松下Panasonic激光傳感器HL-C203BE-MK選購指南
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松下Panasonic激光傳感器HL-C203BE-MK它的工作物質(zhì)是固體。常用的有紅寶石激光器、摻釹的釔鋁石榴石激光器 (即YAG激光器)和釹玻璃激光器等。它的原理與無線電雷達(dá)相同,將激光對準(zhǔn)目標(biāo)發(fā)射出去后,測量它的往返時間,再乘以光速即得到往返距離。由于激光具有高方向性、高單色性和高功率等優(yōu)點(diǎn),這些對于測遠(yuǎn)距離、判定目標(biāo)方位、提高接收系統(tǒng)的信噪比、保證測量精度等都是很關(guān)鍵的,因此激光測距儀日益受到重視。在激光測距儀基礎(chǔ)上發(fā)展起來的激光雷達(dá)不僅能測距,而且還可以測目標(biāo)方位、運(yùn)運(yùn)速度和加速度等它們的結(jié)構(gòu)大致相同,特點(diǎn)是小而堅(jiān)固、功率高,釹玻璃激光器是脈沖輸出功率最高的器件,已達(dá)到數(shù)十兆瓦。氣體激光器:它的工作物質(zhì)為氣體。
現(xiàn)已有各種氣體原子、離子、金屬蒸氣、氣體分子激光器。常用的有二氧化碳激光器、氦氖激光器和一氧化碳激光器,其形狀如普通放電管,特點(diǎn)是輸出穩(wěn)定,單色性好,壽命長,但功率較小,轉(zhuǎn)換效率較低。液體激光器:它又可分為螯合物激光器、無機(jī)液體激光器和有機(jī)染料激光器物分子的特異結(jié)合性和高分辨的光學(xué)成像相結(jié)合,僅需微量生理或生物采樣,即可以同時檢測、識別和純化不同的生物分子和研究分子間的相互作用。主要的板設(shè)計(jì)考慮包括金屬焊點(diǎn)的尺寸與相關(guān)的焊料掩模開口。首先,必須最大限度地增加板焊點(diǎn)位置的潤濕面積以形成較強(qiáng)的結(jié)合點(diǎn)。
但必須注意板上潤濕面積的大小應(yīng)與UBM的直徑相匹配。這有助于形成對稱的互連,并可避免互連一端的應(yīng)力高于另一端,即應(yīng)力不均衡問題。實(shí)際上,設(shè)計(jì)時,通常會采用使板的焊點(diǎn)直徑略大于UBM直徑的方法,目的是將接合應(yīng)力集中在電路板一端,而不是較弱的IC上。對焊膏掩模開口進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)可以控制板焊點(diǎn)位置上的潤濕面積。這樣不僅提高了器件的耐擊穿能力,而且低摻雜濃度外延層可以使器件的集2基結(jié)電容減小,提高雙極器件的高速性能;對CMOS工藝,該外延層可用來防止器件閂鎖。Wirth2Rogers光電流模型假定忽略襯底高阻材料電場效應(yīng)以及高注入對少子壽命的影響,結(jié)兩邊必須是無限的均勻摻雜(相對于少子擴(kuò)散長度而言),且該模型與反向偏置電壓無關(guān)。
因此該模型對微電路已不再適用。有實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,對高阻襯底器件模型預(yù)估的光電流與實(shí)測結(jié)果差3倍。增強(qiáng)光電流模型在Wirth2Rogers基礎(chǔ)上作了兩個重要補(bǔ)充:電場效應(yīng)及高注入對少子壽命的影響。這兩個效應(yīng)都引起少子收集體積的增加既可采用焊膏掩模設(shè)計(jì)也可采用無焊膏掩模設(shè)計(jì),但將這兩種方法結(jié)合起來的設(shè)計(jì)是的設(shè)計(jì)手段。在相關(guān)的電路板圖形上使用矩形開口并將焊膏掩模的清晰度也考慮在內(nèi)即可設(shè)計(jì)出恰當(dāng)?shù)陌搴更c(diǎn)位置。如果設(shè)計(jì)不合理,一旦組裝環(huán)境發(fā)生變化或機(jī)械因數(shù)有所改變,IC就會出現(xiàn)焊膏疲勞斷裂。
采用底部填料的方法的確能夠極大地提高倒裝芯片元件互連的可靠性,但如果不嚴(yán)格遵循設(shè)計(jì)準(zhǔn)則的話還是不可避免地會產(chǎn)生同樣的失效機(jī)理無需預(yù)處理和樣品標(biāo)記,可以直接測量像血漿、尿、唾液、淋巴液和細(xì)胞裂解液等生理樣品。它的高空間分辨率和高通量的特點(diǎn),可以同時完成多元分析物或多樣本的重復(fù)性分析,具有快速和高復(fù)現(xiàn)的特點(diǎn)。此芯片技術(shù)可用于快速、原位的蛋白質(zhì)醫(yī)學(xué)診斷
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