3D技术除了做连接器还能做自动剪头发机器吗?

一直以来有个排队剪头发的痛楚,不但要等待许久,而且不一定剪出来的是我们喜欢并且更适合自己的发型。被迫闻着染发烫发的奇怪的味道,用着劣质的洗发水,还要和推销办卡的理发师你来我往的打太极拳,好辛苦。
我们知道3D打印技术已经高速发展,目前用于连接器打样方面还是有一些建树的,但是由于是金属+塑壳的模式,目前金属基材用于3D打印还是收到一些技术限制的,目前有少部分标号的铜可以使用;塑壳也是只能部分PC、尼龙材料可以运用,像PPO/PE等相对高端一些的材料还在研发阶段。
那么可否研发一种机器放在家里或社区给大家剪头发呢?机器先把正面和两个侧面的照片拍好-->用户手机选择自己喜欢和发型-->机器给出参考或微调建议-->把机器罩在脑袋上面听着喜欢的音乐或看着视频剪头发,这样岂不是很惬意很方便?我预言2年之内就会有这样的机器出现。
有人会说,你这是痴心妄想!但是我要说,千万不要让自己的想象力停住脚步。我们看看例证:那就是一台针对千万上班族女性的化妆神器--自动化妆机!
1.首先在APP上选择适合出席的场合的化妆效果
APP_choose.png

2.把脸对着这台机器
对视图.png

3.30秒钟即可按照之前选择的图样化好妆了,看看对比图
前后对比.png

4.瞻仰这台化妆神器
Foreo_machine_front_side.png

Foreo_machine.png

别发呆了,敢想、敢做、真自我的时代来临了!


 

 

 
 
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一直以来有个排队剪头发的痛楚,不但要等待许久,而且不一定剪出来的是我们喜欢并且更适合自己的发型。被迫闻着染发烫发的奇怪的味道,用着劣质的洗发水,还要和推销办卡的理发师你来我往的打太极拳,好辛苦。
我们知道3D打印技术已经高速发展,目前用于连接器打样方面还是有一些建树的,但是由于是金属+塑壳的模式,目前金属基材用于3D打印还是收到一些技术限制的,目前有少部分标号的铜可以使用;塑壳也是只能部分PC、尼龙材料可以运用,像PPO/PE等相对高端一些的材料还在研发阶段。
那么可否研发一种机器放在家里或社区给大家剪头发呢?机器先把正面和两个侧面的照片拍好-->用户手机选择自己喜欢和发型-->机器给出参考或微调建议-->把机器罩在脑袋上面听着喜欢的音乐或看着视频剪头发,这样岂不是很惬意很方便?我预言2年之内就会有这样的机器出现。
有人会说,你这是痴心妄想!但是我要说,千万不要让自己的想象力停住脚步。我们看看例证:那就是一台针对千万上班族女性的化妆神器--自动化妆机!
1.首先在APP上选择适合出席的场合的化妆效果
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2.把脸对着这台机器
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3.30秒钟即可按照之前选择的图样化好妆了,看看对比图
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别发呆了,敢想、敢做、真自我的时代来临了!


 

 

 
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太阳能接地夹FAQ

当您要做UL认证时,选择太阳能接地夹是重要的工作之一。我们将关于这个话题的常见问题总结出来,供大家参考。
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当您要做UL认证时,选择太阳能接地夹是重要的工作之一。我们将关于这个话题的常见问题总结出来,供大家参考。
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小型,微型和超小型:连接器可以做到多小?

由于连接器的尺寸不断缩小,我们不知道他们如何能小得多去。Omnetics的鲍勃斯坦顿讨论将使进一步的小型化,以及什么限制可能存在的因素。
 
什么与连接器的大小有关?在我们的手机和笔记本电脑连接器的演变,在电视连接器的改变 - 似乎都变小,更密集。即使是军方,要求为他们的便携式电子产品更小,更轻的连接器。现在的问题是,连接器可以做到多小?

ultraminiature-connectors.gif


在0.025“中心24针双栈
我们必须记住这是一个非常广泛的行业,使用连接器的应用中需要大量的性能和可靠性要求。旨在以更低的成本和家庭使用的那些产品,它与那些所需的飞机和深空应用显着不同。

根据特定应用连接器的尺寸迅速减小。助长了快速变化是技术进步的一个组合。电路芯片技术已经推动我们大家在性能,功能和需求新的高度。不断发展的电路芯片的需求非常低的电压和电流,也似地跑更快,存储和处理显著更多的数据,并保护电池寿命长。减少了连接器的尺寸很容易与现有的新软件,并直接制造或切割出新的外壳的大小和形状与在几分钟之内数控机床的能力模型。这些变化正在对空间每一个最后毫米挤掉他们的互连系统的弯曲设计提供了以合理的价格更快的原型周期。通常情况下,设计师挑选一个标准的连接器从网上开始他们的电路测试,但最终还是需要一个标准的快速设计上的变化。现在很多连接器制造商提供了新的连接器格式的在线设计咨询和/或两天的周转。

连接器的尺寸要求,但是,往往是基于几个关键因素的应用和性能的限制。

电流负载

每个连接器的接触必须提供低阻抗接口,其配偶和携带足够的电流,以满足它所服务的电路。幸运的是,目前的流量减少,这允许互连元件以获得更小的,只要他们留在安全范围为良好的性能内,有一些变化为电源和信号浪涌。通常情况下,电流限制将要由金属丝的直径在电缆设置,因为导线的长度倍电阻将设置的互连系统的性能和热性能。

信号完整性

由于连接器和电路模块挤进紧凑的空间内,电路必须仍然起作用独立相邻电路。设计必须包括针对信号的串扰保护且通常从电磁排放和/或在与有关的系统的其他信号中的噪声的接收保护。一些现代的屏蔽的技巧和/或滤波往往提供额外尺寸减小。

环境条件 

nano-circular-connectors.gif

分离耐用防水纳米圆形连接器

在极端环境中的性能耐用连接器的设计通常通过规范,以确保在极端的热和冷周期,如在深空显著热膨胀或收缩期间基本生存高冲击和振动和/或执行期间连续的信号流控制。

在一些便携式应用,连接器面对浸没和/或水喷雾,在极端情况下,盐雾。入口防护等级(IP标准)往往规定,以满足湿度条件的国际标准。弹性密封环通常内置于连接器,以确保水分不会穿透连接器并进入电路。将需要小海豹这个产业的不断小型化。

电路移动

nano-circular-46-pin.gif

纳米圆形,46引脚和0.025“中心

连接的有源芯片技术放置在便携设备的分钟的部分是在当今的微型化运动的需求的一个例子。配件互连成机器人的手,挤压他们到探头尖端,增加线小气象卫星,并安装在头盔的士兵摄像机是驱动器的例子挤压越来越多地进入便携式电子产品。

这是尺寸的减小开始。标准的设计是为潜在的配合和功能综述,然后使用实体模型设计,以满足两者的尺寸和可靠性功能定制。销和插座的尺寸被减少到符合上述标准并仍然挤进允许的空间最小尺寸。扁平导线的使用和某些性能和坚固耐用的要求降低时,可以进一步降低。电路设计也可以通过信号系统更少的铅结合计数帮助。被用作组装技术连接器可以被改变为配合循环数不是一个关键因素。最近,两个或三个连接器组合成一个的进化已经采取中心阶段。功率,RF和数字信号都通过与隔离技术中的一种连接器运行,以避免串扰和EMI顾虑。

挑战与市场

正如我们在个人的手机看,小型连接器提供了强大的性能,携带一个元素充电电源和信号路由。使用单一的平带或引线框架互连的这种方法已导致对更高速度的数字信号处理的方式。谨慎使用形状和间距也使高密度互连的另一个层次。独特的低介电强度绝缘材料的使用,同时降低尺寸电路的速度增加,尺寸减小。价格和耐用性继续发挥我们有多小设计我们的连接器关键的作用。使用针或者按连接板对板连接器占用空间非常小,并导致信号传输只分钟像差。

更耐用技术的未来前进,我们还没有看到有多小,我们会去的。目前,我们看到更大的连接器,如圆形38999由使用.050“间距更小,更轻微型圆形连接器所取代。越来越多的,我们看到的纳米圆形连接器在0.025“间距处理多个高速信号良好。

nano-pzn-connectors.gif

 
纳米PZN连接器

还有最新的潮流,它采用平板式网格或插入连接器。公司如Neoconix正在寻找新的方法来减少连接器配置文件的高度,大小和重量高度移动的仪器。作为在印刷电路板上布线的限制被克服,这些高密度阵列将路由扁平柔性状电缆进出的高度堆叠套板,以进一步降低电子'的尺寸和重量。我们所有的关键是要知道我们的应用需求以及我们如何微小的可以去还确保我们的电子信号完整性的限制。
 
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由于连接器的尺寸不断缩小,我们不知道他们如何能小得多去。Omnetics的鲍勃斯坦顿讨论将使进一步的小型化,以及什么限制可能存在的因素。
 
什么与连接器的大小有关?在我们的手机和笔记本电脑连接器的演变,在电视连接器的改变 - 似乎都变小,更密集。即使是军方,要求为他们的便携式电子产品更小,更轻的连接器。现在的问题是,连接器可以做到多小?

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在0.025“中心24针双栈
我们必须记住这是一个非常广泛的行业,使用连接器的应用中需要大量的性能和可靠性要求。旨在以更低的成本和家庭使用的那些产品,它与那些所需的飞机和深空应用显着不同。

根据特定应用连接器的尺寸迅速减小。助长了快速变化是技术进步的一个组合。电路芯片技术已经推动我们大家在性能,功能和需求新的高度。不断发展的电路芯片的需求非常低的电压和电流,也似地跑更快,存储和处理显著更多的数据,并保护电池寿命长。减少了连接器的尺寸很容易与现有的新软件,并直接制造或切割出新的外壳的大小和形状与在几分钟之内数控机床的能力模型。这些变化正在对空间每一个最后毫米挤掉他们的互连系统的弯曲设计提供了以合理的价格更快的原型周期。通常情况下,设计师挑选一个标准的连接器从网上开始他们的电路测试,但最终还是需要一个标准的快速设计上的变化。现在很多连接器制造商提供了新的连接器格式的在线设计咨询和/或两天的周转。

连接器的尺寸要求,但是,往往是基于几个关键因素的应用和性能的限制。

电流负载

每个连接器的接触必须提供低阻抗接口,其配偶和携带足够的电流,以满足它所服务的电路。幸运的是,目前的流量减少,这允许互连元件以获得更小的,只要他们留在安全范围为良好的性能内,有一些变化为电源和信号浪涌。通常情况下,电流限制将要由金属丝的直径在电缆设置,因为导线的长度倍电阻将设置的互连系统的性能和热性能。

信号完整性

由于连接器和电路模块挤进紧凑的空间内,电路必须仍然起作用独立相邻电路。设计必须包括针对信号的串扰保护且通常从电磁排放和/或在与有关的系统的其他信号中的噪声的接收保护。一些现代的屏蔽的技巧和/或滤波往往提供额外尺寸减小。

环境条件 

nano-circular-connectors.gif

分离耐用防水纳米圆形连接器

在极端环境中的性能耐用连接器的设计通常通过规范,以确保在极端的热和冷周期,如在深空显著热膨胀或收缩期间基本生存高冲击和振动和/或执行期间连续的信号流控制。

在一些便携式应用,连接器面对浸没和/或水喷雾,在极端情况下,盐雾。入口防护等级(IP标准)往往规定,以满足湿度条件的国际标准。弹性密封环通常内置于连接器,以确保水分不会穿透连接器并进入电路。将需要小海豹这个产业的不断小型化。

电路移动

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纳米圆形,46引脚和0.025“中心

连接的有源芯片技术放置在便携设备的分钟的部分是在当今的微型化运动的需求的一个例子。配件互连成机器人的手,挤压他们到探头尖端,增加线小气象卫星,并安装在头盔的士兵摄像机是驱动器的例子挤压越来越多地进入便携式电子产品。

这是尺寸的减小开始。标准的设计是为潜在的配合和功能综述,然后使用实体模型设计,以满足两者的尺寸和可靠性功能定制。销和插座的尺寸被减少到符合上述标准并仍然挤进允许的空间最小尺寸。扁平导线的使用和某些性能和坚固耐用的要求降低时,可以进一步降低。电路设计也可以通过信号系统更少的铅结合计数帮助。被用作组装技术连接器可以被改变为配合循环数不是一个关键因素。最近,两个或三个连接器组合成一个的进化已经采取中心阶段。功率,RF和数字信号都通过与隔离技术中的一种连接器运行,以避免串扰和EMI顾虑。

挑战与市场

正如我们在个人的手机看,小型连接器提供了强大的性能,携带一个元素充电电源和信号路由。使用单一的平带或引线框架互连的这种方法已导致对更高速度的数字信号处理的方式。谨慎使用形状和间距也使高密度互连的另一个层次。独特的低介电强度绝缘材料的使用,同时降低尺寸电路的速度增加,尺寸减小。价格和耐用性继续发挥我们有多小设计我们的连接器关键的作用。使用针或者按连接板对板连接器占用空间非常小,并导致信号传输只分钟像差。

更耐用技术的未来前进,我们还没有看到有多小,我们会去的。目前,我们看到更大的连接器,如圆形38999由使用.050“间距更小,更轻微型圆形连接器所取代。越来越多的,我们看到的纳米圆形连接器在0.025“间距处理多个高速信号良好。

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纳米PZN连接器

还有最新的潮流,它采用平板式网格或插入连接器。公司如Neoconix正在寻找新的方法来减少连接器配置文件的高度,大小和重量高度移动的仪器。作为在印刷电路板上布线的限制被克服,这些高密度阵列将路由扁平柔性状电缆进出的高度堆叠套板,以进一步降低电子'的尺寸和重量。我们所有的关键是要知道我们的应用需求以及我们如何微小的可以去还确保我们的电子信号完整性的限制。
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网络设备:100G并超越

100G网络设备被部署在现在的本地和广域网,是时候应该认真考虑以后如何超越了。
 
有许多研究和开发项目目前正在进行回答的数据传输速率多高的问题,以及他们将需要使之成为可能的硬件。

局域网

上个月,我们讨论了各种网络的数据传输速率是最有可能被安装在短期内-特别是在未来五年。底线是,大多数局域网将保持在数据传输速率远低于100G相当一段时间。然而,有一小部分公司,如互联网数据中心(IDC机房),这将推动其网络过去100G更快的。这些早期采用有向他们提供几个选项,其在下表中示出。


table-gbs-speeds.jpg



当IEEE制定了40G / 100G标准,前提是40G将成为服务器的连接,从10G升级路径。现在,随着25G技术的成熟,这似乎并没有发生。事实上,在上个月的文章中提到,25G服务器的连接将是未来几年增长最快的市场之一。在表中所强调的是路径最有可能被采取。

广域网

广域网有三个明显的商圈 - 接入,城域和长途 - 每个都有自己的数据传输速率发展路径。从Proximion公司下面的图表显示相比,长途通信如何更快轨道交通成长 - 在几乎是2019年二对一的比例。

metro-v-longhaul-traffic-forecast.gif

 
Figure 1: Metro versus long-haul traffic forecast (Source: NGON NA 2015, Proximion)

这个数据是从思科VNI全球IP流量预测推断。这是有道理的,当你想想新兴使用广域网 - 最流量保持一个地理区域内,如果没有一个特定的城域范围内。用例包括视频点播和Web搜索 - 这两者通常是本地数据流。

这突出表明,设备制造商确实应该开发产品,为城域网络更快,更往往比为长途之一。问题是,历史上他们做正好相反 - 开发高度专业化的,长途的技术,然后降低成本的他们为地铁。这种模式可能无法正常工作向前发展。

与传统的电信服务供应商的收入终于再次增长,所以他们的资本支出 - 无论是在5%左右的年增长率。然而,带宽要求是在任何地方从30%至70%,取决于该区域与你检查网络的一部分生长。当前的核心业务是通过这个内容的司机2020年以约45%的累计年均增长率(CAGR)增长,导致3.5TB / s的核心能力要求,在2016年和12TB / s的包括所有通常的嫌疑人 - 超过-the顶(OTT)供应商如亚马逊,谷歌,和Netflix,视频点播(VOD),基于云的应用,高清视频,富媒体网页和在线游戏。在5%的年增长率为核心的基础设施投资可能不足以跟上需求,但不幸的是,这可能是所有我们得到,如果电信运营商不能确定如何从这些高带宽应用获得更多的收入。

网络演进可能会有帮助。一位业内专家介绍100G为“在其青少年时期”,而10G开始在2015年下降到2014年,100G占运入核心网超过10G并据Infonetics / IHS更多的容量。有趣的是,要注意,在Infonetics的研究,发现了这个容量的85%是由仅仅五家公司,它们都垂直整合交付 - 他们设计自己的DSP和光学 - 和设备的35%被运到中国,大多是由华为。这对光学元件供应商的短期影响。

下图显示了核心网络演进的英国电信(BT)的视图。从2012年开始,人们部署100G相干技术,现在是在根据需要安装两个200G和400G的过程。这是代表世界各地的发展趋势。

core-network-evolution-1.gif

 
Figure 2: Evolution of the core (Source: NGON Europe 2015, BT)
虽然100G将支持LAN几年来,200G和400G的专有解决方案已经被部署在广域网。标准化对这些技术需要迅速进来,以便在大,以使通过为市场开花结果。无论是IEEE和ITU目前正在标准的解决方案。
 
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100G网络设备被部署在现在的本地和广域网,是时候应该认真考虑以后如何超越了。
 
有许多研究和开发项目目前正在进行回答的数据传输速率多高的问题,以及他们将需要使之成为可能的硬件。

局域网

上个月,我们讨论了各种网络的数据传输速率是最有可能被安装在短期内-特别是在未来五年。底线是,大多数局域网将保持在数据传输速率远低于100G相当一段时间。然而,有一小部分公司,如互联网数据中心(IDC机房),这将推动其网络过去100G更快的。这些早期采用有向他们提供几个选项,其在下表中示出。


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当IEEE制定了40G / 100G标准,前提是40G将成为服务器的连接,从10G升级路径。现在,随着25G技术的成熟,这似乎并没有发生。事实上,在上个月的文章中提到,25G服务器的连接将是未来几年增长最快的市场之一。在表中所强调的是路径最有可能被采取。

广域网

广域网有三个明显的商圈 - 接入,城域和长途 - 每个都有自己的数据传输速率发展路径。从Proximion公司下面的图表显示相比,长途通信如何更快轨道交通成长 - 在几乎是2019年二对一的比例。

metro-v-longhaul-traffic-forecast.gif

 
Figure 1: Metro versus long-haul traffic forecast (Source: NGON NA 2015, Proximion)

这个数据是从思科VNI全球IP流量预测推断。这是有道理的,当你想想新兴使用广域网 - 最流量保持一个地理区域内,如果没有一个特定的城域范围内。用例包括视频点播和Web搜索 - 这两者通常是本地数据流。

这突出表明,设备制造商确实应该开发产品,为城域网络更快,更往往比为长途之一。问题是,历史上他们做正好相反 - 开发高度专业化的,长途的技术,然后降低成本的他们为地铁。这种模式可能无法正常工作向前发展。

与传统的电信服务供应商的收入终于再次增长,所以他们的资本支出 - 无论是在5%左右的年增长率。然而,带宽要求是在任何地方从30%至70%,取决于该区域与你检查网络的一部分生长。当前的核心业务是通过这个内容的司机2020年以约45%的累计年均增长率(CAGR)增长,导致3.5TB / s的核心能力要求,在2016年和12TB / s的包括所有通常的嫌疑人 - 超过-the顶(OTT)供应商如亚马逊,谷歌,和Netflix,视频点播(VOD),基于云的应用,高清视频,富媒体网页和在线游戏。在5%的年增长率为核心的基础设施投资可能不足以跟上需求,但不幸的是,这可能是所有我们得到,如果电信运营商不能确定如何从这些高带宽应用获得更多的收入。

网络演进可能会有帮助。一位业内专家介绍100G为“在其青少年时期”,而10G开始在2015年下降到2014年,100G占运入核心网超过10G并据Infonetics / IHS更多的容量。有趣的是,要注意,在Infonetics的研究,发现了这个容量的85%是由仅仅五家公司,它们都垂直整合交付 - 他们设计自己的DSP和光学 - 和设备的35%被运到中国,大多是由华为。这对光学元件供应商的短期影响。

下图显示了核心网络演进的英国电信(BT)的视图。从2012年开始,人们部署100G相干技术,现在是在根据需要安装两个200G和400G的过程。这是代表世界各地的发展趋势。

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Figure 2: Evolution of the core (Source: NGON Europe 2015, BT)
虽然100G将支持LAN几年来,200G和400G的专有解决方案已经被部署在广域网。标准化对这些技术需要迅速进来,以便在大,以使通过为市场开花结果。无论是IEEE和ITU目前正在标准的解决方案。
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关于传统电梯的遐想

最近由于工作原因,总会乘坐地铁。但是发现不知建设成本原因还是什么的,只有下行电梯或只有上行的。这样乘客如果是老人、小孩或者是带着行李大包小包的上下楼非常不便。
1.可否研发一种电梯像滑轮的道理一样,用下行的势能来带动上行的?能量守恒定律嘛。当然这个需要配合场地空间的要求。
2.乘客文明程度不断提升,大城市开始逐渐左行右立(左边让出来给有急事的自由通行)或右行左立。但是这样做为机械结构上会不会有问题?比如一侧的磨损率和承载力会不会增加?电梯的出厂时配重会不会做一些调整来避免隐患?国家的标准是否有更新的必要都是需要探讨的问,毕竟这个工具方便很多但使用不当也很危险。
左行右立.png

 
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最近由于工作原因,总会乘坐地铁。但是发现不知建设成本原因还是什么的,只有下行电梯或只有上行的。这样乘客如果是老人、小孩或者是带着行李大包小包的上下楼非常不便。
1.可否研发一种电梯像滑轮的道理一样,用下行的势能来带动上行的?能量守恒定律嘛。当然这个需要配合场地空间的要求。
2.乘客文明程度不断提升,大城市开始逐渐左行右立(左边让出来给有急事的自由通行)或右行左立。但是这样做为机械结构上会不会有问题?比如一侧的磨损率和承载力会不会增加?电梯的出厂时配重会不会做一些调整来避免隐患?国家的标准是否有更新的必要都是需要探讨的问,毕竟这个工具方便很多但使用不当也很危险。
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连问官方微博正式开通,敬请关注!

连问官方微博正式开通,敬请关注!相关页面可点击:微博页面

微信截图_20160302143527.png

 
各位可以在微博里搜索“conask”,添加关注,或者扫描以下二维码:

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微博提问正在紧张测试中。。。。
 
 
 
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端子镀层材料研究

端子镀层一般英文称作finish. 金是常见的镀层材料。
一般会采用两种方式:一是镍底镀金,二是镍底+钯镍(80/20比例)+闪镀金。
一般第二种会比第一种耐久性更强! 具体请看下面附件。
[鸣谢Peter.Jaeger & Dr.Bob为本文提供内容支持! 只做技术交流,不得用于任何商业用途。]

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端子镀层一般英文称作finish. 金是常见的镀层材料。
一般会采用两种方式:一是镍底镀金,二是镍底+钯镍(80/20比例)+闪镀金。
一般第二种会比第一种耐久性更强! 具体请看下面附件。
[鸣谢Peter.Jaeger & Dr.Bob为本文提供内容支持! 只做技术交流,不得用于任何商业用途。]

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[转载]浅谈PCB板接地的方式

文章出处:百能网责任编辑:龚爱清
 
电路图上和PCB板上的GND(Ground)代表地线或0线,GND就是公共端的意思,也可以说是地。所谓PCB板接地,就是将所有地线连到电源地线。而从各个电路的地线连接到地平面可以采取很多做法,下面请随PCB厂一起来了解一下吧!
一、PCB板单点和多点接地方式 
① 单点接地:所有电路的地线接到地线平面的同一点,分为串联单点接地和并联单点接地。 
② 多点接地:所有电路的地线就近接地,地线很短适合高频接地。 
③ 混合接地:将单点接地和多点接地混合使用。
接地1.jpg

在低频率、小功率和相同电源层之间,单点接地是最为适宜的,通常应用于模拟电路之中;这里一般采用星型方式进行连接降低了可能存在的串联阻抗的影响,如图8.1右半部分所示。高频率的数字电路就需要并联接地了,在这里一般通过地孔的方式可较为简单的处理,如图的左半部分所示;一般所有的模块都会综合使用两种接地方式,采用混合接地的方式完成电路地线与地平面的连接。
接地2.jpg

二、PCB板混合接地方式 
如果不选择使用整个平面的作为公共的地线,比如模块本身有两个地线的时候,就需要进行对地平面进行分割,这往往与电源平面有相互作用。地之间的连接方法如下:
① 地间电路板普通走线连接:使用这种方法可以保证在中两个地线之间可靠的低阻抗导通,但仅限于中低频信号电路地之间的接法。 
② 地间大电阻连接:大电阻的特点是一旦电阻两端出现压差,就会产生很弱的导通电流,把地线上电荷泄放掉之后,最终实现两端的压差为零。 
③ 地间电容连接:电容的特性是直流截止和交流导通,应用于浮地系统中。 
④ 地间磁珠连接:磁珠等同于一个随频率变化的电阻,它表现的是电阻特性。应用于快速小电流波动的弱信号的地与地之间。
⑤ 地间电感连接:电感具有抑制电路状态变化的特性,可以削峰填谷,通常应用于两个有较大电流波动的地与地之间。 
⑥ 地间小电阻连接:小电阻增加了一个阻尼,阻碍地电流快速变化的过冲;在电流变化时候,使冲击电流上升沿变缓。

 
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文章出处:百能网责任编辑:龚爱清
 
电路图上和PCB板上的GND(Ground)代表地线或0线,GND就是公共端的意思,也可以说是地。所谓PCB板接地,就是将所有地线连到电源地线。而从各个电路的地线连接到地平面可以采取很多做法,下面请随PCB厂一起来了解一下吧!
一、PCB板单点和多点接地方式 
① 单点接地:所有电路的地线接到地线平面的同一点,分为串联单点接地和并联单点接地。 
② 多点接地:所有电路的地线就近接地,地线很短适合高频接地。 
③ 混合接地:将单点接地和多点接地混合使用。
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在低频率、小功率和相同电源层之间,单点接地是最为适宜的,通常应用于模拟电路之中;这里一般采用星型方式进行连接降低了可能存在的串联阻抗的影响,如图8.1右半部分所示。高频率的数字电路就需要并联接地了,在这里一般通过地孔的方式可较为简单的处理,如图的左半部分所示;一般所有的模块都会综合使用两种接地方式,采用混合接地的方式完成电路地线与地平面的连接。
接地2.jpg

二、PCB板混合接地方式 
如果不选择使用整个平面的作为公共的地线,比如模块本身有两个地线的时候,就需要进行对地平面进行分割,这往往与电源平面有相互作用。地之间的连接方法如下:
① 地间电路板普通走线连接:使用这种方法可以保证在中两个地线之间可靠的低阻抗导通,但仅限于中低频信号电路地之间的接法。 
② 地间大电阻连接:大电阻的特点是一旦电阻两端出现压差,就会产生很弱的导通电流,把地线上电荷泄放掉之后,最终实现两端的压差为零。 
③ 地间电容连接:电容的特性是直流截止和交流导通,应用于浮地系统中。 
④ 地间磁珠连接:磁珠等同于一个随频率变化的电阻,它表现的是电阻特性。应用于快速小电流波动的弱信号的地与地之间。
⑤ 地间电感连接:电感具有抑制电路状态变化的特性,可以削峰填谷,通常应用于两个有较大电流波动的地与地之间。 
⑥ 地间小电阻连接:小电阻增加了一个阻尼,阻碍地电流快速变化的过冲;在电流变化时候,使冲击电流上升沿变缓。

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写在“连问”发布一个月之后!

     “连问”已经发布一个月了!
       这个时间正好是中国的农历新年,在这个过程中,我们也经历了很多辛酸,但是对于工程师来说,这一个月并不是很平凡!
      “连问”一直都在很平稳的运行,一个月的数据并不多,但从第三方的统计数据可以看到一些趋势:

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        世界各国的访问:

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        但在这样的形势下,我们遭受了前所未有的攻击,造成最近网页访问异常缓慢!严重影响了连优体验!造成各位连优访问速度迅速下降!在这里,运营团队衷心的向各位给予“连问”支持的连优们表示感谢:“你们是我们坚强的后盾,我们将一直坚持下去,为各位连优提供更好的服务!”

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        时间回溯到20日,运营团队发现访问异常!开始是某些省份出现访问异常,后来扩散到全国,整个服务处于停滞状态,同时,大量消耗了服务器资源:

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        通过不断的调试,我们发现并阻击了相关攻击源,随着攻击的停止,相关服务恢复正常!
        期间,访问网站的连优无法登陆网站,造成很多困惑!
        最近,“连问”已经恢复正常访问!

7.png

 
        “连问”一直相信工程师的最终追求是“为人类生活的更加美好而奋斗!”
        为了这个目标,我们不断的付出辛勤的劳动与汗水,同时,也收获着创造的喜悦和工程的进步!我们相信攻击我们的人最终会站到我们一边,为了更好的明天而奋斗!为了更精彩的未来而努力!
      “路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”!
        连问,要做“最专业的连接器问答、测评及技术分享知识社区”!
 
2015年2月28日晨
       
 
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     “连问”已经发布一个月了!
       这个时间正好是中国的农历新年,在这个过程中,我们也经历了很多辛酸,但是对于工程师来说,这一个月并不是很平凡!
      “连问”一直都在很平稳的运行,一个月的数据并不多,但从第三方的统计数据可以看到一些趋势:

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        世界各国的访问:

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        但在这样的形势下,我们遭受了前所未有的攻击,造成最近网页访问异常缓慢!严重影响了连优体验!造成各位连优访问速度迅速下降!在这里,运营团队衷心的向各位给予“连问”支持的连优们表示感谢:“你们是我们坚强的后盾,我们将一直坚持下去,为各位连优提供更好的服务!”

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        时间回溯到20日,运营团队发现访问异常!开始是某些省份出现访问异常,后来扩散到全国,整个服务处于停滞状态,同时,大量消耗了服务器资源:

6.png

        通过不断的调试,我们发现并阻击了相关攻击源,随着攻击的停止,相关服务恢复正常!
        期间,访问网站的连优无法登陆网站,造成很多困惑!
        最近,“连问”已经恢复正常访问!

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        “连问”一直相信工程师的最终追求是“为人类生活的更加美好而奋斗!”
        为了这个目标,我们不断的付出辛勤的劳动与汗水,同时,也收获着创造的喜悦和工程的进步!我们相信攻击我们的人最终会站到我们一边,为了更好的明天而奋斗!为了更精彩的未来而努力!
      “路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”!
        连问,要做“最专业的连接器问答、测评及技术分享知识社区”!
 
2015年2月28日晨
       
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VARAN总线规范下的连接器方案

VARAN总线(通用自动化随机接入网络)规范是工业网络协议中的佼佼者。现代工业生产环境下,需要在最快的生产周期内得到高品质的产品,要在更短时间内完成大量的数据交换任务;而且尽量要模块化,以达到维护方便的目的;与此同时,成本还要保证低廉,产品要有扩展能力。
 
所以在实时性、高速度、低成本、自动寻址、高容错、热插拔等硬性要求下,VARAN总线规范就应运而生了。它就好比一个多达4Gb的内存空间由管理者统一管理着,当系统启动时,管理者为每一个站点分配一段内存空间,这样管理者就可以按照简单的度/写指令管理每个站点。下面是VARAN的网络拓扑图
VARAN_network.png

 
TE Connectivity推出的CHC(Circular Hybrid Connector)系列就是适应VARAN总线规范的连接器产品,连接器采取混装结构,与之相应连接的电源线和信号线也集成在同一根电缆之中。
CHC_1.png

性能特点:
1.单一连接器壳体内实现8电源+4信号混装结构
2.IP65防护等级
3.60V电压标准(EN61984标准,污染度3)
4.40度环境下高达10A的载流能力
5.耐震动25g(EN50155)
6.EMC防护-60dB~1GHz.(IEC62153-4-7)
7.Cat5e(ISO/IEC11801 2.0版连接器第五类)
8.绝缘电压1.5Kv AC
9.-20度~+80度工作温度范围
10.提供11+PE触电的可选外壳
 
PhoenixContact推出的VARAN M12连接器及千兆传输线缆。
PC-VARAN_1.png

性能特点:
1.结构紧凑,节省空间
2.无需使用工具,即可完成组装
3.防护等级高,可在恶劣的工业应用条件下安全使用
4.采用创新的快速连接技术,组装速度更快
5.根据客户需求定制,灵活性高
 
 

 
 
 
 
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VARAN总线(通用自动化随机接入网络)规范是工业网络协议中的佼佼者。现代工业生产环境下,需要在最快的生产周期内得到高品质的产品,要在更短时间内完成大量的数据交换任务;而且尽量要模块化,以达到维护方便的目的;与此同时,成本还要保证低廉,产品要有扩展能力。
 
所以在实时性、高速度、低成本、自动寻址、高容错、热插拔等硬性要求下,VARAN总线规范就应运而生了。它就好比一个多达4Gb的内存空间由管理者统一管理着,当系统启动时,管理者为每一个站点分配一段内存空间,这样管理者就可以按照简单的度/写指令管理每个站点。下面是VARAN的网络拓扑图
VARAN_network.png

 
TE Connectivity推出的CHC(Circular Hybrid Connector)系列就是适应VARAN总线规范的连接器产品,连接器采取混装结构,与之相应连接的电源线和信号线也集成在同一根电缆之中。
CHC_1.png

性能特点:
1.单一连接器壳体内实现8电源+4信号混装结构
2.IP65防护等级
3.60V电压标准(EN61984标准,污染度3)
4.40度环境下高达10A的载流能力
5.耐震动25g(EN50155)
6.EMC防护-60dB~1GHz.(IEC62153-4-7)
7.Cat5e(ISO/IEC11801 2.0版连接器第五类)
8.绝缘电压1.5Kv AC
9.-20度~+80度工作温度范围
10.提供11+PE触电的可选外壳
 
PhoenixContact推出的VARAN M12连接器及千兆传输线缆。
PC-VARAN_1.png

性能特点:
1.结构紧凑,节省空间
2.无需使用工具,即可完成组装
3.防护等级高,可在恶劣的工业应用条件下安全使用
4.采用创新的快速连接技术,组装速度更快
5.根据客户需求定制,灵活性高
 
 

 
 
 
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