НИОКР в области компонентов обработки радиочастотных схем
Радиочастота, сокращенно RF, обозначает радиочастотный ток, представляющий собой высокочастотную переменную электромагнитную волну. Она состоит из пассивных компонентов, активных устройств и пассивных сетей, образуя интегральную печатную плату. В процессе изготовления печатной платы необходимо использовать вспомогательные фиксирующие устройства для ограничения положения, а затем применять различное технологическое оборудование для обработки.
В настоящее время используемые для крепления печатных плат крепежные устройства, как правило, слишком просты. Обычно они фиксируются и устанавливаются в определенном положении на технологическом столе. При обработке печатной платы положение необходимо часто менять, что приводит к необходимости многократного снятия платы с крепежного устройства, делая фиксацию платы громоздкой. Это не только снижает эффективность обработки, но и легко приводит к износу кромок и углов платы. Поэтому наша компания предложила разработку компонентов для обработки радиочастотных схем, чтобы решить существующие проблемы.


Техническое решение Rich Full Joy
1. Опорный элемент включает в себя втулочную пластину, скейтборд, неподвижный стержень, коническую шестерню и ручку. Втулочная пластина скользящим образом соединена со скейтбордом, а неподвижный стержень вращается и закреплен в верхней части внутренней части втулочной пластины с помощью резьбы на поверхности. Внутренняя часть скейтборда снабжена резьбой. канавкаЭто соответствует резьбе неподвижного стержня. Неподвижный стержень передается и соединяется с рукояткой через набор конических шестерен, а рукоятка вращается и фиксируется на внешней стороне втулочной пластины. С помощью опорного элемента рукоятка может вращаться. Рукоятка приводится в движение набором конических шестерен, вращающих неподвижный стержень. При этом скейтборд расширяется и сжимается под действием резьбы неподвижного стержня. Благодаря этой настройке можно регулировать общую высоту левой и правой зажимных пластин, что делает их подходящими для различных технологических станций.
2. Опорные пластины крепятся снизу с той стороны, где левая и правая зажимные пластины расположены близко друг к другу. Установка опорных пластин на нижних сторонах левой и правой зажимных пластин обеспечивает дополнительную поддержку печатной платы перед ее фиксацией.
3. Боковые стороны левой и правой зажимных пластин, расположенные близко друг к другу, снабжены канавками, заполненными резиновыми блоками. Благодаря заполнению канавок резиновыми блоками внутренней стороны левой и правой зажимных пластин, можно защитить края и углы печатной платы. Одновременно резиновые блоки могут сжиматься и деформироваться, ограничивая положение печатной платы и предотвращая её выскальзывание.
4. Благодаря установке датчика давления внутри правой зажимной пластины для определения давления, оказываемого на резиновый блок, можно регулировать усилие зажима между левой и правой зажимными пластинами, поддерживая постоянное усилие зажима для печатных плат разных размеров и предотвращая ситуации, когда усилие зажима слишком велико или слишком мало.
Богатая радость. Инновационные идеи.
1. Сочетание винтов и направляющих позволяет перемещать печатную плату в зафиксированном состоянии, обеспечивая возможность переключения между различными рабочими станциями и повышая эффективность обработки печатной платы.
2. Благодаря установке опорных элементов можно регулировать общую высоту левой и правой зажимных пластин, что упрощает их применение на различных технологических станциях.
3. Благодаря установке датчиков давления можно поддерживать постоянную силу зажима печатных плат различных размеров, предотвращая тем самым ситуации, когда сила зажима слишком велика или слишком мала.
4. С помощью червячной передачи и червячного стержня можно регулировать общий угол установки левой и правой зажимных пластин, что повышает применимость крепежного устройства.
Вопросы, затронутые Ричем Фулл Джоем
1. Решены проблемы стабильности передачи высокочастотных сигналов, включая сокращение длины путей передачи сигнала, оптимизацию конструкции линий передачи сигнала и снижение потерь.
2. Решена проблема изоляции сигналов и предотвращения помех между различными сигналами.
3. Решены проблемы электромагнитной совместимости, позволяющие избежать помех электромагнитного излучения для других устройств.
4. Способность к стабильной передаче сигнала в высокочастотном диапазоне, согласованию импеданса компонентов и эффективной изоляции помех.
5. Повышена эффективность использования энергии в схемах и снижено энергопотребление.
6. Обладает хорошей электромагнитной совместимостью, эффективно подавляет электромагнитные помехи, отличается высокой надежностью и стабильностью, обеспечивая длительную стабильную работу в различных условиях окружающей среды.

