打线,LDPE粉末附着力打线是在Driver TIA和LD PIN 阵列之间以及Driver TIA和PCB之间打金线,常用打线机进行,贴片和打线是至关重要的,打线需要满足拉力测试,打线的长度也有一定的要求,过长过短都会影响实际的性能,例如灵敏度,发射眼图,光模块失效分析就有打线断裂等因素。在实际的研发测试中,就专门包括延长打线进行性能的测试。

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等离子清洗机清洗是一种干式清洗,LDPE底材附着力促进剂主要是依靠等离子中活性离子的“活化作用”达到去除物体表面污渍的目的。这种处理可以还应用在电芯方面,可以有效地去除电芯极柱端面的污物、粉尘等,为电池焊接提前做准备,以减少焊接的不良品。。目前许多相关产品都将采用等离子清洗机进行表面处理,航空航天连接器就是其中一种, 在这方面积累了丰富的经验。

氮化镓在光电子学、高温、大功率器件、高频微波器件应用等方面具有广阔的前景。随着 5G 高频通信的商业化,LDPE底材附着力促进剂GaN 将在电信宏基站、雷达和航空电子应用的真空管中获得更多市场份额。根据 Yole 的估计,大多数低于 6GHz 的蜂窝网络使用 GaN 器件,因为 LDMOS 负担不起。GaAs 不适合高功率应用,但它是高频的。同时,更高的频率降低了每个基站的覆盖范围,需要安装更多的晶体管,从而导致市场迅速扩大。

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氮化镓(GAN)和碳化硅(SIC)也被称为第三代半导体材料的孪生英雄,但由于性质不同,它们的应用也不同。氮化镓具有电流密度高的优点,可以显着降低功率损耗和散热负载,在逆变器、稳压器、变压器、无线充电等领域得到快速应用,未来还将增长。具有潜力的半导体。 与GAAS和INP等高频工艺相比,氮化镓器件具有更高的输出功率。与LDCMOS、SIC等功率工艺相比,氮化镓具有更好的频率特性。

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