Forskning og udvikling af RF-kredsløbsbehandlingskomponenter
Radiofrekvens, forkortet RF, refererer til radiofrekvensstrøm, som er en type højfrekvent vekselstrømselektromagnetisk bølge. Den består af passive komponenter, aktive enheder og passive netværk, som er integrerede kredsløbskort. Under bearbejdningen af kredsløbskortet er det nødvendigt at begrænse positionen med en ekstra fastgørelsesenhed og derefter bruge forskelligt behandlingsudstyr til at bearbejde det.
I øjeblikket er de fastgørelsesanordninger, der anvendes til printkort, normalt for simple. Fastgørelsesanordningen er normalt fastgjort og installeret på en bestemt position på bearbejdningsbordet. Når printkortet bearbejdes, skal bearbejdningspositionen ofte ændres, hvilket fører til, at printkortet gentagne gange skal fjernes fra fastgørelsesanordningen, hvilket resulterer i besværlig fastgørelse af printkortet. Dette reducerer ikke kun bearbejdningseffektiviteten, men forårsager også let slid på printkortets kanter og hjørner. Derfor har vores virksomhed foreslået forskning og udvikling af RF-kredsløbsbehandlingskomponenter for at løse eksisterende problemer.


Teknisk løsning med rig fuld glæde
1. Støttekomponenten omfatter en muffeplade, et skateboard, en fast stang, et konisk gear og et håndtag. Muffepladen er glidende forbundet med skateboardet, og den faste stang roterer og er fastgjort øverst på den indre del af muffepladen med gevind på overfladen. Den indre del af skateboardet er forsynet med en gevindskåret rilleder matcher overfladegevindene på den faste stang. Den faste stang overføres og forbindes til håndtaget via et sæt koniske tandhjul, og håndtaget roterer og er fastgjort på ydersiden af muffepladen. Ved at indstille en støttekomponent kan støttekomponentens håndtag drejes. Håndtaget drives af et sæt koniske tandhjul for at rotere den faste stang. På dette tidspunkt udvider og trækker skateboardet sig sammen under påvirkning af overfladegevindene på den faste stang. Gennem denne indstilling kan den samlede højde af venstre og højre klemplade justeres, hvilket gør den velegnet til forskellige bearbejdningsstationer.
2. Støtteplader er fastgjort under den side, hvor venstre og højre klemplade er tæt på hinanden. Ved at placere støtteplader på undersiden af venstre og højre klemplade kan printkortet understøttes, før det fastgøres.
3. De sider af venstre og højre klemplade, der er tæt på hinanden, er udstyret med riller, og rillerne er fyldt med gummiklodser. Ved at åbne riller og fylde gummiklodser på indersiden af venstre og højre klemplade kan printkortets kanter og hjørner beskyttes. Samtidig kan gummiklodserne komprimeres og deformeres for at begrænse printkortets position og forhindre det i at poppe op.
4. Ved at installere en tryksensor inde i den højre klemplade for at detektere det tryk, som gummiblokken modtager, kan klemkraften mellem venstre og højre klemplade styres for at opretholde en konstant klemkraft for printkort i forskellige størrelser og derved forhindre situationer, hvor klemkraften er for stor eller for lille.
Innovative point med rig og fuld glæde
1. Kombinationen af skruer og skydere muliggør forskydning af printkortet i en fast tilstand, hvilket gør det muligt for den faste enhed at skifte mellem forskellige arbejdsstationer og forbedre printkortets behandlingseffektivitet.
2. Ved at opsætte støttekomponenter kan den samlede højde på venstre og højre klemplade justeres, hvilket gør det nemmere at anvende dem på forskellige bearbejdningsstationer.
3. Ved at indstille tryksensorer kan klemkraften på printkort i forskellige størrelser holdes konstant, hvorved man forhindrer situationer, hvor klemkraften er for stor eller for lille.
4. Ved at indstille et snekkegear og en snekkestang kan den samlede placeringsvinkel for venstre og højre klemplade justeres, hvorved fastgørelsesanordningens anvendelighed forbedres.
Problemer behandlet af Rich Full Joy
1. Løste stabilitetsproblemerne ved højfrekvent signaltransmission, herunder reduktion af længden af signaltransmissionsstier, optimering af signaltransmissionslinjedesign og reduktion af tab.
2. Løste problemet med signalisolering og undgå interferens mellem forskellige signaler.
3. Løste problemer med elektromagnetisk kompatibilitet for at undgå elektromagnetisk strålingsinterferens med andre enheder.
4. Kan levere stabil signaltransmission inden for højfrekvensområdet, matche komponentimpedansen og effektivt isolere interferens.
5. Forbedret energiudnyttelseseffektivitet i kredsløb og reducer energiforbruget.
6. Har god elektromagnetisk kompatibilitet, kan effektivt undertrykke elektromagnetisk interferens og har høj pålidelighed og stabilitet til at fungere stabilt i lang tid under forskellige miljøforhold.











