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博客换主题了

今天博客换主题了,其实从昨天下班就开始弄了,需要改很多东西,并实现了与新浪和腾讯的同步,这个是让我最高兴的,从页面的重新排布到图片的设计,再到xhtml和css的修改总算是彻底弄完了,以前的主题自己觉得也还行,就是现得幼稚一点,这个主题看起来简单而成熟,昨天忽略了很多细节问题,本应该很快就改写完,由于很长时间没写了,有些生疏,比如知道 "<?php" 又忘了"?>",知道“<div>”,又忘了“</div>”,结果导致php无法解析出现错误,要么就是因为少</div>页面错位,自己还在那clear了几下,这些最基本应该注意到得地方自己都没注意到,也太业余了。

半导体器件制造商汇总

国外:
AOS:万代半导体公司
ST:意法半导体公司
FAIRCHILD:仙童半导体公司(飞兆半导体公司)
VISHAY:威世集团
IR:国际整流器公司
APT:美国先进功率技术公司(己被Microsemi公司收购)
ONSEMI:安森美半导体公司
Microsemi:美高森美公司
TI:德州仪器
Toshiba:东芝公司
IXYS:艾赛斯公司
RECTRON:美国伟创电子公司
Diodes:美台二极体股份有限公司
Infineon:英飞凌科技股份公司
NPX:恩智浦半导体公司
Nihon Inter:日本英达电子公司
台湾地区:
WTE:台湾Won-Top电子公司
MOSPEC:台湾统懋半导体股份有限公司
LITEON:敦南科技股份有限公司(光宝集团旗下)
TSC:台湾半导体股份有限公司
PANJIT:台湾强茂集团
YEASHIN:亚昕科技股份有限公司
GW:台湾唯圣电子有限公司
APEC:台湾富鼎先进电子股份有限公司
SEMTECH:先科电子有限公司(泰丰国际集团旗下)
YENYO:台湾元耀科技股份有限公司
COMCHIP:典琦科技股份有限公司
Eris:德微科技股份有限公司
CET:华瑞股份有限公司
国内:
MCC:深圳美微半导体股份有限公司
LRC:中国乐山无线电股份有限公司
JCST:江苏长电科技有限公司
SUOERLTD:广州索尔半导体有限公司
FASTSTAR:深圳市快星半导体电子有限公司
ZOWIE:智威科技股份有限公司
南京洋吉电子器材有限公司
乐山希尔电子有限公司
广东风华高新科技股份有限公司
吉林华微电子股份有限公司
东莞伟华半导体有限公司(台和集团旗下)

2011年最新alexa网站提交方法

今天提交网站时,发现提交方法改变了,终于找到最新的提交方法了,下面和大家分享下

第一步: 打开alexa的网站  你会看到主页最上面的显示,Home Site Tools Top Sites Site Info Reviews What's Hot Toolbar,在这里点击site tools 来到另外一个页面,不要着急,然后在点下边的“Edit your Listing ”,下一步你会看到Edit Your Site Listing(编辑您的网站清单)然后在下面的输入框中输入你自己网站的网址。

第二步: 点击"Edit Site Listing"按钮,提示你注册账号,这里最好选用163的邮箱,简单方便 ,等你注册完了,显示你登陆了,现在又重新回到第一步,一直点击下去,然后这里需要注意的是,alexa提供了两种验证网站的方法,分别为:
1、通过email验证;
2、通过我们向网站上上传一个alexa指定的文件验证。

使用email验证的时候一定要注意,必须使用本域名下的email地址,如域名是:liuweiwei.com,一定要使用******@liuweiwei.com这样的邮箱才可以通过验证。如果没有自己的企业邮局的朋友,可以采用第二种方式,这里我选择用第二种方法。

第三步 :我们现在开始填写网站信息了。
site tiltle: 站点标题
Site Description: 站点信息描述
Site Owner: 网站所属者
Address:站长的个人地址
city: 城市
state/province: 省份
postal/zip code: 邮编
country: 国家
phone number: 电话
e-mail: 邮箱
上面填写的最好都是一致的英文,站长名最好用英文了。另外城市、省份什么的就用拼音吧,国家就写上china,下面邮编和邮箱不用说了吧。
(温馨提示:如果忘记了自己的网站信息,可以用站长工具查whois)
输入完资料后,我们点击"submit"按钮进入下一步。

最后一步: Your information should be updated within 2 business days.
Thank you for submitting your information.
感谢您提交的信息
2个工作日内更新您的信息

《电子封装工程》田民波 太难买了

最近想买一本《电子封装工程》--田民波 清华大学出版社。
《电子封装工程》内容简介:
本书是《新材料及在高技术中的应用丛书》的第三册,内容包括电子封装工程概述、电子封装工程的演变与进展、薄膜材料与工艺、厚膜材料与工艺、有机基板、无机基板、微互联技术、封装与封接技术、BGA与CSP封装、电子封装的分析、评价及设计、超高密度封装的应用和发展等内容。书中从微电子封装的基本概念及其演变与进展入手,针对高密度电子封装,详细讨论了制造工艺、相关材料及应用等各个方面,内容适用于微电子、电子元器件、半导体、材料、计算机与通信、化工、机械、塑料加工等各个领域的人员阅读。本书可以作为相关专业本科生、研究生的教材,也可作为广大科技工作者、工程技术人员的参考书。
但是基本买不到,卓越当当都缺货。只能看看旧书网了,最后在孔夫子旧书网上找到了,说是旧书,基本和新书价格差不多。
以下再介绍几本关于薄膜科学的书籍。
《薄膜科学与技术手册》田民波 刘德令 编译。分为上下册,可以在新浪的爱问知识人下载到电子版,但是不是很清晰,PDF格式的
这两本书比较全面详细的介绍了薄膜方面的知识。上册主要讲理论部分,也算是基础和核心部分,下册主要讲的是薄膜应用方面。
《薄膜技术与薄膜材料》作者:田民波 出版社:清华大学出版社。可在当当和卓越买有货,100快左右。电子版可在新浪下载,PDF格式的,还算清晰。

最近看了FC(flip chip)制程工艺

最近看了fc工艺,也翻阅了其他公司的fc制程。大概有两种方式:

电镀法和印刷法

1.UBM制作(电镀法)

IC


Zn化处理


淀积Ni       淀积金


电镀是指借助外界直流电的作用,在溶液中进行电解反应,使导电体(例如金属)的表面沉积金属或合金层。电镀金分为电镀硬金和软金工艺,镀硬金与软金的工艺基本相同,槽液组成也基本一致,区别是硬金槽内添加了一些微量金属镍或钴或铁等元素, 由于电镀工艺中镀层金属的厚度和成份容易控制,并且平整度优良,所以在采用键合工艺的封装基板进行表面处理时,一股均采用电镀镍金工艺,铝线的键合一般采用硬金,金线的键合一般都用软金。不管是化学镍金还是电镀镍金,对于键合质量影响的关键是镀层的结晶和表面是否有污染, 以及一定要求的镍金厚度。当然也可溅射淀积

2.bumping制作

电镀法:

印刷法回流


solder paste printing process



solder ball drop process


在整个芯片键合表面按栅阵形状布置好焊料凸点后,芯片以倒扣方式安装在封装基板上,通过凸点与基板上的焊盘实现电气连接,取代了wB和TAB在周边布置端子的连接方式。倒装键合完毕后,在芯片与基板间用环氧树脂进行填充,可以减少施加在凸点上的热应力和机械应力,比不进行填充的可靠性提高了1到2个数量级。

关于表面粗糙度Ra

表面粗糙度:是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷不平度。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),用肉眼是难以区别的,因此它属于微观几何形状误差.
表面粗糙度的影响:
1) 表面粗糙度影响零件的耐磨性。表面越粗糙,配合表面间的有效接触面积越小,压强越大,磨损就越快。
2) 表面粗糙度影响配合性质的稳定性。对间隙配合来说,表面越粗糙,就越易磨损,使工作过程中间隙逐渐增大;对过盈配合来说,由于装配时将微观凸峰挤平,减小了实际有效过盈,降低了联结强度。
3) 表面粗糙度影响零件的疲劳强度。粗糙零件的表面存在较大的波谷,它们像
尖角缺口和裂纹一样,对应力集中很敏感,从而影响零件的疲劳强度。
4) 表面粗糙度影响零件的抗腐蚀性。粗糙的表面,易使腐蚀性气体或液体通过表面的微观凹谷渗入到金属内层,造成表面腐蚀。
5) 表面粗糙度影响零件的密封性。粗糙的表面之间无法严密地贴合,气体或液体通过接触面间的缝隙渗漏。
6)表面粗糙度影响零件的接触刚度。接触刚度是零件结合面在外力作用下,抵抗
接触变形的能力。机器的刚度在很大程度上取决于各零件之间的接触刚度。
7)影响零件的测量精度。零件被测表面和测量工具测量面的表面粗糙度都会直接影响测量的精度,尤其是在精密测量时。
此外,表面粗糙度对零件的镀涂层、导热性和接触电阻、反射能力和辐射性能、液体和气体流动的阻力、导体表面电流的流通等都会有不同程度的影响。

表面粗糙度的表示方法:
一般表面粗糙度之表示法只有下列 三种:Ra(中心线平均粗糙度)、Rymax(最大高度粗糙度)、Rtm (十点平均粗 糙度),现分述如下:
1、Ra :中心线平均粗糙度
若从加工面之粗糙曲线上,截取一段测量长度L,并以该长度内 粗糙深之中心线为x轴,取中心线之垂直线为y轴,则粗糙曲线可用y = f(x)表之。以中心线为基准将下方曲线反折。然后计算中心线上方经反折后之全部曲 线所涵盖面积, 再以测量长度除之。所得数值以μm为单位, 即为该加工面 测量长度范围内之中心线平均粗糙度值, 中心线方向细分单位等间隔后取各分段点所对应之 hi 值,。
中心线在表面具有曲度或形状误差时,则成曲线,粗糙度沿此曲线量取。 测量长度限于量具大小而无法涵盖整个机件表面,因此,一次量取求得之Ra 只是表面某部分的中心线平均粗糙度,故应在被测物表面多选几个不同的位 置测量,将全部测得之Ra取其算术平均值则为表面的中心线平均粗糙度。
2、Rymax :最大高度粗糙度
由表面曲线上截取基准长度L做为测量长度,自该长度内曲线之 最高点与最低点,分别画出与曲线平均线平行之线时,该二线之间距即为最大 粗糙度,也就是测量长度内沿垂直方向量取最高点与最低点之距离。Rymax 值以μm 为单位,并在数值后加上小写字母s以区分 Rymax 值。若由粗糙曲 在线截取基准长度L做为测量长度,则量测之值亦称为最大高度粗糙度,但符 号改为 Rt , 使用时须注意。
3、Rtm :十点平均粗糙度
由表面曲线上截取基准长度L做为测量长度,求出第三高波峰与第三深波谷 ,分别画出二条并行线,两并行线间距即为十点平均粗糙度值Rz其值以μm为 单位,并在数值后加上小写字母z以区别另两种粗糙度。 三种粗糙度数值间之关系约为:4 Ra Rymax Rtm 。

能谱仪:EDS (Energy Dispersive Spectrometer)分析原理及方法

一.(X射线)能谱仪:EDS (Energy Dispersive Spectrometer) 能快速、同时对各种试样的微区内的所有元素,元素定性、定量分析 其中SEM-EDS组合是应用最广的显微分析仪器。 EDS 二.X能谱仪检测原理: SEM 1光子能量检测过程 X射线光子进入锂漂移硅Si(Li)探测器后,在晶体内产生电子一空穴对。在低温下,产生一个电子-空穴对平均消耗能量为3.8ev。能量为E的X射线光子产生的电子-空穴对为N=E/3.8 。例如:MnKa能量E为5.895KeV,形成的电子-空穴对为1550个。CaK: 3.7KeV,约产生1,000电子-空穴对。电子-空穴对形成电压脉冲信号,探测器输出的电压脉冲高度对应X射线的能量。

2.能谱定性分析原理 X射线的能量为E=hγ, h为普朗克常数,γ为光子振动频率。不同元素发出的特征X射线具有不同频率,即具有不同能量,只要检测不同光子的能量(频率γ), 即可确定元素-定性分析。

三.分析方法

1.概述 有标样定量分析:在相同条件下,同时测量标样和试样中各元素的X射线强度,通过强度比,再经过修正后可求出各元素的百分含量。有标样分析准确度高。无标样定量分析:标样X射线强度是通过理论计算或者数据库进行定量计算。试样中A元素特征X射线的强度IA与试样中A元素的含量成比 例,所以只要在相同条件下,测出试样中A元素的X射线强度IA与标样中A元素的X射线强度I(A)比,近似等于浓度比:KA=IA/I(A)~CA/C(A)当试样与标样的元素及含量相近时,上式基本成立,一般情况下必须进行修正才能获得试样中元素的浓度。KA=CA/C(A)×(ZAF)A/(ZAF)(A) (ZAF)A和(ZAF)(A)分别为试样和标样的修正系数。ZAF定量修正方法是最常用的一种理论修正法,一般EPMA或能谱都有ZAF定量分析程序。Z:原子序数修正因子。(电子束散射与Z有关)A:吸收修正因子。(试样对X射线的吸收)F:荧光修正因子。(特征X射线产生二次荧光) 无标样定量分析无标样定量分析是X射线显微分析的一种快速定量方法。强度比K=IS/IStd。表达式中IStd是标样强度,它是由纯物理计算,或用标样数据库给定的,适应于不同的实验条件。其计算精度不如有标样定量分析。

2.点分析 电子束(探针)固定在试样感兴趣的点上,进行定性或定量分析。该方法准确度高,用于显微结构的成份分析,对低含量元素定量的试样,只能用点分析。

3.线扫描分析 电子束沿一条分析线进行扫描时,能获得元素含量变化的线分布曲线。结果和试样形貌像对照分析,能直观地获得元素在不同相或区域内的分布。

4.面分布 电子束在试样表面扫描时,元素在试样表面的分布能在屏幕上以亮度(或彩色)分布显示出来(定性分析),亮度越亮,说明元素含量越高。研究材料中杂质、相的分布和元素偏析常用此方法。面分布常常与形貌对照分析。

总之,点、线、面分析方法用途不同,检测灵敏度也不同。定点分析灵敏度最高,面扫描分析灵敏度最低,但观察元素分布最直观。实际操作中要根据试样特点及分析目的合理选择分析方法。

如何让你的网站通过web标准验证

web标准是www.w3.org制定的标准,其中有html的标准和css的标准。要达到标准,就需要规范的写代码:
1.XHTML 1.0文件类别宣告的正确写法 (不可小写)
A:过度标准(Transitional)
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
B:框架标准(Frameset)
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
C:严格标准(Strict)
包含以上须注意的问题,还有其他更严格的标准
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd
2.头文件问题
所有的网页头文件都一律都改为W3C标准形式,写法如下:
<head>
<meta http-equiv="content-type" c />
<meta http-equiv="content-language" c />
<meta name="keywords" c />
<meta name="description" c/>
<title>...</title>
</head>
3.不允许使用target="_blank"
在HTML4.01可以使用target="_blank",但XHTML1.0是不被允许的.
比如原来这样写的代码:<a href="document.html" target="_blank"> 打开一个新窗口</a>
现在需要写成这样:<a href="document.html" rel="external">打开一个新窗口</a>
这是符合strict标准的方法。
当然还必须配合一个javascript才有效。javascript完整的代码JS如下:
function externallinks() {
if (!document.getElementsByTagName) return;
var anchors = document.getElementsByTagName("a");
for (var i=0; i<anchors.length; i++) {
var anchor = anchors;
if (anchor.getAttribute("href") &&
anchor.getAttribute("rel") == "external")
anchor.target = "_blank"; }
}
window.onload = externallinks;
然后把它保存成一个.js文件(比如open.js),再通过外部联接方法调用:
<script type="text/javascript" src="external.js"></script>
4.XHTML 1.0要求所有的标识必须关闭

实测:这次选择的IDC感觉还不错!

最近终于有些空了,准备把关闭已久的空间搞起来,不过备案真的是个大问题,以前备案是不成问题的。工信部新规出台以后就比较麻烦了,最悲剧的是山东省通信管理局停止了网站备案,对目前接入商直接不提供接口。无奈之下我想到了选择国外IDC,但是一般国外IDC比较不让人放心,最后还是考虑到以前信誉较好的接入商,选择了他的产品,还算好。电信,联通速度都可以,我觉得肯定是高于一般服务器速度,不知道大家感觉怎么样。本想搞个VPS的,但觉得虚拟的就可以够我用了,睡觉前绑定的域名,第二天早上就能打开了,我绑了2个域名:

www.liuweiwei.org

liuweiwei.org

别看这两个就差了个www,但是严格意义上讲他们是两个域名,大家可以试试,这两个都可以打开。
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