模电主要讲述对模拟信号进行产生、放大和处理的模拟集成电路;数电主要是通过数字逻辑和计算去分析、处理信号,数字逻辑电路的构成及运用。
电子连接器是一种比较常见的电子设备。有了它,电子产品的组装和制造变得更加容易。目前,连接器的应用已广泛应用于通信、计算机、工业机械、消费电子等领域。
电子元器件是电子元件和电小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,如电容、晶体管、游丝、发条等子器件的总称,常见的有二极管等。
示波器是观察波形的窗口,它让设计人员或维修人员详细看见电子波形,达到眼见为实的效果。因为人眼是最灵敏的视觉器官,可以明察秋毫之末,极为迅速地反映物体至大脑,作出比较和判断。
限幅电路是一种可以限制电压幅度的电路,它通常由二极管和电阻器组成。二极管是一种具有单向导电特性的电子元件,它可以让电流只能从一端流向另一端。因此,当二极管正向导通时,电路可以正常工作,而当二极管反向截止时,电路就会被限幅,电压无法继续上升。
近年来,随着汽车智能化和电动化的快速发展,汽车半导体市场展现出了前所未有的增长潜力。根据S&P Global Mobility的预测,到2029年,全球汽车半导体市场的收入预计将大幅增长,超过1300亿美元。2022年该市场的收入为680亿美元,意味着未来几年将实现一倍的增长。这一增长主要得益于先进驾驶辅助系统(ADAS)、电动化以及信息娱乐系统的普及,尤其是在电动汽车领域,半导体内容的增加更为显著。未来十年,随着这些技术的广泛应用,汽车半导体市场将迎来爆发式的增长。
MLCC(Multi-layerCeramicCapacitors)是片式多层陶瓷电容器英文缩写。是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也叫独石电容器。
PFC全称“Power Factor Correction”,意为“功率因数校正”。PFC电路即能对功率因数进行校正,或者说能提高功率因数的电路。是开关电源中很常见的电路。
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
某公司3 500 mm中厚板生产线全年轧制的钢板37%以上为控温钢板 ,传统控温方式为轧制到控温道次进入控温区 域空冷等待 , 中间坯平均控温时间较长 ,严重制约了产量提升。故基于主轧机前后两台中间水冷设备 ,研究分析中间水冷自动化 系统的结构及控制过程 , 通过控温程序完善 、二 级模型和轧制工艺优化 , 缩短了轧制控温钢板的控温时间 , 有效提高了轧制 效率。
伴随着智能汽车的快速发展 ,逐渐被广泛使用的激光雷达技术也在快速发展 。鉴于此 ,基于专利数据分析挖掘 ,探 究激光雷达技术发展历程 ,分析了激光雷达技术的全球及国内专利申请趋势、主要申请人、申请地域 ,可为我国激光雷达产业的 发展提供一些参考。
飞机上导线或线缆的线芯损伤时 , 与直接更换整根线路相比 ,使用拼接管(splice)修理是一种事半功倍的选择。拼 接管的类型多样 , 需要根据安装位置的环境 ,选用与之匹配的拼接管 ,其选用方法和施工工艺相对复杂。鉴于此 ,基于波音737NG 标准线路施工手册的维修标准 ,分析了使用拼接管修理飞机线路的条件 ,并对拼接管类型的选择和修理方法进行了探讨。
大吨位挖掘机焊接式引导轮轮圈 、轮毂材质多为中碳合金结构钢 ,碳当量较大 ,焊接冷裂倾向大 ,且轮体为双面焊接结构 ,焊缝直径大、焊层厚、焊接持续时间长 , 易形成根部裂纹及夹渣缺陷 。在焊接工艺试验基础上 ,分析了缺陷产生的原因 , 采取了改进措施 , 固化了焊接工艺规范 , 保证了产品焊接质量 , 对后续大吨位挖掘机焊接式引导轮批量生产具有良好的借鉴意义。
结合500 kv某线线路串补装置停电进行串补保护缺陷处理过程中发现平台部分一次设备损坏 , 通过对一二次设备 逆向思考 、保护动作分析 、波形比对 、系统仿真等手段探究设备损坏原因 ,并进一步对照设备返厂解体情况 ,得出阻尼回路中的线性电阻片异常 ,导致串补装置正常动作后 , 阻尼回路无法将电容器组的高幅值、高频率放电电流限制到安全数值 ,造成线性电阻器压力释放 ,进而使得电容器组发生直接对地放电 , 串补平台设备出现高电压、大电流致使其他设备损坏。为避免同类故障再次发生 ,提出了预防措施和改进建议。
在现代交通行业中 , 高速动车组作为一种重要的交通工具 ,其安全性和可靠性一直是研究的焦点。动车组的设备振动是一个不可忽视的因素 , 它对设备的可靠性和性能有着重要影响 。继电器作为动车组中的重要组成部分 ,承担着控制和保护的重要任务。然而 , 由于动车组在运行过程中会受到各种外界和内部因素的影响 ,继电器的可靠性面临着挑战。现以摩尔斯·史密特(Mors Smitt)过流保护继电器为对象 , 结合2023年CRH1E型动车组在运行中网侧过电流检测电路故障的实际案例 , 深入研究了动车组设备振动对继电器可靠性的影响。