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SMT 커넥터의 재료 요구 사항은 무엇입니까?

전자 기술이 발전할수록 각자의 역할에서 3C 장비의 다양한 커넥터는 일상 생활의 편리함을 제공하지만 신제품 품질도 심각한 테스트에 직면하고 있으며, 커넥터 재료의 추세에 따라 현재 커넥터 볼륨이 점점 작아지고있는 것도 의심 할 여지없이 큰 도전에 직면하고 있습니다!

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핀 헤더에 사용되는 플라스틱 소재의 종류는 몇 가지인가요?

핀 및 암 커넥터는 휴대폰, 컴퓨터, 모니터, 카드 리더기, 수도 및 전기 계량기, 무전기, 디지털 카메라, 컴퓨터 마더보드, 모든 종류의 모바일 저장 디스크, 보안 제품, 무선 전화기, 프로그래밍 가능한 스위치, 전자 장난감, 가전제품 등에 널리 사용됩니다. 플라스틱 소재는 마더보드의 핀 행과 행에 일반적으로 사용되는 소재이며 플라스틱 소재 및

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전선 기판 간 커넥터를 사용하면 어떤 이점이 있나요?

시스템 및 전자 장치의 인쇄 회로 기판은 신호의 출력 전력을 수신/전송할 때 기판의 외부에 연결해야 합니다. 대부분의 경우 인쇄 회로 기판과 기판 사이에는 연결에 전선이 필요한 거리가 있습니다. 전선을 기판에 납땜하여 장거리 연결을 할 수 있습니다. 그러나 기능상의 이유로

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커넥터의 도금 부하를 안내합니다.

적절한 하중을 가하면 금도금 층에 균일 한 도금을 적용하는 능력도 중요합니다. 전선 대 기판 커넥터 진동 및 충격 진동 및 충격 저항은 전기 커넥터의 중요한 성능이며 항공 및 항공 우주, 철도 및 도로 운송과 같은 특수 애플리케이션에서 특히 중요하며 전기 커넥터의 기계적 구조를 테스트하는 것입니다 견고성 및 전기.

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전자 하네스 및 케이블용 외부 포장재 종류

케이블과 전자 하네스는 다양한 환경에서 사용되는 경우가 많습니다. 외부 포장재는 마모, 화학 물질, 전자기 간섭, 유체, 열, 습기 및 기타 바람직하지 않은 요소에 대한 추가 절연 층을 제공합니다. 색상, 재질 및 크기와 같은 요소에 따라 다양한 하네스 보호 구성을 사용할 수 있습니다. 다음 쑤저우 리안

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전자 커넥터를 위한 다양한 커넥터 스타일

전자 커넥터는 일반적으로 플러그와 소켓으로 구성되며, 그중 플러그는 자유 터미널 커넥터라고도하며 소켓은 고정 터미널 커넥터라고도하며 AMP 커넥터는 습기의 침입에 강하고 습기는 연결 절연 특성 및 금속 부품의 부식에 영향을 미칩니다. 상대 습도 90% ~ 95%의 일정한 습도 및 열 테스트 조건(제품에 따라 다름)

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FPC 커넥터의 특징은 무엇인가요?

LCD 드라이버가 LCD 장치에 통합되는 추세에 따라 FPC 핀의 수는 그에 따라 줄어들 것이며 이미 관련 제품이 시중에 나와 있습니다. 장기적인 방향에서 볼 때 미래의 FPC 커넥터는 휴대폰 또는 LCD 모듈 프레임에 통합된 다른 휴대폰 구성 요소와 함께 달성될 것으로 예상됩니다.

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연결 와이어 하네스 처리 끊어진 와이어 문제 답변

연결 와이어 처리 생산 문제는 완전히 제어 할 수 없으며, 생산 공정에서만 대량 연결 와이어 처리 제품 품질 문제의 출현을 피하기 위해 제어 할 각 링크는 원인을 분석하고 해결책을 찾을 때 일반적으로 나타나기 쉬운 연결 와이어 처리의 만남에서 완전히 제어 할 수 없습니다. 우리는 연결 와이어 처리가 끊어졌습니다.

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전자 의료용 와이어 하네스 처리 과정에서 주의할 점

전자 제품은 사회 생산에 널리 사용되며 전자 의료 배선 하니스 제품의 사용도 매우 크며 많은 전자 제품에서 전자 배선 하니스의 사용에서 볼 수 있습니다. 전자 와이어 하네스 문제가 전자 장비의 사용에 영향을 미치므로 전자 와이어 하네스 제품 하네스 처리 제조업체의 품질은 다음을 보장해야합니다.

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자동차 배선 하니스에 사용할 수 있는 공정의 종류는 무엇입니까?

1, 오픈 라인 프로세스. 오픈 와이어 프로세스의 정확성은 전체 생산 일정과 직접 관련이 있으며, 오류가 특히 짧은 오픈 와이어 크기 인 경우 모든 워크 스테이션 재 작업, 시간 소모적이고 노동 집약적 인 생산 효율성에 영향을 미칩니다. 따라서 오픈 와이어 프로세스의 준비에서 와이어 오픈 와이어의 크기를 합리적으로 결정하기 위해 도면의 요구 사항을 기반으로...

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의료용 와이어 하네스 처리의 상식적인 작동 및 고장 원인

구매 담당자는 이제 의료용 배선 하네스에 대한 기본적인 이해를 바탕으로 의료용 배선 하네스 조달에서 배선 하네스 가공 제품의 품질에 대한 더 나은 선택을 용이하게하는 것입니다. 와이어링 하네스는 실제로 연결 부품의 부품을 연결하는 데 사용되는 전기 제품이며 연결 전선이라고도 할 수 있습니다. 와이어링 하네스는 일반적으로 전선, 단자로 만들어집니다,

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산업을 한 단계 더 발전시키는 Molex 커넥터

먼저 몰렉스 커넥터의 차이점입니다. 전선 대 기판 커넥터 진동 및 충격 저항은 전기 커넥터의 중요한 성능이며 항공 및 항공 우주, 철도 및 도로 운송과 같은 특수 애플리케이션에서 특히 중요하며 전기 커넥터의 기계적 구조의 견고성과 중요한 지표의 전기 접촉의 신뢰성을 테스트하는 것입니다.

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차량용 커넥터를 선택할 때 어떤 각도를 고려해야 하나요?

국내 독립 브랜드의 와이어링 하네스 비용 수요로 인해 국내 커넥터 제조업체는 비용과 성능이 크게 향상되었으며 국내 차량 제조업체도 국내외 선택에 대한 자체 아이디어를 가지고 있습니다. 성능 관점에서 더 나은 선택을하기 위해서는 커넥터에 따른 재료와 프로세스에 대한 이해가 있어야합니다. 자동차 공정에서

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BNC 커넥터의 세 가지 특징

커넥터를 자주 구매하는 사람들은 BNC 커넥터 제품에 대해 들어 보셨을 것입니다. 그렇다면 BNC 커넥터의 세 가지 중요한 속성이 무엇인지 알고 계십니까? BNC 커넥터의 세 가지 중요한 속성에 대해 모호한 상태에있는 경우 Huicheng Yuan 커넥터 제조업체가 BNC 커넥터를 소개합니다!

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전선 및 하네스 연결용 소재 기술이 빠르게 발전하는 이유

다양한 전자 재료의 공정과 관련된 전자 장비의 생산 및 가공에서 산업을 대표하는 자동차 산업은 중요한 역할을하고 있으며, 많은 산업에서 더 중요한 재료로서의 배선 하니스는 더 중요한 기능적 위치를 차지하고 있으며 현재 기술 잠재력 개발 및 평가 수확과 관련된 좋은 배선 하니스 재료 판매의 많은 영역에서 다음을 수행합니다.

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핀과 너트 행의 전기적 성능을 향상시키는 방법은 무엇입니까?

전기적 성능의 최적화는 접촉 도금 표면에 이미 존재하거나 곧 형성될 필름의 제어 측면에서 고려할 수 있습니다. 핀과 버스바의 전기적 성능에 대한 주요 요구 사항 중 하나는 안정적인 핀과 버스바 임피던스의 설정 및 유지입니다. 이를 달성하려면 이러한 고유한 안정성을 제공하기 위해 금속 접점 인터페이스가 필요합니다.

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의료용 와이어 하네스 처리를 위한 개방형 와이어 스테이션 및 사전 조립 프로세스

경제, 편안함 및 안전 요구 사항에서 와이어링 하네스 제품의 의료 배선 하네스 처리는 지속적으로 개선되고 있으며, 공정의 각 단계에서 와이어링 하네스 처리의 품질에 대한 제조업체는 특정 표준을 갖기 위해 와이어링 하네스 처리를 처리하고 있습니다. 특히 점점 더 많은 유형의 전자 제품의 자동차에서 배선 하니스의 사용도 점점 더 복잡해집니다!

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우수한 성능의 전자 커넥터를 선택할 때 고려해야 할 사항은 무엇인가요?

장비에 적합한 우수한 성능의 전자 커넥터를 선택할 때 주의해야 할 점은 무엇일까요? 전자 커넥터 제조업체 Huicheng Yuan이 여러분을 이해하도록 안내합니다. 장치에 적합한 우수한 성능의 전자 커넥터를 선택하려면 연결된 장치의 인터페이스 유형을 고려하고 고품질 커넥터인지 확인해야 합니다. 장비 유형에 따라 일반적으로 다른 유형의 커넥터가 필요합니다.

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커넥터 및 하네스 오버몰딩 공정의 장점은 무엇인가요?

오버몰딩이란? 간단히 말해, 오버몰딩은 두 개 이상의 재료를 사용하여 하니스 와이어와 커넥터를 결합하여 단일 부품을 형성하고 케이블 어셈블리를 금형에 배치하는 사출 성형 공정입니다. 이 공정에서 첫 번째 재료 기판은 다른 재료로 덮여 있으며 오버몰딩 공정에서는 다음을 수행해야 합니다.

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5557 전선 간 커넥터에 대해 알아야 할 사항

무선 통신 기술의 지속적인 발전과 함께 "보드 간" 동축 커넥터는 통신 기지국, RRH, 중계기, GPS 장비 및 기타 유사한 애플리케이션과 같은 무선 시스템 모듈의 상호 연결에 점점 더 널리 사용되고 있습니다. 여러 세대에 걸쳐 진화한 "기판 간" 동축 커넥터는 제한된 허용 오차 범위에서

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