Дослідження та розробка компонентів для обробки радіочастотних схем
Радіочастота, скорочено RF, стосується радіочастотного струму, який є типом електромагнітної хвилі змінного струму високої частоти. Він складається з пасивних компонентів, активних пристроїв та пасивних мереж, тобто інтегральної плати. Під час обробки друкованої плати необхідно обмежити положення за допомогою допоміжного фіксуючого пристрою, а потім використовувати різне обробне обладнання для її обробки.
Наразі кріпильні пристрої, що використовуються для друкованих плат, зазвичай занадто прості. Кріпильний пристрій зазвичай фіксується та встановлюється у певному положенні на обробному столі. Під час обробки плати положення обробки потрібно часто змінювати, що призводить до необхідності неодноразового виймання плати з кріпильного пристрою, що призводить до громіздкого кріплення плати. Це не тільки знижує ефективність обробки, але й легко спричиняє знос країв та кутів плати. Тому наша компанія запропонувала розробку компонентів для обробки радіочастотних схем для вирішення існуючих проблем.


Технічне рішення «Річ і повна радість»
1. Опорний компонент включає втулку, скейтборд, нерухомий стрижень, конічну шестерню та ручку. Втулка ковзно з'єднана зі скейтбордом, а нерухомий стрижень обертається та закріплений у верхній частині втулкової пластини за допомогою різьби на поверхні. Внутрішня частина скейтборда забезпечена різьбою. пазщо відповідає поверхневій різьбі нерухомого стрижня. Нерухомий стрижень передається та з'єднується з ручкою через набір конічних шестерень, а ручка обертається та закріплюється на зовнішній стороні втулкової пластини. Встановивши опорний компонент, можна обертати ручку опорного компонента. Ручка приводиться в рух набором конічних шестерень для обертання нерухомого стрижня. При цьому скейтборд розширюється та стискається під дією поверхневої різьби нерухомого стрижня. Завдяки цьому налаштуванню можна регулювати загальну висоту лівої та правої затискних пластин, що робить його придатним для різних обробних станцій.
2. Опорні пластини закріплені під стороною, де ліва та права затискні пластини розташовані близько одна до одної. Встановивши опорні пластини на нижніх сторонах лівої та правої затискних пластин, можна забезпечити допоміжну підтримку друкованої плати перед її закріпленням.
3. Бічні сторони лівої та правої затискних пластин, що розташовані близько одна до одної, оснащені пазами, заповненими гумовими блоками. Відкриття канавок та заповнення гумовими блоками на внутрішній стороні лівої та правої затискних пластин дозволяє захистити краї та кути друкованої плати. Водночас гумові блоки можна стискати та деформувати, обмежуючи положення плати та запобігаючи її випаданню.
4. Встановивши датчик тиску всередині правої затискної пластини для виявлення тиску, що сприймається гумовим блоком, можна контролювати силу затиску між лівою та правою затискними пластинами, щоб підтримувати постійну силу затиску для друкованих плат різних розмірів, тим самим запобігаючи ситуаціям, коли сила затиску занадто велика або занадто мала.
Інноваційні бали Rich Full Joy
1. Поєднання гвинтів та повзунків дозволяє переміщувати друковану плату у фіксованому стані, що дозволяє фіксованому пристрою перемикатися між різними робочими станціями та підвищує ефективність обробки друкованої плати.
2. Встановивши опорні компоненти, можна регулювати загальну висоту лівої та правої затискних пластин, що полегшує їх застосування на різних обробних станціях.
3. Встановлюючи датчики тиску, можна підтримувати постійну силу затиску друкованих плат різних розмірів, тим самим запобігаючи ситуаціям, коли сила затиску занадто велика або занадто мала.
4. Встановивши черв'ячну передачу та черв'ячний шток, можна регулювати загальний кут розташування лівої та правої затискних пластин, тим самим покращуючи застосовність кріпильного пристрою.
Проблеми, які розглядає Річ Фул Джой
1. Вирішено проблеми стабільності передачі високочастотних сигналів, включаючи зменшення довжини шляхів передачі сигналу, оптимізацію конструкції ліній передачі сигналу та зменшення втрат.
2. Вирішено проблему ізоляції сигналів та уникнення перешкод між різними сигналами.
3. Вирішено проблеми електромагнітної сумісності, щоб уникнути перешкод електромагнітного випромінювання з іншими пристроями.
4. Здатний до стабільної передачі сигналу в діапазоні високих частот, узгодження імпедансу компонентів та ефективної ізоляції перешкод.
5. Покращено ефективність використання енергії в схемах та зменшено споживання енергії.
6. Має добру електромагнітну сумісність, може ефективно придушувати електромагнітні перешкоди, а також має високу надійність і стабільність для стабільної роботи протягом тривалого часу в різних умовах навколишнього середовища.











