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可生产性。采用现代化管理,可进行标准化、规模化、自动化等生产,保证产品质量一致性。可测试性.建立了比较完整的测试方法、测试标准、各种测试设备和仪器等来检测和鉴定PCB产品的合格性和寿命。可组装性。PCB产品可以方便各种部件的标准化组装,自动化、规模化批量生产!同时,PCB和各种部件的组装部件可以组装成更大的部件、系统,直到整个机器.可维护性.由于PCB产品和各种部件的组装部件是标准化设计和规模化生产的,这些部件也是标准化的。
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每个用户的过程都有一个或几个相关的系统堆栈,用于存储过程和系统调用参数和调用地址。栈指向该栈的栈顶.进程调度信息PCB还保存了与过程安排和过程交换相关的信息.工艺状态。指明工艺目前的状态,作为工艺调度和交换时的依据!工艺优先级!用于描述过程中使用处理器的优先级整数,优先级高的过程优先得到处理器!进程安排所需的其他信息。(过程等待CPU的时间总和、程序执行的时间总和)事件!这是过程由执行状态转变为堵塞状态等待发生的事件!
因此,如果系统发生故障,可以快速、方便、灵活地更换,快速恢复系统的工作.当然,也可以举例说更多!例如,系统小型化、轻量化、信号传输快速化等!PCB用于描述和控制工艺运行的信息工艺标志符信息工艺标识符用于标识工艺!一个过程通常有以下两种标志符:外部标志符!由创建者提供,通常由字母和数字组成,通常由用户(过程)访问。外部标志符易于记忆,如计算过程、印刷过程、发送过程、接收过程等内部标志符:为了方便系统的使用而设置.
不合理的地线设计会干扰印刷电路板,达不到设计指标,甚至无法工作!地线是电路中电位的参考点,也是电流公共通道!地电位理论上是零电位,但实际上由于导线阻抗的存在,地线各处的电位不是零。因为地线只要有一定的长度,就不是到处都是零的等电位,地线不仅是不可或缺的电路公共通道,也是干扰的通道。一点接地是消除地线干扰的基本原则。所有电路、设备的地线都应接到统一的接地点,以此点作为电路、设备零电位参考点(面)!一点接地分公共地线串联一点接地和独立地线并联一点接地!
公共接地线串联一点接地方式比较简单,各电路接地引线比较短,其阻力比较小,这种接地方式常用于设备柜中的接地!独立地线并联一点接地,只有一个物理点被定义为接地参考点,其他每个需要接地的点直接接到这一点,每个电路的地电位置只与本电路的地电流基地阻抗有关,不受其他电路的影响。具体布线时应注意以下几点:⑶线路长度尽量短,使引线电感极小!在低频电路中,所有电路的地电流通过公共接地阻抗或接地平面,避免采用多点接地.
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⑶公共地线应尽量配置在印刷电路板的边缘。电路板上应尽可能多地保留铜箔作为地线,以提高屏蔽能力!⑶双层板可使用地线面,地线面的目的是提供低阻抗的地线.⑶在多层印刷电路板中,可设置接地层,接地层设计为网状.地线网的间隔不能太大。地线的主要作用之一是提供信号回流路径,如果网的间隔过大,就会形成较大的信号回流面积。大环路面积会引起辐射和敏感度问题!此外,信号回流实际上是路面积小的路径,其他地线不起作用。⑶地线表面可以减小辐射环路!
裸板(上头没有零件)也常被称为"印刷线路板Printed Wiring Board(PWB)"。板子本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个板子上的,而在制造过程中部份被蚀刻处理掉,留下来的部份就变成网状的细小线路了。这些线路被称作导线(conductor pattern)或称布线,并用来提供PCB上零件的电路连接。通常PCB的颜色都是绿色或是棕色,这是阻焊(solder mask)的颜色。是绝缘的防护层,可以保护铜线,也防止波焊时造成的短路,并节省焊锡之用量。在阻焊层上还会印刷上一层丝网印刷面(silk screen)。通常在这上面会印上文字与符号(大多是白色的),以标示出各零件在板子上的位置。丝网印刷面也被称作图标面(legend)。在制成*终产品时,其上会安装集成电路、电晶体、二极管、被动元件(如:电阻、电容、连接器等)及其他各种各样的电子零件。借着导线连通,可以形成电子讯号连结及应有机能。。