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1)  component integration
元件集成化
2)  passive element integration
无源元件集成化
3)  integrated component
集成元件
4)  Component Integrate
元件集成
5)  electronic component integration
电子元件集成
1.
The low temperature co-fired ceramic (LTCC) technique,which is an excellent packaging technique for achieving miniature and chip actualization of electronic components,has become a major method for electronic component integration,and has attracted the attention of many researchers.
低温共烧陶瓷(low temperature co-fired ceramic,LTCC)技术是实现电子元件小型化、片式化的一种理想的封装技术,已成为电子元件集成的主要工艺方式,引起了人们的广泛关注。
6)  integrated passive component
集成无源元件
补充资料:无源二端元件


无源二端元件
passive two-terminal elements

wuy日on erduony日onjlon无源二端元件(passive two一terminalelements)具有两个端子且又是无源的电路元件。通常指电阻器、电容器和电感器。 电阻器用来提供电阻的器件。电阻器的图形符号如图1所示。其元件特性用元件两端的电压与其电流的关系来表示,这种特性也称为伏安特性。电阻R>o的电阻器的消耗功率可表示为P一 了 --卜, R~一.—-戎二口一--~阅~ +召一图1电阻器图形符号ui,恒大于或等于零,因此电阻器是一耗能无源元件。 根据伏安特性是否呈线性,电阻器可区分为线性电阻器和非线性电阻器;根据伏安特性是否随时间变化,电阻器又可分为时变电阻器和非时变电阻器。 (1)线性非时变电阻器:在图1所示的电压、电流图2线性电阻器的伏安特性参考方向下,线性非时变电阻器的伏安特性是一条在u’i平面上通过坐标原点,且处于一、三象限内的直线(见图2)。线性非时变电阻满足欧姆定律,可表示为 探一只滋式中R是电阻参数,为一正常数,它正比于伏安特性的斜率,即ROCtga。线性电阻器的功率可进一步表示为,一、一R、一荟。厂~一“R“ (2)非线性非时变电阻器:在图l所示的电压,电流参考方向下,它的伏安特性是在u、i平面上通过坐标原点且处于一、三象限内的曲线(非直线),可表示为f(u,i)一。。图3所示为一避雷器的伏安特性曲线。从电路元件的角度看避雷器是一非线性非时变电阻器‘对于非线性电阻有时引用静态电阻R和动态电阻凡的概念,它们分别定义为、defu_def du找--了,式汀一,二丁 Z一d之显然,静态电阻R和动态电阻凡一般都是电压u或电流公的函数。在图3中,A点的静态电阻正比于该点至原点直线(OA)的斜率,即Roctga。A点的动态电阻正比于伏安特性曲线在该点切线的斜率,即Rd沈tg凡 (3)线性时变电阻器:图4表示一线性时变电阻器的伏安特性。其伏安特性是在u,i平面上通过原点且处于一、三象限内,其斜率随时间变化的无数条直线。每一条直线对应于某一时刻t。线性图3非线性电阻器的伏安特性时变电阻器也满足欧姆定律,可表示为 u一R(t)i图4线性时变电阻器的伏安特性 但这时,电阻参数R(t)是某一时间的函数。
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参考词条