ни_баннер

ФАКс

ФАК

ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

Да ли су сви ЛУБАНГ-ови производи оригинални и оригинални?

ЛУБАНГ канал снабдевања је само оригинална фабрика и званични агент оригиналне фабрике, може уживати у истој или бољој услузи са оригиналном фабриком у смислу техничке подршке, анализе квара узорка, стабилности ланца снабдевања и тако даље.Извор и квалитет робе су апсолутно стварни, транспарентни и веродостојни.Ако је купцу потребно, Хаохаикин технологија може да обезбеди релевантне оригиналне ваучере са оригиналном званичном наруџбом добављача агента.Наша строга контрола канала снабдевања је у основи наше контроле квалитета.Компанија је прошла ИСО сертификат.Да бисмо обезбедили стабилност ланца снабдевања купаца, брз приступ потребама за куповином узорака и малих серија и уступци групних куповних цена су вредност коју пружамо купцима.

ИЦ набавка чипа треба обратити пажњу на шта?Које су опције?

иц чип је посебна врста резултата техничког истраживања, велики број развоја иц чипова, званично је ушао у област истраживања чипова за напајање, набавци је потребна вишеструка пажња, људи настављају да управљају напајањем како би одржали метод набавке иц повер чипа, У наставку се разматрају аспекти набавке ИЦ чипова на које треба обратити пажњу и основни метод одабира.
1. Обратите пажњу на цену набавке иц чипова
Пре свега, иц чип је чип са више техничког садржаја, набавка иц чипа обраћа пажњу на позиционирање на тржишту и коришћење трошкова електричне енергије, цена је тачка робе, али не може да троши новац, са знањем да купи технологију, са новцем против трошкова, неопходно је стање света.

2. Обратите пажњу на класификацију набавке иц чипова
Постоји много начина за куповину иц чипова, јер се ради о различитим категоријама, начин набавке такође има суптилне разлике, као што је АД/ДЦ модулација ИЦ чиповима потребно нисконапонско коло за контролу напајања, са друге стране је контрола високог напона прекидач транзистора, иначе се слажу са другим типовима иц чипова збуњени, фактор снаге се генерално контролише у правом положају, набавка је потребна да обратите пажњу да видите.

3.иц произвођачи набавке чипова да бирају пажњу
набавка иц чипова да помогне предузећима да боље разумеју различите произвођаче, могу обратити пажњу на разлику између њих, проблем је како одабрати, прво према оперативном капиталу произвођача да види обим производње, а затим техничком особљу да погледајте квалитет чипа, набавку иц чипа, произвођаче да изврше посебну анализу.
Различите карактеристике набавке иц чипова добијају се према захтевима различитих иц чипова, анализира се специфична ситуација, избор је разноврстан, поверење је велико, а одлука се не може донети произвољно, што утиче на ефекат употребе иц чипова .

Како разликовати оригиналне, нове и обновљене чипове?

Чип са интегрисаним колом је важан део састава електронских производа, упознајте се са обновљеним чипом или лошим чипом, може доћи до квара у функцији производа и других проблема.Дакле, шта је оригинално, ново, реновирано?
1. Оригинална пошиљка се односи на оригиналну фабрику произведену, подељену на увезени оригинал и домаћи оригинал.

2. Реч "нова роба" се углавном користи у аспекту ИЦ чипова, а значење је углавном следеће:
а.Овај производ не производи оригинална фабрика, можда га производе други произвођачи, али са оригиналним брендом, односно брендираном лажном робом.
б.Робу производи оригинална фабрика, јер неки неквалификовани материјали узрокују да производ не испуњава стандард, али функција је и даље у реду, у овом тренутку оригинална фабрика ће смањити цену и одлагати га другим каналима .
ц.Оригинална производња, половна, полирана, калајисана, па стављена на продају, позната и као САН ново.
3, обновљена роба се односи на производ из оригиналне фабрике након производње, након употребе, постоји одређено хабање, након обраде, тако да се његов изглед враћа близу оригиналног фабричког тек произведеног стања.

За решавање практичних вештина и метода квара транзистора

Триода је уобичајена компонента у електронским колима, али може покварити током употребе.Практичне вештине и методе за решавање квара триоде су следеће:
1. Можете користити мултиметар да бисте проверили да ли су поларитет, појачање струје, струја цурења и други параметри транзистора нормални.Ако се пронађе аномалија, можете размислити о замени триоде.

2. Можете користити осцилоскоп да посматрате радно стање транзистора, проверите да ли је сигнал нормалан, да ли има изобличења и других проблема.Ако се проблем пронађе, можете размотрити замену триоде или подешавање параметара кола.

3. Поред тога, можете користити топлотни пиштољ или сто за заваривање за грејање да бисте проверили да ли постоји термичка грешка у транзистору.Ако нађете проблем, можете размислити о замјени транзистора или поправци.
Да би се отклонио квар триоде, потребно је свеобухватно размотрити многе факторе и усвојити одговарајуће методе за откривање и поправку.

Које су области примене МЦУ?

Људи могу да унесу неке успостављене програме у МЦУ уређај.Рачунар са једним чипом може да добије програмски код из меморије током радног процеса, а затим да изврши логичке операције, како би могао да изврши повезане операције задатка у складу са захтевима кода.Све док је МЦУ искључен, програм у МЦУ ће бити затворен.
У интелигентном животу, МЦУ је постао основни контролни систем неких интелигентних уређаја.У животима људи и производној опреми, микроконтролери могу бити свуда, као што су неки уређаји за мерење времена, уређаји за аутоматско управљање и тако даље.СЦМ има функцију аутоматске контроле и широко се користи.Сваки механички производ који се користи у животу људи ће садржати интегрисани СЦМ.На пример, мобилни телефони које користимо и неке дечије играчке биће опремљене са 1 до 2 микроконтролера.
У области примене, главна примена микрорачунара са једним чипом је нека опрема за аутоматизацију, која се може заснивати на технологији микрорачунара са једним чипом за трансформацију традиционалне механичке и електричне опреме, тако да нека традиционална механичка и електрична опрема постигне аутоматску контролу .На пример, коришћење рачунара са једним чипом може да контролише вентилаторе и клима уређаје, што их може унапредити да играју јачу улогу, тако да људи могу лакше да контролишу неку механичку и електричну опрему.

Који су важни параметри перформанси ТДК кондензатора?

Параметри перформанси ТДК кондензатора су важни индикатори за процену њиховог квалитета и нормалне употребе, а кроз ове параметре могу помоћи људима да изаберу и правилно користе електричне или електронске производе.
Важни параметри перформанси ТДК кондензатора углавном укључују следеће аспекте:
1. Називни радни напон: односи се на максимални напон непрекидног рада у специфицираном окружењу употребе.Овај параметар одређује максимални напон који кондензатор може да издржи у колу, прекорачење овог напона може довести до оштећења кондензатора.
2. Номинални капацитет и дозвољено одступање: Означени капацитет је називни капацитет кондензатора, али постоји грешка између капацитета капацитивности, па је потребно разумети однос између одступања и капацитивног капацитета.Овај параметар је веома важан да би се обезбедио прецизан рад кондензатора у колу.

3. Диелектрична чврстоћа: способност кондензатора да издржи напонску снагу без уништења.Ово је кључни параметар за процену да ли кондензатори могу да раде стабилно у окружењима високог напона.

4. Губитак: Енергија коју кондензатор троши због топлоте назива се губитком кондензатора чипа.Овај параметар одражава губитак енергије кондензатора у процесу рада, што је од великог значаја за процену ефикасности и радног века кондензатора.

5. Перформансе изолације: углавном укључују отпор изолације, временску константу и струју цурења.Отпор изолације одражава вредност отпора изолационог материјала унутар кондензатора и важан је индекс за процену стања цурења кондензатора.Временска константа и струја цурења су такође важни параметри за процену перформанси изолације кондензатора.

6. Температурни коефицијент: Однос између промене температуре и промене капацитивности.Овај параметар одражава стабилност перформанси кондензатора у различитим температурним окружењима, што је од великог значаја за обезбеђивање поузданог рада кондензатора у сложеним окружењима.
Горе наведено је референца за процену перформанси ТДК кондензатора.Препоручује се да пажљиво консултујете упутство за производ и лист са спецификацијама када купујете кондензаторе како бисте разумели специфичну вредност и обим примене различитих параметара перформанси како бисте били сигурни да кондензатори могу да задовоље стварне потребе употребе.

Како одабрати кондензатор нивоа аутомобила погодан за аутомобилске апликације?

Приликом одабира уграђеног кондензатора за одговарајући аутомобил, потребно је узети у обзир следеће кључне елементе:
1. Капацитет: Изаберите одговарајући капацитет капацитета у складу са потребама електронског система аутомобила како бисте осигурали да кондензатор може да обезбеди задовољавајући капацитет складиштења енергије како би задовољио потребе кола.

2. Напон: Називни напон кондензатора треба да одговара напону електронског система аутомобила како би се осигурало да кондензатор може нормално да ради у опсегу напона система.

3. Температурни опсег: Пошто радно окружење у аутомобилу може бити сложеније, неопходно је осигурати да изабрани кондензатор може нормално да ради у широком температурном опсегу.

4. Поузданост: Изаберите кондензаторе који пролазе тест поузданости и испуњавају стандарде сертификације аутомобилске индустрије како бисте осигурали стабилност његове функције и квалитета.

5. ЕСР (еквивалентни серијски отпор): ЕСР има важан утицај на стабилност рада и снагу електронског система аутомобила, па треба изабрати кондензатор са ниским ЕСР.
6. Режим скале и уређаја: Размотрите да ли скала и начин уређаја кондензатора испуњавају захтеве дизајна електронског система аутомобила, укључујући величину и тежину његовог заузетог простора и да ли су потребни посебни уређаји за фиксирање.

7. Трошкови: Под претпоставком задовољавања функционалних захтева, сматра се да трошкови и перформансе кондензатора омогућавају економичан и разуман избор.
Укратко, горе наведени фактори се узимају у обзир при избору кондензатора на нивоу возила за одговарајуће аутомобиле.Препоручљиво је да се приликом избора позовете на спецификације производа добављача и техничке информације, или да се консултујете са професионалцима за процену и упућивање.

Метода детекције диоде регулатора напона

1. За одређивање позитивних и негативних полова по изгледу, позитивни крај тела диоде регулатора напона металног пакета је раван, а негативни крај је полукружан.Пластично затворено тело диоде диоде, на једном крају негативне електроде, на другом крају позитивне електроде одштампане ознаке у боји.Ознака регулаторне диоде није јасна, можете користити и мултиметар да бисте разликовали његов поларитет, обична метода мерења диоде је иста, односно мултиметар Р * 1к датотека, две оловке су повезане са две електроде регулатор диоде, измерите резултат, а затим подесите два мерења оловке.У два резултата мерења, када је вредност отпора веома мала, црна оловка сата је повезана са позитивном електродом регулаторне диоде, а црвена оловка за сат је повезана са негативном електродом регулаторне диоде.Позитивни и негативни отпор регулаторне диоде је мали или бесконачан, што указује да је регулаторна диода неисправна или оштећена.

2. Вредност напона од 0 ~ 30 В се мери континуираним подесивим ДЦ напајањем, следећа регулаторна диода од 13 В, излазни напон регулисаног напајања може се подесити на 15 В, а снага воље активне материнске линије је само 1,5 кΩ струјни ограничавајући отпор се мери након што је Зенер диода спојена на катоду, а енергетска Зенер диода је позитивна, и опет се напон Зенер диоде мјери мултиметром, а измјерено очитавање је вриједност напона Зенер диоде .Када је вредност диоде регулатора напона већа од 15В, напајање регулатора напона се подешава на више од 20В.Мегаометри испод 1000В се такође могу користити за обезбеђивање тестног напајања за регулисане диоде.Метода је: мегоомметар Зенер диода негативне електроде, негативни терминал мегоомметар и позитивна фаза зенер диоде, а мегоомметар се третира у складу са прописима, истовремено мултиметар прати напон. на оба краја Зенер диоде (профил напона мултиметра треба да зависи од стабилне вредности напона), смер напона мултиметра је стабилан, а вредност напона Зенер диоде је стабилна вредност напона.Ако се мери стабилна вредност напона диоде регулатора напона, то указује да је диода нестабилна.

Утицај ИЦ чипа на ЕМИ дизајн

Када разматрају ЕМИ контролу, инжењери дизајна и инжењери на нивоу ПЦБ плоча би требало да прво размотре избор ИЦ чипа.Одређене карактеристике интегрисаних кола као што су тип пакета, преднапонски напон и технологија чипа (нпр. ЦМОС, ЕЦИ) имају велики утицај на електромагнетне сметње.
1. Извор електромагнетних сметњи интегрисаног кола
Извори ПЦБ-а ЕМИ интегрисаног кола углавном укључују: ЕМИ сигнални напон и сигналну струју узроковану фреквенцијом сигнала правокутног таласа на излазном крају, генеришући електрично поље и магнетно поље узроковано кондензатором и индуктивношћу самог чипа у конверзија дигиталног интегрисаног кола из логичког високог у ниски или из логичког ниског у логички висок.
Квадратни талас који производи ИЦ чип садржи синусоидне и хармонијске компоненте са широким фреквентним опсегом, које чине фреквенцијске компоненте електромагнетних сметњи које занимају инжењери и техничари.Највиша ЕМИ фреквенција, такође позната као пропусни опсег ЕМИ преноса, је функција времена пораста сигнала (не фреквенције сигнала).

Свака вредност напона у колу одговара одређеној струји, а свака струја одговара напону.Када се излаз ИЦ конвертује из логички високог у логички низак или из логички ниског у логички висок, ови сигнални напони и сигналне струје генеришу електрична и магнетна поља, а највећа фреквенција ових електричних и магнетних поља је ширина опсега преноса.Јачина електричног и магнетног поља и пропорција спољашњег зрачења, не само функција времена пораста сигнала, већ зависи и од квалитета кондензатора и контроле индуктивности између канала сигнала од извора до тачке оптерећења, тако да штампана плоча извор сигнала се налази у, а оптерећење се налази у другим интегрисаним колима, интегрисано коло на плочи може или не мора бити у ПЦБ-у.Да би се ефикасно контролисале електромагнетне сметње, потребно је обратити пажњу не само на њен капацитет и индуктивност, већ и на капацитет и индуктивност присутних на штампаној плочи.Као и дизајн ПЦБ-а, дизајн ИЦ пакета такође може имати велики утицај на ЕМИ.
Пакети интегрисаних кола обично укључују чип на бази силикона, мали интерни ПЦБ и подлогу за лемљење.Силиконска плочица је монтирана на малу ПЦБ 64 силиконску плочицу тако што се везује веза између линије и подлоге, такође може бити директно повезана у неком малом пакету ПЦБ-а свесна сигнала и напајања на силиконској плочици и везе између одговарајућих игле на паковању, тако да се сигнал и струјни чвор силиконске плочице реализују према споља.

Чип кондензатор у производном процесу разлози цурења

Цурење кондензатора (ниска импеданса изолације) је најчешћи тип квара, а његови главни узроци се могу поделити на унутрашње факторе у процесу производње и екстерне факторе у процесу производње.Узроци цурења кондензатора чипа су подељени у две врсте, један је унутрашњи проблем, а други спољни проблем
Прво, унутрашњи фактори
1. Воид
Шупљина настала испаравањем стране материје у кондензатору током синтеровања.Празнине могу довести до кратких спојева између електрода и потенцијалних електричних кварова.Веће шупљине не само да смањују ИР, већ и смањују ефективну капацитивност.Када се укључи, могуће је изазвати локалну топлоту у шупљини због цурења, смањити перформансе изолације керамичког медија, погоршати цурење, што резултира пуцањем, експлозијом, сагоревањем и другим појавама.
2. Синтеринг Пукотина
Пукотина од синтеровања је углавном последица брзог хлађења у процесу синтеровања и појављује се у вертикалном правцу ивице електроде.
3. Деламинација
Стратификација се често производи након слагања, због лоше ламинације или пражњења гуме, недовољног синтеровања, мешања ваздуха између слојева, спољашњих нечистоћа и назубљених хоризонталних пукотина.Такође је могуће да се топлотна експанзија различитих материјала након мешања не поклапа.

Друго, спољни фактори
1. Топлотни шок
Термални удар се углавном јавља у таласном лемљењу, брза промена температуре, што доводи до пукотина између електрода унутар кондензатора, генерално треба да се пронађе мерењем, посматрање након млевења, обично мале пукотине, потребно је користити лупу да се потврди, у у неколико случајева биће видљиве пукотине.
У овом случају, препоручује се коришћење заваривања повратним током, или успоравање промене температуре током таласног лемљења (не више од 4~5°Ц/с), и контрола температуре испод 60°Ц пре чишћења панела.
2. Спољно механичко напрезање
Пошто је главна компонента МЛЦЦ-а керамика, у постављању компоненти, под-плоча, вијака и других процеса, вероватно је да је механички напон превелик да би проузроковао стискање и ломљење кондензатора, што резултира потенцијалним кваром цурења.У овом тренутку, пукотина је углавном косо, пуца од споја терминала и керамичког тела.
3. Миграција лемљења
Заваривање у окружењу са високом влажношћу може довести до миграције лема на оба краја кондензатора, а када се споје заједно, може доћи до цурења и кратког споја.

Мос произвођачи цеви који професионални?Да ли је модел производа комплетан?

1. Постоји више овлашћених брендова
Све док сте упознати са производима мос цеви као електричним компонентама, знаћете да постоји много познатих увезених брендова, а када разумете произвођаче мос цеви, наравно, прво морате обратити пажњу на то да ли су произвођачи у иностранству кооперативни брендови су довољни.Мингари Тецхнологи је пре много година имала велики број увозних брендова са званичном ауторизацијом, тако да је произвођач акумулирао десетогодишње искуство у снабдевању.
2, може дати одговарајућа решења
Понекад се купци и сами сусрећу са проблемима, јер немају довољно искуства, није јасно како то боље решити, али професионални произвођачи мос цеви су различити и сигурно ће им бити јасније која решења могу омогућити купцима да купе праве производе.Све док је потражња повећана, произвођач може брзо дати одговарајуће решење.
3. Не брините због недостатка залиха
Све док можете да сарађујете са редовним професионалним произвођачима агената, без обзира на то колико производа треба да купите, или релативно ретке моделе производа, можете дозволити произвођачима да решавају проблеме кроз богату понуду и комплетне моделе и друге предности.Пошто је залиха довољна, све док је залиха потврђена, роба може бити ускоро испоручена.
Видите овде, морамо знати који су произвођачи мос цеви професионални и поуздани, у ствари, све док снага произвођача може одржати дугорочну сарадњу са њима.Пошто је и квалитет услуге веома добар, тако да ако нађете проблем са производом, можете се на време обратити и особљу да га решите.

Избор триода како видети основне параметре?

Са брзим развојем компоненти, постоје различити модели триода, а основни параметри сваког модела триода су различити, а на које мере предострожности треба обратити пажњу при куповини триода и како знати основне параметре триода .Хајде да причамо о томе данас.
Избор триоде мора да савлада основне параметре триоде, и мора да савлада карактеристичну фреквенцију, шум и излазну снагу триоде.
1. Карактеристична фреквенција фТ.Са повећањем излазне снаге може се смањити већи радни капацитет триоде, а фреквенција фТ која одговара β=1 назива се карактеристична фреквенција фТ триоде.У формулисању и производњи електронских кола, триода у високој фреквенцији, средњој фреквенцији, осцилатор и друге линије треба да се бирају са малим електродним капацитетом, а њена карактеристична фреквенција Фр треба да буде 3 до 10 пута већа од излазне снаге.Ако је бежични микрофон направљен, карактеристичну фреквенцију триоде 9018 треба узети више од 600 НХз.
2. Избор буке и излазне снаге.Приликом израде нискофреквентних појачала узимају се у обзир главни параметри као што су шум и излазна снага триоде.Препоручљиво је изабрати цев са мањом продорном струјом Ицео, јер што је Ицео мањи, то је боља температурна поузданост појачала.У колу са малим пражњењем, ако се изабере комплементарна цев са малом излазном снагом, излазна снага губитка треба да буде мања или једнака 1В, већа струја електроде треба да буде мања или једнака 1,5А, а максимална радни напон у супротном смеру је 50~300В.