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國立高雄科技大學 電機工程系 楊志雄所指導 楊明清的 半導體自動化量測系統之改善和探討 (2019),提出電容誤差 代號關鍵因素是什麼,來自於二線與四線量測、自動化量測系統。

而第二篇論文義守大學 材料科學與工程學系 許 澤 勳所指導 何雅璇的 氫氧化鎳合金添加電極材料之製備及其電性研究 (2012),提出因為有 金屬氫氧化物、電性、微觀組織、晶體結構的重點而找出了 電容誤差 代號的解答。

最後網站「smd電阻誤差」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口則補充:電阻、電容誤差英文符號表示. 電阻誤差值英文代號... 通常以電容量的值的絕對誤差表示,以PF為單位,這種表達方式通常用於小容量電容器。 ,按工藝及功能分:貼片厚膜排 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了電容誤差 代號,大家也想知道這些:

儀錶選用及DCS組態

為了解決電容誤差 代號的問題,作者武平麗 這樣論述:

本書以一個具體流程裝置物件的檢測、控制與模擬工程項目為例,從工程項目實施執行的角度,依據該裝置的檢測與控制要求,講述了儀錶的選用、控制系統方案設計、DCS系統組態、DCS系統組態、以及專案的調試與投運。並針對該物件裝置進行了建模與模擬,做到了虛實結合。 本書以工程項目實施的工作過程,按工作任務對內容進行分解序化,將知識點融於專案實施的過程中。以加強實踐能力培養為原則,力求還原實際程式控制工程項目實施的真實工作過程。對於物件裝置中沒有涉及而實際工業生產過程中又經常用到的儀錶和程式控制系統也做了介紹。 本書所選控制物件裝置的I/O點數適中,所用DCS為自動化行業國內一流的和

利時公司HOLLiAS MACS-K系統硬體與MACS V6版本軟體,用於教學、培訓或工程控制技術人員的學習,初學者比較容易上手。 本書可作為高等院校自動化及其相關專業“教·學·做”一體化的教科書、教學參考書或畢業設計指導用書,也可作為廣大科技工作者和工程技術人員的參考用書。

半導體自動化量測系統之改善和探討

為了解決電容誤差 代號的問題,作者楊明清 這樣論述:

本論文主要針對積體電路自動化量測系統在量測的測試技術和測試生產線上實際遭遇到的測試問題和操作問題作完整地的敘述,將問題點和量測結果在自動化測試系統和機台實際驗證。測試項目以及量測方法在自動化量測機台上測試量產產品有別於一般儀器測量,要在最短的測試時間內,和盡可能得到最大量的產能,零故障率,讓測試保持最大產出量及最好的測試品質,提高測試良率,以節省人力、測試成本,且完成高精確的測量準度和品質。

氫氧化鎳合金添加電極材料之製備及其電性研究

為了解決電容誤差 代號的問題,作者何雅璇 這樣論述:

本研究採用共沉澱法製備氫氧化鎳,藉由添加氫氧化鐵、氫氧化銅及氫氧化鎂形成合金。將樣品製備成圓錠狀,利用掃描式電子顯微鏡(SEM),紅外線光譜儀(IR),阻抗分析儀(LCR)及X-光繞射儀(XRD)來分析其物理性質。其中合金成分以Ni1-XMX(OH)2化學式來表示,其中同時M2+代表Fe2+ 、Cu2+及Mg2+,而X=0 、0.2、 0.4 、0.6 、0.8及1.0。 在共沉澱過程中,pH控制在10,由酸鹼的滴定量計算,成分的誤差約在0.1%以下。至於析出物的顏色。純Ni(OH)2呈現綠色。在Ni1-XCuX(OH)2系統,隨Cu2+含量的增加, 析出物漸漸變為藍色,在Ni1-X

MgX(OH)2系統隨Mg2+的添加,其析出物由綠色,轉變為淺綠色,最後變為白色。在Ni1-XFeX(OH)2系統,隨析出物的顏色隨著Fe2+含量增加,由綠色變為咖啡色,最後黑褐色。 至於析出物的微觀組織SEM分析發現在純Ni(OH)2系統,其顆粒成圓球形。在Ni1-xCuX (OH)2系統,其顆粒是為橢圓形,粉末皆1μm。在Ni1-xFex (OH)2系統,以 NH4OH滴定時,其顆粒較NaOH小0.1μm。Ni1-xMgX (OH)2系統,其顆粒皆會團聚。至於以NH4OH滴定時,析出物在各種不同Ni1-XMX (OH)2(M=Cu2+、Mg2+及Fe2+)系統皆呈現片狀結構。

至於Ni1-XMX (OH)2析出物晶體結構方面,由X-光繞射光譜發現,純的Ni(OH)2是以β-Ni(OH)2結構存在,在Ni1-XCuX (OH)2系統,β-Ni(OH)2晶體在x>0.8時,不再存在,開始有Cu(OH)2的相產生。在Ni1-xMgX (OH)2系統, Mg (OH)2 繞射光譜在X ≦0.2左右,而以NH4OH滴定的樣品,粉末幾乎形成非晶質結構。 在電性方面,以NH4OH滴定的純Ni(OH)2胚體之電阻電容值較由NaOH滴定所得的胚體較純Ni(OH)2系統好。至於Ni1-XMgX(OH)2,其胚體之電阻電容較純Ni(OH)2系統好。至於Ni1-XFe

X(OH)2,其胚體較純Ni(OH)2胚體的電阻較好 。 至於紅外線光譜,在各樣品均有測到OH 、Ni-O 鍵之吸收光譜,同時它與電性及其他物理關係將進一步討論。