PCB设计中的共面地设计是什么意思思

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总结在PCB设计中遇到阻抗计算模型
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&一,外层单端阻抗计算模型
H1: 介质厚度Er1: 介电常数W1:阻抗线底部宽度W2:阻抗线顶部宽度T1:成品铜厚C1:基材的阻焊厚度C2:铜皮或走线上的阻焊厚度CEr:阻焊的介电常数 这种阻抗计算模型适用于:外层线路印阻焊后的单端阻抗计算。 二,外层差分阻抗计算模型
H1:介质厚度Er1:介电常数W1:阻抗线底部宽度W2:阻抗线顶部宽度S1:阻抗线间距T1:成品铜厚C1:基材的阻焊厚度C2:铜皮或走线上的阻焊厚度C3:基材上面的阻焊厚度CEr:阻焊的介电常数 这种阻抗计算模型适用于:外层线路印阻焊后的差分阻抗计算。 三,外层单端阻抗共面计算模型
H1:介质厚度Er1:介电常数W1:阻抗线底部宽度W2:阻抗线顶部宽度D1:阻抗线到周围铜皮的距离T1:成品铜厚C1:基材的绿油厚度C2:铜皮或走线上的绿油厚度CEr:绿油的介电常数 这种阻抗计算模型适用于:外层线路印阻焊后的单端共面阻抗计算。 四,外层差分阻抗共面计算模型
H1:介质厚度Er1:介电常数W1:阻抗线底部宽度W2:阻抗线顶部宽度D1:阻抗线到两边铜皮的距离T1:成品铜厚C1:基材的绿油厚度C2:铜皮或走线上的绿油厚度C3:基材上面的绿油厚度CEr:绿油的介电常数 这种阻抗计算模型适用于:外层线路印阻焊后的差分共面阻抗计算。 五,内层单端阻抗计算模型
H1:介质厚度Er1:介电常数H2:介质厚度Er2:介电常数W1:阻抗线底部宽度W2:阻抗线顶部宽度T1:成品铜厚 这种阻抗计算模型适用于:内层线路单端阻抗计算。 六,内层差分阻抗计算模型
H1:介质厚度Er1:介电常数H2:介质厚度Er2:介电常数W1:阻抗线底部宽度W2:阻抗线顶部宽度S1:阻抗线间距T1:成品铜厚 这种阻抗计算模型适用于:内层线路差分阻抗计算。 七,内层单端阻抗共面计算模型
H1:介质厚度Er1:H1 对应介质层介电常数H2:介质厚度Er2:H2 对应介质层介电常数W1: 阻抗线底部宽度W2: 阻抗线顶部宽度D1:阻抗线到周围铜皮的距离T1:线路铜厚 这种阻抗计算模型适用于:内层单端共面阻抗计算。 八,内层差分阻抗共面计算模型
H1:介质厚度H2:介质厚度W1:阻抗线底部宽度W2:阻抗线顶部宽度S1:阻抗线间距D1:阻抗线到周围铜皮的距离T1:线路铜厚Er1:H1 对应介质层介电常数Er2:H2 对应介质层介电常数 这种阻抗计算模型适用于:内层差分共面阻抗计算。
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PCB阻抗设计与阻抗类型图解
&&PCB阻抗设计与阻抗类型图解
单端阻抗线,差分阻抗线,单端共面地阻抗线,差分共面地阻抗线,层间差分阻抗线(包含:异层差分),共模阻抗
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pcb设计中什么是 单线阻抗、差分阻抗,共面阻抗,请大神讲解下,谢谢
我有更好的答案
简单的说: 单线阻抗是对单条走线做阻抗控制:差分阻抗是一对走线的阻抗控制:共面阻抗是针对双面的,参考距离比较远,选择距离教近的参考面。可以参考我的博客计算阻抗值:kingsunpcb.com/blog/
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共面多氯联苯抗体的制备及其用表面等离子共振方法检测的应用研究
关键词: &&&&
类 型: 硕士论文
年 份: 2010年
下 载: 69次
引 用: 0次
多氯联苯(Polychlorinated biphenyls,PCBs)是一类人工合成有机物,属于持久性有机污染物,对生态环境和人类构成潜在威胁,已成为全世界重点研究及监控的有机污染物之一。其中,共面多氯联苯(coplanar polychlorinated biphenyls,Co-PCBs),如PCB126因具有反应活性较高、三致作用强、危害严重等特点,对生态环境和人类健康影响最为显著,所以,本研究选择PCB126作为研究对象。目前,相对于环境中PCBs的超痕量水平(一般为ng级或pg级),现有的PCBs分析方法(色谱法、生物法及免疫学法)对PCBs的检测限仅达到μg级水平,难以用于实际检测。因此,研究开发灵敏度高、可靠简便的PCBs分析检测方法意义重大。基于此,我们设计了以下研究方案:第一步:将从文献中获得的抗Co-PCBs的抗体片段进行适当的构建后转入大肠杆菌M15中,表达生产Co-PCBs重组抗体;第二步:利用技术(Self-assembled Monolayer,SAM)和(Surface Plasmon Resonance,SPR)对抗体特异性进行检测,同时检测重组抗体与PCB126的相互作用,并验证所得到的结果。在本研究中,我们取得了以下成果:1、通过基因工程的方法成功获得了Co-PCBs的抗体;2、通过分子自组装的方法将Co-PCBs抗体成功地组装到金膜芯片上;3、采用SPR技术对Co-PCBs抗体的特异性进行了检测,并检测到Co-PCBs抗体对PCB126检测限为5 10-4 pg/L;4、利用SPR-2002对上述检测结果成功地进行了验证。我们的实验成果将为环境中Co-PCBs的超痕量检测试剂盒的开发研制,提供一种快速、简单及可实时检测的检测手段。检测方法的建立将对全国各大水系中PCBs的时空动态分析、生态安全风险评价、污染治理及环境管理等提供重要依据。
摘要&&6-7Abstract&&7-13第一章 绪论&&13-27&&1.1 多氯联苯的性质、来源及危害&&13-18&&&&1.1.1 多氯联苯的结构及理化性质&&13-17&&&&1.1.2 多氯联苯的来源&&17-18&&1.2 多氯联苯的污染状况&&18-19&&1.3 多氯联苯的有关控制标准&&19-20&&1.4 多氯联苯的分析检测方法&&20-26&&&&1.4.1 色谱法&&20-22&&&&1.4.2 免疫分析法&&22-24&&&&1.4.3 生物分析法&&24-25&&&&1.4.4 SPR 分析法&&25-26&&1.5 本课题的研究意义、研究内容&&26-27&&&&1.5.1 本课题的研究意义&&26&&&&1.5.2 本课题的研究内容&&26-27第二章 多氯联苯(PCBs)重组抗体基因的、表达及&&27-56&&2.1 Co-PCBs 抗体基因序列&&27-28&&&&2.1.1 Co-PCBs 抗体基因序列的特点&&27-28&&&&2.1.2 Co-PCBs 抗体基因序列的合成&&28&&2.2 Co-PCBs 表达载体的构建&&28-30&&&&2.2.1 抗体基因序列酶切位点分析&&28-29&&&&2.2.2 重组质粒pQE30-PCB DNA 序列中编码框的确认和分析&&29-30&&2.3 实验材料及设备&&30-36&&&&2.3.1 主要仪器与设备&&30-31&&&&2.3.2 质粒与菌种&&31&&&&2.3.3 常用酶和生化试剂&&31-33&&&&2.3.4 常用试剂盒&&33&&&&2.3.5 主要溶液及试剂的配制&&33-36&&2.4 实验步骤&&36-48&&&&2.4.1 载体pUC57-PCB 与pQE30 的提取、酶切及纯化&&36-40&&&&2.4.2 pQE30-PCB 表达载体的构建&&40-43&&&&2.4.3 Co-PCBs 重组质粒在M15 中的诱导表达及纯化&&43-47&&&&2.4.4 重组蛋白的复性及浓缩&&47&&&&2.4.5 重组蛋白浓度的测定&&47-48&&2.5 实验结果及分析&&48-54&&&&2.5.1 pQE30-PCB 表达载体的构建&&48-50&&&&2.5.2 重组蛋白的表达与纯化&&50-54&&2.6 本章小结&&54-56第三章 Co-PCBs 抗体在SPR 光学中的应用研究&&56-76&&3.1 及技术简介&&56-62&&&&3.1.1 SPR 技术简介&&56-61&&&&3.1.2 分子自组装技术简介&&61-62&&3.2 实验材料及设备&&62-64&&&&3.2.1 主要仪器与设备&&62-63&&&&3.2.2 主要生化试剂&&63&&&&3.2.3 主要溶液及试剂的配制&&63-64&&3.3 实验步骤&&64-70&&&&3.3.1 蛋白芯片最佳浓度的确定&&64-66&&&&3.3.2 Co-PCBs 抗体及BSA 的生物素化&&66-67&&&&3.3.3 SPRimager(?)IID 5.0 分析系统检测Co-PCBs 抗体与PCB126 的相互作用&&67-69&&&&3.3.4 实验结果的验证&&69-70&&3.4 实验结果及分析&&70-74&&&&3.4.1 蛋白芯片最佳浓度的确定&&70&&&&3.4.2 B-Co-PCBs 抗体及B-BSA 的定量分析&&70-71&&&&3.4.3 SPRimager(?)IID 5.0 分析系统检测Co-PCBs 抗体与PCB126 的作用&&71-72&&&&3.4.4 SPR-2002 分析系统检测 Co-PCBs 抗体与 PCB126 的相互作用&&72-74&&3.5 本章小结&&74-76结论&&76-78&&1 本研究主要结论&&76&&2 展望&&76-77&&3 本研究的创新性&&77-78参考文献&&78-86攻读硕士学位期间取得的研究成果&&86-87致谢&&87
> 生物科学 >
& 2012 www.xueweilunwen.com

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