RF áramkör-feldolgozó alkatrészek kutatás-fejlesztése
A rádiófrekvencia, röviden RF, a rádiófrekvenciás áramot jelenti, ami egyfajta nagyfrekvenciás váltakozó áramú elektromágneses hullám. Passzív komponensekből, aktív eszközökből és passzív hálózatokból áll, ami integrált áramköri lap. Az áramköri lap feldolgozása során szükség van a pozíció korlátozására egy kiegészítő rögzítőeszközzel, majd különféle feldolgozóberendezésekkel kell feldolgozni.
Jelenleg az áramköri lapokhoz használt rögzítőeszközök általában túl egyszerűek. A rögzítőeszközt általában a feldolgozóasztal egy bizonyos pozíciójában rögzítik és szerelik fel. Az áramköri lap feldolgozása során a feldolgozási pozíciót gyakran változtatni kell, ami ahhoz vezet, hogy az áramköri lapot ismételten el kell távolítani a rögzítőeszközből, ami az áramköri lap nehézkes rögzítését eredményezi. Ez nemcsak a feldolgozási hatékonyságot csökkenti, hanem könnyen kopást is okozhat az áramköri lap szélein és sarkain. Ezért cégünk RF áramköri feldolgozó alkatrészek kutatás-fejlesztését javasolta a meglévő problémák megoldása érdekében.


Gazdag, teljes öröm technikai megoldás
1. A tartóelem tartalmaz egy hüvelylemezt, egy gördeszkát, egy rögzített rudat, egy kúpos fogaskereket és egy fogantyút. A hüvelylemez csúsztathatóan van a gördeszkához csatlakoztatva, a rögzített rúd pedig forog, és a hüvelylemez belső részének tetején van rögzítve a felületén lévő menettel. A gördeszka belső része menetes horonyamely illeszkedik a rögzített rúd felületi meneteihez. A rögzített rudat kúpos fogaskerekek továbbítják és kötik a fogantyúhoz, a fogantyú pedig forog és a hüvelylemez külső oldalán van rögzítve. Egy tartóelem beállításával a tartóelem fogantyúja elforgatható. A fogantyút kúpos fogaskerekek hajtják a rögzített rúd forgatásához. Ekkor a gördeszka a rögzített rúd felületi meneteinek hatására kitágul és összehúzódik. Ezzel a beállítással a bal és jobb oldali szorítólemezek teljes magassága állítható, így különböző feldolgozóállomásokhoz is alkalmas.
2. A támasztólemezeket az oldal alján rögzítik, ahol a bal és jobb oldali rögzítőlemezek közel vannak egymáshoz. A támasztólemezeknek a bal és jobb oldali rögzítőlemezek alsó oldalára helyezésével az áramköri lap rögzítés előtt megtámasztható.
3. A bal és jobb oldali rögzítőlemezek egymáshoz közeli oldalai hornyokkal vannak ellátva, és a hornyok gumitömbökkel vannak kitöltve. A bal és jobb oldali rögzítőlemezek belsejében található hornyok megnyitásával és gumitömbökkel való feltöltésével megvédhetők az áramköri lap szélei és sarkai. Ugyanakkor a gumitömbök összenyomhatók és deformálhatók, hogy korlátozzák az áramköri lap helyzetét és megakadályozzák annak felpattanását.
4. A jobb oldali szorítólemezbe beépített nyomásérzékelővel, amely érzékeli a gumitömb által érzékelt nyomást, szabályozható a bal és jobb oldali szorítólemezek közötti szorítóerő, így a különböző méretű áramköri kártyáknál állandó a szorítóerő, ezáltal megelőzve azokat a helyzeteket, amikor a szorítóerő túl nagy vagy túl kicsi.
Gazdag, teljes örömöt ígérő innovatív pontok
1. A csavarok és csúszkák kombinációja lehetővé teszi az áramköri lap rögzített állapotban történő elmozdulását, lehetővé téve a rögzített eszköz számára a különböző munkaállomások közötti váltást és az áramköri lap feldolgozási hatékonyságának javítását.
2. A tartóelemek beállításával a bal és jobb oldali szorítólemezek teljes magassága beállítható, így könnyebben alkalmazhatók különböző feldolgozóállomásokon.
3. Nyomásérzékelők beállításával a különböző méretű áramköri kártyák szorítóereje állandó értéken tartható, ezáltal megakadályozva azokat a helyzeteket, amikor a szorítóerő túl nagy vagy túl kicsi.
4. Csigahajtómű és csigarúd beállításával a bal és jobb oldali szorítólemezek teljes elhelyezési szöge beállítható, ezáltal javítva a rögzítőeszköz alkalmazhatóságát.
Rich Full Joy által tárgyalt problémák
1. Megoldotta a nagyfrekvenciás jelátvitel stabilitási problémáit, beleértve a jelátviteli útvonalak hosszának csökkentését, a jelátviteli vonal tervezésének optimalizálását és a veszteségek csökkentését.
2. Megoldotta a jelszigetelés problémáját és elkerülte a különböző jelek közötti interferenciát.
3. Megoldottuk az elektromágneses kompatibilitási problémákat, hogy elkerüljük az elektromágneses sugárzás interferenciáját más eszközökkel.
4. Képes stabil jelátvitelre a nagyfrekvenciás tartományon belül, illeszkedő komponens impedanciával és hatékony interferencia-elszigeteléssel.
5. Javította az áramkörök energiafelhasználási hatékonyságát és csökkentette az energiafogyasztást.
6. Jó elektromágneses kompatibilitással rendelkezik, hatékonyan elnyomja az elektromágneses interferenciát, és nagy megbízhatósággal és stabilitással rendelkezik, hogy hosszú ideig stabilan működjön különböző környezeti körülmények között.











