windows7 esd的文件夹是什么意思!!!

2024-11-09 22:30:13
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回答1:

esd
ESD的意思是“静电释放”的意思,它是英文:Electro-Static discharge 的缩写

ESD知识介绍

静电是一种客观的自然现象,产生的方式多种,如接触、摩擦等。静电的特点是高电压、低电量、小电流和作用时间短的特点。

人体自身的动作或与其他物体的接触,分离,摩擦或感应等因素,可以产生几千伏甚至上万伏的静电。

静电在多个领域造成严重危害。摩擦起电和人体经典是电子工业中的两大危害。

生产过程中静电防护的主要措施为静电泄露、耗散、中和、增湿,屏蔽与接地。

人体静电防护系统主要有防静电手腕带,脚腕带,工作服、鞋袜、帽、手套或指套等组成,具有静电泄露,中和与屏蔽等功能。

静电防护工作是一项长期的系统工程,任何环节的失误或疏漏,都将导致静电防护工作的失败。

静电的危害:

静电在我们的日常生活中可以说是无处不在,我们的身上和周围就带有很高的静电电压,几千伏甚至几万伏。平时可能体会不到,人走过化纤的地毯静电大约是35000伏,翻阅塑料说明书大约7000伏,对于一些敏感仪器来讲,这个电压可能会是致命的危害。

二.什么是ESD?
简言之,ESD就是电荷的快速中和,电子工业每年花在这上面的费用有数十亿美元之多。我们知道所有的物质都由原子构成,原子中有电子和质子。当物质获得或失去电子时,它将失去电平衡而变成带负电或正电,正电荷或负电荷在材料表面上积累就会使物体带上静电。电荷积累通常因材料互相接触分离而产生,也可由摩擦引起,称为摩擦起电。
有许多因素会影响电荷的积累,包括接触压力、摩擦系数和分离速度等。静电电荷会不断积累,直到造成电荷产生的作用停止、电荷被泄放或者达到足够的强度可以击穿周围物质为止。电介质被击穿后,静电电荷会很快得到平衡,这种电荷的快速中和就称为静电放电。由于在很小的电阻上快速泄放电压,泄放电流会很大,可能超过20安培,如果这种放电通过集成电路或其他静电敏感元件进行,这么大的电流将对设计为仅导通微安或毫安级电流的电路造成严重损害。
有多种模型可以用来表述器件如何受到损害,如人体模型(HBM)、机器模型(MM)、带电器件模型(CDM)以及电场对器件的影响等。对于自动装配设备而言,主要考虑后三种损坏模型(模式),我们在下面分别进行讨论。
机器模型/模式 自动装配设备使用导轨、传动带、滑道、元件运送器和其他装置来移动器件使之按工艺要求的方向运动,如果设备设计不当,传动带和运送系统上可能会积累大量电荷,这些电荷将在工艺过程中通过器件泄放。设备部件通过器件放电就称为机器模型/模式。
带电器件模型/模式 如果一个器件因某种原因累积了电荷并与一个带电少的表面相接触,电荷就会通过器件上的导电部分泄放。当器件向其他材料放电时,就称为带电器件模式,用带电器件模型表示。
电场影响 电场感应会在IC阻性线路间产生电位差,引起绝缘体介质击穿。造成失效的另一个原因是器件上的电荷在电场中会被极化,从而产生电位差并向异性电荷放电,形成双重放电或中和。在ESD控制中使用了具有不同电阻特性的材料,这些材料用在自动装配设备中可以获得理想的效果。描述材料电阻特性通常用表面电阻率或体电阻率。
ESD静电保护总则:
1. 概述
随着多媒体应用在每个人的日常生活中扮演的角色日益增长,计算机与消费电子之间的关系也日益密切,对便携性和功能性方面的增长会有持续性的需求。这就要求元件有更高的集成度——总的趋势却是导致敏感而昂贵的芯片,由于存在外部接口的ESD 浪涌而遭到损坏的风险也在增长。
为了抵消这种风险,Philips 提供了一系列宽范围的完整分立产品,致力于保护、消除和滤波所有相关的I/O 端口。Philips 的保护器件兼容最高的ESD 标准,这对所有CE 设备都是必须的:IEC 61000-4-2 level 4,8 kV(接触放电)和15 kV(非接触放电)。
作为USB 开发者论坛的关键成员,Philips 提供了多种保护解决方案,包括用于USB 接口的滤波和消除器件,范围从主板到笔记本。
2. USB 1.1 – 端口保护
2.1 应用领域:MP3 播放器、PDA、数码相机通用串行总线(USB)是一种支持热插拔和可移动的系统,因此对静电特别敏感。Philips提供的ESP 保护二极管,以及联合ESD 保护、滤波和消除的器件,针对所有便携式USB 1.1应用,比如PDA、MP3 播放器和数码相机。
2.2 IP4058CX8/LF 重要特性
􀁺 线路终端。
􀁺 EMI 滤波。
􀁺 8 kV I/O ESD 保护。
􀁺 8 kV ESD ID 管脚保护。
2.3 PESD5V0L2UM 重要特性
􀁺 15 kV 接触I/O ESD 保护。
􀁺 极低的漏电电流5 nA。
􀁺 很低的电容16 pF。
􀁺 极小的SMD 封装。
3. USB 2.0 -单端口OTG 保护
3.1 应用领域:打印机,数码相机
USB2.0 接口由一对差分数字信号构成,数据传输率最高达到480 Mbps,普遍运用于连接个人PC,笔记本和嵌入式计算机工作站的外设端口。Philips 在USB 运用中提供了一系列的超低电容的ESD 保护器件。
3.2 IP4059CX6/LF 重要特性
􀁺 8 kV 接触I/O ESD 保护。
􀁺 15 kV 接触 ESD ID 管脚保护。
􀁺 很小的面积。
4. USB 2.0 -单端口保护
4.1 应用领域:打印机、数码相机、笔记本
由于处理数据的速率高达480Mbps,USB 2.0 接口为了避免信号失真而需要配备具有超低线路电容的ESD 保护器件。Philips 的超低电容ESD 保护系列器件非常适合于USB 应用,包括打印机、数码相机和笔记本。
4.2 PRTR5V0U2X 重要特性
􀁺 8 kV 接触I/O ESD 保护。
􀁺 超低的线路电容1.0 pF 。
4.3 PRTR5V0U2AX 重要特性
􀁺 12 kV 接触I/O ESD 保护。
􀁺 超低的线路电容1.8 pF。
5. USB 2.0 –双端口保护
5.1 应用领域:笔记本,PC 主板
在使用双端口USB 2.0 设备时,为了使干挠带来的风险最小化,推荐使用最低电容的
ESD 保护器件。电容仅有1 pF,Philips PRTR5V0U4D 提供了服从IEC61000-4-2 标准的防护。
5.2 PRTR5V0U4D 重要特性
􀁺 12 kV 接触ESD 保护。
􀁺 超低的线路电容1.0 pF。
6. RGB/VGA 接口
6.1 应用领域:图形卡,笔记本,PC 主板,监视器
VGA 接口广泛用于图形卡,笔记本,PC 主板和监视器之间的模拟视频信号的连接,当需要高级别的ESD 保护时,Philips 同样有完整的终端和线路电阻,解决电磁干扰(上拉电阻可选)的独立器件IP4273CZ16。还有提供给用户最大限度可调的ESD 器件IP4274CZ16,不带上拉电阻,允许不同阻值的上拉电阻从而应用于一些特殊的设计场合。
6.2 IP4273CZ16 重要特性
􀁺 8 kV 接触ESD 保护。
􀁺 超低5 pF 的线路电容。
􀁺 线路终端。
􀁺 上拉电阻(可选)。
􀁺 EMI 滤波。
􀁺 完全集成的75 欧电阻。
6.3 IP4274CZ16 重要特性
􀁺 8 kV 接触ESD 保护。
􀁺 超低5 pF 的线路电容。
􀁺 线路终端。
􀁺 EMI 滤波。
􀁺 完全集成的75 欧电阻。
6.4 IP4272CZ16 重要特性
􀁺 8 kV 接触ESD 保护。
􀁺 超低5 pF 的线路电容。
􀁺 线路终端。
􀁺 EMI 滤波。
􀁺 RGB 输入输出独立。
􀁺 完全集成的75 欧电阻。
7. DVI/HDMI 接口
7.1 应用领域:液晶电视,监视器,DVD
DVI 和HDMI 接口已常用于数字视频与音频和显示平板的连接。由于高频信号(最高
达1.6GHz)的处理要求这些数据线配置极低的线路电容。Philips 提供了独特的1pF 的线路电容保护器件。性能继续维持8 kV 的可接触的IEC61000-4-2 标准。
7.2 PRTR5V0U8S 和PRTR5V0U4D 重要特性
􀁺 8 kV 接触ESD 保护。
􀁺 4、6、8 轨到轨通道。
􀁺 超低的1 pF 的电容。
8. IEEE 1284 接口
8.1 应用领域:并行打印端口
对于传统的并行端口(IEEE 1284),Philips 提供了多种ESD 保护二极管组,他们集成在一个很小的SMD 封装里,从4 线到18 线不等的ESD 保护。与离散的二极管相比,这种ESD 的箝位性能更加优良。
8.2 IEEE 1284 接口ESD 芯片重要特性
􀁺 15 kV 接触ESD 保护。
􀁺 超低的泄漏电流5 nA。
􀁺 很低的电容16 pF。
9. 独立的音频/视频接口
9.1 应用领域:笔记本,PC 主板,声音和图像卡
外部接口开放的音频信号线需要ESD 保护去驱动音频芯片。Philips 提供了一款小巧的
4 通道ESD 保护器件,以较低的综合成本给消费者最大的利益。
9.2 PRTR5V0U4D 重要特性
􀁺 8 kV 接触ESD 保护。
􀁺 超低的1 pF 的电容。
9.3 PRTR5V0L4UW 重要特性
􀁺 15 kV 接触ESD 保护。
􀁺 很小的电容16 pF。
􀁺 超小的SOT665 SMD 封装。
10. S-视频/音频接口
10.1 应用领域:笔记本,PC 主板,声音和图像卡
外部接口开放的音频信号线需要ESD 保护去驱动音频芯片。Philips 提供了一款小巧的
4 通道ESD 保护器件,以较低的综合成本给用户最大的利益。
10.2 PRTR5V0U4D 重要特性
􀁺 8 kV 接触ESD 保护。
􀁺 超低的1 pF 的电容。
10.3 PESD5V0L5UW 重要特性
􀁺 15 kV 接触ESD 保护。
􀁺 很小的电容16 pF。
􀁺 超小的SOT666 SMD 封装。
11. SCART 接口
11.1 应用领域:录像机,机顶盒,DVD 刻录机
SCART 接口在电视机到录像机,机顶盒,DVD 录像机和人造卫星接收器的连接中得到了广泛的应用。由于这些应用中使用了敏感的IC 器件,ESD 保护显得非常重要。尤其是视频和音频信号线。
11.2 PRTR5V0U8S 和PRTR5V0U4D 重要特性
􀁺 8 kV 接触ESD 保护。
􀁺 4、6、8 轨到轨通道。
􀁺 超低的1 pF 的电容。
11.3 PESD5V0L7BAS 和PESD5V0L5UW 重要特性
􀁺 15 kV 接触ESD 保护。
􀁺 5 和8 叠ESD 保护二极管组。
􀁺 很小的电容16 pF。
12. IEEE 1394
12.1 应用领域:笔记本,数字便携式摄像机
IP4224CZ6 是保护TPA 和TPB 数据通道的静电放电的最佳方法。而且每一个器件内集
成55W 的终端电阻,从而达到极好的性能匹配。一个典型的应用如下所示:
12.2 IP4224CZ6 重要特性
􀁺 电阻匹配在TPA 与TPB 之间。
􀁺 不需添加过压保护。
13. LVDS
13.1 应用领域:液晶面板,打印机,网络集线器
LVDS 数据线连接广泛应用于高速数据信号传输,例如,在商用打印机或者LCD 面板
与转接板的连接。这些应用需要ESD 保护是由于使用了敏感的IC 器件。对于这些高速数据线,轨到轨保护器件完全适用。
13.2 PRTR5V0U4D 重要特性
􀁺 8 kV 接触ESD 保护。
􀁺 超低的电容1 pF。
14. 高速接口
14.1 应用领域:局域网,G 比特以太网
新的Philips 轨到轨家族被用来同时解决两个高速接口的问题,超低的线路电容和高要
求的ESD 保护。
14.2 高速接口ESD 器件重要特性
􀁺 8 kV 接触ESD 保护。
􀁺 2、4、6、8 轨到轨通道。
􀁺 超低的线路电容1.0 pF

回答2:

你安装过win8了 准备安装的时候就会在c盘准备这个文件夹,就是win8的全部预装文件镜像

回答3:

windows7 没有esd文件夹, 只有windows8 预览版有esd文件

回答4:

自Windows 8开始微软开始采用ESD这种压缩率更高的文件格式,比WIM具有更高的压缩率。目前只有微软映像部署和管理工具DISM支持esd映像文件的处理,但是多数ESD文件是加密的,需要解密之后才能进行转换ISO/WIM文件、安装系统等操作。下面跟下载吧小编一起来看看ESD的使用指南。
一、解密ESD文件
绝大部分ESD文件都是加密的,所以要使用ESD文件,第一步都必须是解密ESD文件。
1.下载并解压esd decrypter v4c 汉化中文版,将ESD格式的文件置于esd decrypter批处理文件的目录中。
esd decrypter v4c 汉化中文版
2.运行“decrypt_CHN.cmd",选择选项1,即可将加密的ESD文件转换成一个没有加密的。
esd decrypter v4c 汉化中文版
二、使用DISM应用ESD映像
解密后的esd文件就可以用DISM来处理了,但是这里的处理是有限制的:仅限于导入导出export-image(仅限将wim或esd导出为esd,无法直接将esd导出为wim)和应用apply-image;无法通过挂载mount-image来直接修改esd文件内容。Win7、Win8、Win10都自带DISM.exe,但版本稍有差异,最新的DISM可以通过安装Win8.1 APK获取。
创建VHD安装系统
(1)打开“磁盘管理”——“操作”——“创建VHD”。位置任意,大小20G,磁盘格式任意,硬盘类型选动态。创建VHD后会自动挂载VHD,如没有,则依次点击“操作”——“附加VHD”,选择创建的VHD即可。
(2)磁盘管理中找到VHD,在磁盘名称上右键单击选择“初始化磁盘”,初始化参数默认。完后在未分配空间上右键单击,选择“新建简单卷”,参数默认即可。完成后,就可以在计算机中看到新建的VHD分区了,这里分区盘符为G。
(3)以管理员身份运行CMD,运行如下命令将esd映像应用到VHD,这里将4号映像(即完整的系统映像)应用到VHD。
dism /apply-image /imagefile:9600.17050.winblue_refresh.140317-1640_ x64fre_client_Professional_zh-cn-ir3_cpra_x64frer_zh-cn_esd.esd /index:4 /applydir:G:
(4)如果要从VHD启动操作系统,使用如下命令即可将VHD引导添加到启动菜单。
bcdboot G:Windows /l zh-cn
(5)重启之后即可在引导菜单进入系统安装进程,而且对现有系统无任何影响。

三、使用DISM查看esd映像信息
DISM的get-wiminfo命令可以查看ESD映像信息,在CMD中执行如下命令:
dism /get-wiminfo /wimfile:D:downloads9600.17050.winblue_refresh.140317-1640 _x64fre_client_Professional_zh-cn-ir3_cpra_x64frer_zh-cn_esd.esd
使用DISM查看esd映像信息
通过上图我们可以看出,esd文件实际上就是一个完整的安装镜像!与MSDN标准镜像对比,此处的索引2映像对应MSDN镜像中sources/boot.wim的1号映像,3号映像对应MSDN镜像中sources/boot.wim的2号映像,4号映像对应MSDN镜像中sources/install.wim,1号映像则对应MSDN镜像中除boot.wim和install.wim以外的其余文件。
需要注意的是Windows 8.1 update版本系统中的DISM才能查看ESD映像信息,因为最新版的DISM才有此功能。如果当前使用的不是Windows 8.1 update,需安装Windows8.1 ADK。

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