Даследаванні і распрацоўкі кампанентаў для апрацоўкі радыёчастотных схем
Радыёчастота, скарочана РЧ, адносіцца да радыёчастотнага току, які з'яўляецца тыпам электрамагнітных хваль пераменнага току высокай частаты. Ён складаецца з пасіўных кампанентаў, актыўных прылад і пасіўных сетак, якія ўяўляюць сабой інтэгральную плату. Падчас апрацоўкі друкаванай платы неабходна абмежаваць становішча з дапамогай дапаможнай фіксуючай прылады, а затым выкарыстоўваць рознае тэхналагічнае абсталяванне для яе апрацоўкі.
У цяперашні час мацавальныя прылады, якія выкарыстоўваюцца для друкаваных плат, звычайна занадта простыя. Мацавальная прылада звычайна фіксуецца і ўсталёўваецца ў пэўным становішчы на апрацоўчым стале. Падчас апрацоўкі друкаванай платы становішча апрацоўкі трэба часта мяняць, што прыводзіць да неабходнасці паўторнага вымання платы з мацавальнай прылады, што стварае складаную фіксацыю платы. Гэта не толькі зніжае эфектыўнасць апрацоўкі, але і лёгка прыводзіць да зносу краёў і кутоў друкаванай платы. Таму наша кампанія прапанавала распрацаваць кампаненты для апрацоўкі радыёчастотных схем, каб вырашыць існуючыя праблемы.


Тэхнічнае рашэнне Rich Full Joy
1. Апорны кампанент уключае ў сябе гільзу, скейтборд, нерухомы стрыжань, канічную шасцярню і ручку. Гільза злучана са скейтбордам з магчымасцю слізгання, а нерухомы стрыжань круціцца і замацаваны ў верхняй частцы ўнутранай часткі гільзы з дапамогай разьбы на паверхні. Унутраная частка скейтборда забяспечана разьбой. пазушто адпавядае паверхневай разьбе нерухомага стрыжня. Нерухомы стрыжань перадаецца і злучаецца з ручкай праз набор канічных зубчастых колаў, а ручка круціцца і фіксуецца на вонкавым баку гільзы. Усталёўваючы апорны кампанент, можна круціць ручку апорнага кампанента. Ручка прыводзіцца ў рух наборам канічных зубчастых колаў для кручэння нерухомага стрыжня. Пры гэтым скейтборд пашыраецца і сціскаецца пад дзеяннем паверхневай разьбы нерухомага стрыжня. Дзякуючы гэтай наладзе можна рэгуляваць агульную вышыню левай і правай заціскных пласцін, што робіць яго прыдатным для розных апрацоўчых станцый.
2. Апорныя пласціны мацуюцца пад бокам, дзе левая і правая заціскныя пласціны знаходзяцца блізка адна да адной. Усталяваўшы апорныя пласціны з ніжніх бакоў левай і правай заціскных пласцін, можна падтрымаць друкаваную плату перад яе мацаваннем.
3. Бакі левай і правай заціскных пласцін, якія знаходзяцца блізка адзін да аднаго, абсталяваны пазамі, запоўненымі гумовымі пласцінамі. Адкрыццё паз і запаўненне гумовых пласцін на ўнутраным боку левай і правай заціскных пласцін дазваляе абараніць краю і куты друкаванай платы. Адначасова гумовыя пласціны можна сціскаць і дэфармаваць, каб абмежаваць становішча друкаванай платы і прадухіліць яе выскакванне.
4. Усталяваўшы датчык ціску ўнутры правай заціскной пласціны для выяўлення ціску, які атрымлівае гумовы блок, можна кантраляваць сілу заціску паміж левай і правай заціскнымі пласцінамі, каб падтрымліваць пастаянную сілу заціску для друкаваных плат розных памераў, тым самым прадухіляючы сітуацыі, калі сіла заціску занадта вялікая або занадта малая.
Інавацыйныя балы Rich Full Joy
1. Камбінацыя шруб і паўзункоў дазваляе перамяшчаць друкаваную плату ў фіксаваным стане, што дазваляе фіксаванай прыладзе пераключацца паміж рознымі рабочымі станцыямі і павышае эфектыўнасць апрацоўкі друкаванай платы.
2. Усталёўваючы апорныя кампаненты, можна рэгуляваць агульную вышыню левай і правай заціскных пласцін, што спрашчае іх прымяненне да розных апрацоўчых станцый.
3. Усталёўваючы датчыкі ціску, можна падтрымліваць пастаянную сілу заціску друкаваных плат розных памераў, тым самым прадухіляючы сітуацыі, калі сіла заціску занадта вялікая або занадта малая.
4. Усталёўваючы чарвячную перадачу і чарвячны шток, можна рэгуляваць агульны вугал размяшчэння левай і правай заціскных пласцін, тым самым паляпшаючы прымяненне мацавальнай прылады.
Праблемы, якія разглядае Рыч Фул Джой
1. Вырашаны праблемы стабільнасці перадачы высокачастотных сігналаў, у тым ліку скарачэнне даўжыні шляхоў перадачы сігналаў, аптымізацыя канструкцыі ліній перадачы сігналаў і зніжэнне страт.
2. Вырашана праблема ізаляцыі сігналаў і прадухіленне перашкод паміж рознымі сігналамі.
3. Вырашаны праблемы электрамагнітнай сумяшчальнасці, каб пазбегнуць перашкод электрамагнітнага выпраменьвання з іншымі прыладамі.
4. Здольны да стабільнай перадачы сігналу ў дыяпазоне высокіх частот, супастаўлення імпедансу кампанентаў і эфектыўнай ізаляцыі перашкод.
5. Палепшана эфектыўнасць выкарыстання энергіі ў ланцугах і зніжаецца спажыванне энергіі.
6. Мае добрую электрамагнітную сумяшчальнасць, можа эфектыўна падаўляць электрамагнітныя перашкоды, а таксама высокую надзейнасць і стабільнасць, што дазваляе стабільна працаваць працяглы час у розных умовах навакольнага асяроддзя.











