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MPO光纖跳線的結(jié)構(gòu)和極性分類

MPO (Multi-fiber Push On) 光纖跳線是由連接器和光纜組成,是一種高密度的光纖傳輸跳線。MPO連接器為MT系列連接器之一,是一種多芯多通道的插拔式連接器,MT系列的插芯都采用插芯端面上左右兩個直徑為0.7mm的導(dǎo)引孔與導(dǎo)引針(又叫PIN針)進行精準連接

光通訊 | 2019-08-26 11:12 評論

智能產(chǎn)品&設(shè)備的EMI 輻射理論和解決思路

EMC設(shè)計在電子產(chǎn)品與電子設(shè)備中已經(jīng)成為可靠性的重要組成部分,將越來越被重視!特別對于我們的工業(yè)&消費類產(chǎn)品要求滿足其相應(yīng)的認證和出口要求,對應(yīng)的國家政策也在不斷完善。同時國際貿(mào)易的深化發(fā)展,EMC技

電子工程 | 2019-08-26 09:23 評論

《T-box的自我修養(yǎng)》第一章:夯實 “內(nèi)力”——電池攻略

(上一期:【原創(chuàng)】《T-box的自我修養(yǎng)》序章:車聯(lián)網(wǎng)超級攻略)金庸的武俠小說相信大家多多少少都看過,或者至少TVB當年拍的那些武俠劇和《金融群俠傳》應(yīng)該沒少看沒少玩吧(手動狗頭)。(永遠緬懷金庸先生

鋰電 | 2019-08-23 17:17 評論

印制電路板的四種清洗工藝,該如何選擇?

焊接是電子設(shè)備生產(chǎn)中的重要步驟,電路板在焊接以后,其板面總是存在不同程度的助焊劑殘留物及其他類型的污染物,即使使用了低固態(tài)含量不含鹵素的免清洗助焊劑仍會有或多或少的殘留物。為防止由于腐蝕而引起的電路失效,焊接后必須進行清洗才能保證電子設(shè)備的可靠性、電氣指標和工作壽命

電子工程 | 2019-08-23 15:02 評論

如何進行CAN信號質(zhì)量評估?

CAN總線廣泛應(yīng)用于汽車電子、現(xiàn)代工業(yè)及軍工航空等安全要求較高的領(lǐng)域,優(yōu)質(zhì)的CAN信號是各節(jié)點穩(wěn)定通信的基礎(chǔ),那么,如何判斷總線信號質(zhì)量的優(yōu)劣呢?我們可以對信號做一次質(zhì)量評估。為什么要評估檢查CAN信號的質(zhì)量?信號質(zhì)量較差的CAN信號,可能會導(dǎo)致發(fā)送或接收節(jié)點無法正確識別信號電平,使通信受到影響

電子工程 | 2019-08-23 14:59 評論

存在共模電壓時如何正確測量信號波形?

測量對地存在共模電壓的信號波形,若測量儀器或測量方法不正確,輕則影響測量結(jié)果,重則危害生命財產(chǎn)安全。本文通過典型的兩個實例,說明不當?shù)臏y量方法對結(jié)果的影響和可能引起的安全問題,并提出正確的測量方法。實

電子工程 | 2019-08-22 15:22 評論

PCB生產(chǎn)過程中的污染物處理方法

之前我們已經(jīng)討論過,PCB在生產(chǎn)過程中,會產(chǎn)生對環(huán)境有害的物質(zhì)。除了生產(chǎn)能力之外,處理有害物的能力,也是現(xiàn)代化工廠的重要衡量標準。進行“綠色生產(chǎn)”,是現(xiàn)代工業(yè)的必然之路。那么,PCB生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的有害物,應(yīng)該如何處理呢?PCB廢水分為清洗廢水、油墨廢水、絡(luò)合廢水、濃酸廢液、濃堿廢液等

電子工程 | 2019-08-22 15:19 評論

注意網(wǎng)絡(luò)視頻編碼器的幾個重要參數(shù)

目前還有很多的廣電領(lǐng)域用的是傳統(tǒng)的攝像機,而不是網(wǎng)絡(luò)攝像機,所以沒有辦法在網(wǎng)絡(luò)上直接賦予IP地址,像傳統(tǒng)攝像機輸出的視頻不是流媒體,因此數(shù)據(jù)就會很龐大,不適合在網(wǎng)絡(luò)上傳輸。

電子工程 | 2019-08-21 15:12 評論

改善激光焊接工藝缺陷和電纜性能的方法:金屬表面清潔度量化檢測

由于各種加工和清洗工藝可能會殘留潤滑油、切削油等影響產(chǎn)品表面清潔度的污染物,所以激光焊接前必須對零部件進行除油和清洗工序,否則影響熱熔填充金屬的流動能力和在焊接接頭中形成碳化相,從而降低接頭的耐腐蝕性和機械性能。

激光 | 2019-08-21 14:50 評論

過流保護一步到位,讓燒錄安枕無憂

你是否出現(xiàn)過因編程器問題造成產(chǎn)線停工的情況?為何會燒錄不良甚至故障導(dǎo)致產(chǎn)線停滯?究竟是因為未區(qū)分研發(fā)型和量產(chǎn)型還是因為編程器本身電源過流保護、過壓保護等設(shè)計不完善?今天我們一起來看看。編程器又稱燒錄器、寫碼器,是一種將源程序編譯生成的固件燒錄到目標芯片上的設(shè)備

電源 | 2019-08-21 14:36 評論

五種利用示波器精確測量電源完整性的技巧

隨著電源軌電壓(rail voltage)和容差越來越小,對電源完整性進行精確測量也變得越來越困難。過去,任何示波器都能夠測量5V電源軌上10%容差的漣波(ripple),因為500mV要求遠高于示波

電源 | 2019-08-21 14:25 評論

開關(guān)電源必須進行的9項檢測與方法

1. 反復(fù)短路測試◆ 測試說明在各種輸入和輸出狀態(tài)下將模塊輸出短路,模塊應(yīng)能實現(xiàn)保護或回縮,反復(fù)多次短路,故障排除后,模塊應(yīng)該能自動恢復(fù)正常運行! 測試方法a、空載到短路:在輸入電壓全范圍內(nèi),將模塊從空載到短路,模塊應(yīng)能正常實現(xiàn)輸出限流或回縮,短路排除后,模塊應(yīng)能恢復(fù)正常工作

電源 | 2019-08-20 16:32 評論

特斯拉、吉利車上的那些ADAS系統(tǒng)你都會用嗎?

在車企們?nèi)f眾一心向L3級自動駕駛沖刺的關(guān)口,以自動駕駛為最終目標的ADAS系統(tǒng)自然而然的火了。隨著車上的ADAS系統(tǒng)配置越來越多,配置表越來越長,新的問題產(chǎn)生了,那些裝備上車的ADAS系統(tǒng)好用嗎?你會

智能汽車網(wǎng) | 2019-08-20 14:57 評論

可編程交流電源應(yīng)用:電子設(shè)備啟動浪涌電流測試

有效控制最大啟動浪涌電流有利于降低電子設(shè)備損壞風險和額外干擾,本文通過案例演示,帶你認識ZLG致遠電子PWR系列可編程交流電源助力量測和改善最大啟動浪涌電流。

電源 | 2019-08-20 14:14 評論

尺寸公差、形位公差、表面粗糙度數(shù)值上的關(guān)系

一、尺寸公差、形位公差、表面粗糙度數(shù)值上的關(guān)系1、形狀公差與尺寸公差的數(shù)值關(guān)系當尺寸公差精度確定后,形狀公差有一個適當?shù)臄?shù)值相對應(yīng),即一般約以50%尺寸公差值作為形狀公差值;儀表行業(yè)約20%尺寸公差值作為形狀公差值;重型行業(yè)約以70%尺寸公差值作為形狀公差值

電子工程 | 2019-08-20 10:02 評論

智能音箱產(chǎn)品語音子系統(tǒng)探秘

導(dǎo)語聲音本來就是最天然的人機交互方式,但在之前漫長的時間里面,受限于語音識別,人工智能網(wǎng)絡(luò)寬帶等因素,并沒有成為主流。但從2017年開始,AI、語音識別、網(wǎng)路應(yīng)用、移動APP,這幾樣已經(jīng)發(fā)展成熟,萬事

電子工程 | 2019-08-20 08:52 評論

為什么車載空調(diào)壓縮機CAN總線通訊需要采用隔離方案?

炎炎夏日,車內(nèi)空調(diào)系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠運行顯得尤為重要。本文將為您介紹如何通過總線隔離避免因通信不暢引起的車載空調(diào)故障。  為什么要用隔離從能源種類來看,目前公路上的車型主要可以分為兩類,一類是使用傳統(tǒng)汽油、柴油作為燃料的車輛,另一類是使用電池的新能源車

電子工程 | 2019-08-19 14:22 評論

教你利用PCB分層堆疊控制EMI輻射

解決EMI問題的辦法很多,現(xiàn)代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂層、選用合適的EMI抑制零配件和EMI仿真設(shè)計等。本文從最基本的PCB布板出發(fā),討論PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設(shè)計技巧

電子工程 | 2019-08-19 10:59 評論

ERP和MES系統(tǒng)之間的3個主要差異

企業(yè)資源規(guī)劃(ERP) 和制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)在制造環(huán)境中有一些共同的目的。這兩個系統(tǒng)足夠相似,很容易被忽視。因此,有必要研究兩者之間的一些不同之處。以下是MES和ERP系統(tǒng)之間的三個關(guān)鍵差異。

云計算 | 2019-08-19 10:31 評論

看看你所處場所是否安全?

最近,有人反應(yīng)他們的辦公室有電磁輻射,原因是他們辦公室距變電所太近,變電所就在他們辦公室的下一層,經(jīng)與物業(yè)聯(lián)系,通過專業(yè)電磁場測量儀進行測量,測量值為0.64~1.78μT (微特斯拉),也就是說磁感應(yīng)強度測量最大值0.64微特斯拉,測量最小值為1.78微特斯拉

電力 | 2019-08-19 10:29 評論
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