trasmissione, quale una batteria da 1 volt collegata alla parte frontale della linea di trasmissione (è situata fra la linea di trasmissione e la ritraccia). Una volta che collegato, questo segnale dell'onda di tensione segue la linea alla velocità della luce. Sparga, la sua velocità è solitamente di circa 6 pollici/nanosecondi. Naturalmente, questo segnale è effettivamente la differenza di tensione fra la linea di trasmissione ed il ciclo, che possono essere misurati da qualsiasi punto sulla linea di trasmissione e dal punto del ciclo. La fig. 2 è una rappresentazione schematica della trasmissione del segnale di tensione.
Il metodo dello zen è «genera un segnale» in primo luogo e poi si è sparso seguendo questa linea alla velocità di 6 pollici/nanosecondi. I primi 0,01 avanzamenti di NS da 0,06 pollici. Attualmente, la linea d'invio ha una carica positiva extra ed il circuito ha una carica negativa extra. È questi due generi di differenze della tassa che mantengono una differenza di tensione di 1 volt fra i due conduttori. I due conduttori formano un condensatore.
Nei 0,01 nanosecondi prossimo, la tensione di una linea di trasmissione a 0,06 pollici inoltre è regolata 0 - 1 volt, che deve aggiungere una certa carica positiva alla linea di trasmissione ed aggiunge una certa carica negativa alla linea di ricezione. Per ogni 0,06 pollici di movimento, la carica più positiva deve aggiungersi alla linea di trasmissione e la carica più negativa deve aggiungersi al circuito. Ogni 0,01 nanosecondi, un'altra sezione della linea di trasmissione deve essere fatta pagare e poi il segnale comincia a propagarsi lungo questa sezione. La tassa viene dalla batteria alla parte frontale della linea di trasmissione. Nel muoversi seguendo questa linea, carica una parte continua della linea di trasmissione, così creando una differenza di tensione di 1 volt fra la linea di trasmissione ed il ciclo. Avanzamenti di ogni 0,01 nanosecondi, una certa tassa (±Q) è ottenuto dalla batteria e dalla tassa costante (±Q) che esce dalla cellula sopra un intervallo di tempo di costante (±t) è una corrente costante. La corrente negativa che sfocia nel ciclo è realmente uguale alla corrente positiva che passa fuori ed appena davanti all'onda del segnale, ai passaggi di corrente alternata per la capacità costituita dalle linee superiori e più basse, concludenti l'intero ciclo.