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2023-09
这六种订单千万不能接
​老铁们今年是不是很缺订单?但是再难这六种垃圾订单也千万不能接否则,后果将不堪设想!1数量大,订金少开始什么要求都没有后面要求一大堆一张订单就会把自己做死2高标准的品质垃圾的价格此类订单往往最后买单的是自己 3交期不明确的生意品质不清楚的生意你都不清楚前方的路该怎么走被客户忽悠的乱了自己的阵脚直到最后补不完的单4交期很急的生意往往此类订单可能客户在别的地方做了等你稍微有点质量问题要不就要求你折扣出货要不就取消订单5中间有很多中间商此类订单,要求高的很离谱因为中间商太多导致最终消费者买价太高而对品质的要求相当高一有问题从最终买家到一手供货商中间的意思无法清晰表达从而错过最佳操作时机6定金不打的上家也是全部欠来的要等下家给钱了才能结清货款的只要有一张大单下家找个理由不付钱那么你多年的利润可能打水漂或者你付不出上家的货款只能选择远走他乡从此隐蔽人生!免责声明:本文来源于网络版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将根据您提供的版权证明材料确认版权并于接到证明的一周内予以删除!
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2023-09
绞线插针连接器的一般实现路径
​摘要:绞线插针(俗称麻花针)连接器具备较好的抗振动、冲击能力,同时以其小型化,接触可靠等优点,被广泛的应用于各类电器终端和特种装备中,极大的节省了装备的空间,同时也减轻了装备的重量。本文对该类连接器的功能及结构进行了简要介绍,同时,对该类连接器的一般技术实现路径进行了阐述。 01引言 绞线插针连接器通常指采用绞线插针接触件(俗称麻花针)作为接触件的连接器,麻花针是将自身作为弹性接触体,与刚性体的插孔过盈配合接触实现连接,这使得连接器的微型化的想法变为现实,让连接器的超微型化成为可能。麻花针独特的结构特点使其具有良好的柔性和弹性,接触可靠性高,耐振动、抗冲击能力强。在J30J、HJ30J、J29A、J63A等系列连接器产品上得到了广泛的应用,在航天、航空、兵器、船舶、电子等领域的大量用户的设备上均有应用。 绞线插针的结构由两层铜合金丝反向呈螺旋线绞合而成,内层通常为3根,外层通常为7根或9根,两端熔焊成一体,整体外形呈带手柄鼓形状。靠近针头的鼓包中空,在插针插入刚性插孔后受到正压力从而产生弹性形变,使得鼓包处沿径向往轴心压缩,同时沿着螺旋线方向往轴向伸长,与刚性插孔形成多点接触,从而实现可靠的电接触。 02绞线插针连接器的一般结构 该类产品主要由壳体、绝缘体、绞线插针、插孔、灌封胶等组成,接触件与绝缘体通常采用灌封胶进行粘接固定。 图1绞线插针连接器一般结构图示 其中,壳体主要起防护作用,在电气性能上也可以起到屏蔽的作用;绝缘体主要起到电气绝缘的作用,不同的孔间距可以满足不同的绝缘耐压指标要求;绞线插针作为核心零部件与刚性插孔配套使用,在对接时能够实现电信号/功率传输的作用。图2绞线插针对接示意图 03绞线插针连接器的一般性能指标 绞线插针连接器的性能指标与一般电连接器的相同,通常包括工作温度、绝缘电阻、耐电压、额定电流、振动、冲击、机械寿命等。 由于绞线插针的主要特点为小型化,通常应用于微矩形连接器,所以该类连接器的额定电流相对较低,一般情况下不高于5A。同时,由于绞线插针的特殊结构,它的高频性能更好,往往比普通的刚性插针更适合传输高频信号。 04绞线插针连接器的一般技术实现路径 4.1绞线插针针头的一般工序 绞线插针的针头,是绞线插针的核心零件。其制作工艺相对复杂,可以通过半自动化设备、自动化设备来实现,各制造厂商均有各自的过程控制,但是一般工序大同小异。 图3绞线插针截面图示 现阶段,针头的制造过程一般使用专用的自动化设备生产,主要工序包括分线、绞线、校切焊、墩胖、热处理、镀金等。主要工序如下图所示: 图4绞线插针制造一般工序示例 分线工序:选用符合技术要求的铜合金线丝,常用的材料为锡青铜和铍青铜线,材料本身具有较高减磨性能和耐蚀性,弹性模量较高,且导电性能好,体电阻较低;根据工艺要求设置自动绕线设备的参数,将铜合金线卷料固定在设备悬挂架上,然后启动设备,自动分线至小线轮。 绞线工序:通常也是由自动化设备来实现。首先根据工艺要求,设置自动绞线设备的参数,将铜合金线丝送入设备,调整好后自动绞线至绞线盘内,按工艺的要求先绞内芯再绞外芯,绞线后需进行检验。 校切焊工序:该工序是将绞线后的线丝进行切割,并熔焊形成毛坯,为下一步墩胖做准备。现阶段,该工序通常由自动化设备来实现。具体实现路径为:根据工艺要求设置自动校切焊设备的参数,将铍青铜绞线送入设备后自动进行绞线的校直,校直后切断为原始绞线针,并对绞线针两端头进行激光焊接,焊接后由CCD自动检测系统对绞线针长度及其焊点尺寸进行检测,检测合格时,机械手将产品装入合格工位的料筒内,检测不合格时,机械手将产品装入不合格工位的料筒内。 墩胖工序:该工序是绞线插针成型的重要工序,现阶段也可以通过自动化设备来实现。墩胖工序是通过设备振动盘自动上料至夹紧工位定位并固定,再由机械手依据设定参数进行旋转墩胖,形成鼓包。墩胖后转移至CCD检测工位,由CCD自动检测系统对鼓包尺寸进行检测,检测合格时,机械手将产品装入合格工位料筒内,检测不合格时,机械手将产品装入不合格工位的料筒内。 需要说明的是,墩胖工序的生产过程直接决定针头接触件的鼓包尺寸,当鼓包相关设置参数发生设置错误,或设备机械手出现故障时可能会导致鼓包尺寸出现偏小问题,但现阶段,有些自动化设备加入了CCD自动检测系统,能够自动识别鼓包尺寸,当检测发生不合格时,不合格产品会被筛选至不合格品料筒内,从而极大地提高了产品一致性。 图5针头专用自动化设备墩胖过程图示 热处理工序:热处理工序是保证绞线插针可靠性的重要工序。热处理过程,必须要严格按照铍铜的温度曲线进行加工生产,并应尽量保证每个麻花针经过热处理后都能获得稳定的、一致性较好的弹性,热处理后必须抽样进行硬度检测。 镀金工序:该工序是为了提升绞线插针的耐磨性、导通性、耐盐雾性等可靠性。镀金层不易氧化,具有极高的抗化学腐蚀性能,同时,表面镀金的接触件具有较低的接触电阻;良好的金镀层,是绞线插针可靠接触的必要前提。 4.2绞线插针连接器的一般工序 绞线插针连接器的制造过程大部分为半自动化加手工作业,工序一般包括下线、剥头、压针、压线、清洗、刻字、装接触件、粘绝缘体、灌封、校正、组装附件、生产检验、入库等。一般工序流程如下图所示: 图6绞线插针连接器一般工序图示 下线工序:该工序一般首先对导线的规格牌号、外观及颜色进行确认,并依据计划和工艺要求用下线机或人工进行剪裁后绑扎。 剥头工序:该工序一般使用热剥钳将导线一端的绝缘层去除一定长度,以便后续工序压接到位。 压针工序:该工序多采用自动化设备完成。设备工作时,通过不同震动盘分别将针头和针体零件上料至夹紧工位定位并固定,再由机械爪盘依据设定参数转移至压接工位压接,压接后转移至CCD检测工位对压接尺寸进行检测,检测合格的产品送入合格工位,不合格产品送入不合格工位。 压线工序:该工序使用压接钳对导线和绞线插针进行压接,良好的压接是保证信号可靠传输的前提。 清洗工序:该工序通常使用超声波清洗机对基座、外壳等零件进行超声波清洗,以尽量得到干净的零件,提升产品装配的可靠性。 刻字工序:该工序一般使用激光打标机对连接器的外壳进行商标、型号、批次号、孔位号标识进行激光标刻。应注意,该工序通常在零件上实施。 装接触件工序:该工序将接触件装入基座相应孔位,并用工具压紧,以保证接触件装配到位。 粘绝缘体工序:将绝缘体组件装入壳体,使用胶粘剂进行粘接,从而实现绝缘体与壳体间的固定。 灌封工序:使用辅助工具将胶粘剂灌入连接器灌胶腔,应注意胶液与外壳灌胶侧端面平齐,无气泡杂质。 校正工序:对灌封后的接触件位置度进行检查,如有明显针头贴壁或严重不居中等现象,应按相关要求使用工具对针头进行校正。 组装附件:该工序一般使用铆接工装将附件铆接固定在连接器相应位置,以便连接器后续使用时可以实现锁紧、安装固定。 生产检验:该工序主要对连接器外观、电性能、机械性能等进行检验,以保证生产完的连接器为合格产品。 05结语 国内绞线插针连接器的研制、生产已经走过了30多个春秋,从实现零的突破到现在广泛应用于航空、航天、电子、船舶等各个领域,已经实现了一个质的飞跃。 现阶段,国内厂家的生产方式各不相同,有以手工制造为主的,也有以自动化设备制造为主的。虽然一般生产工序大同小异,但控制参数各不相同,从而产品的品质也不一而同。 随着人工智能和大数据技术的不断发展与应用,未来的绞线插针连接器专用自动化设备将很可能实现全工序(包括针头制造与连接器装配)的自动化生产,从而将进一步的提升该类产品质量的一致性。相信在不久的将来,绞线插针连接器的发展将会更上一层楼。
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2023-09
苹果2023秋季发布会9月13日举行 iPhone 15最新消息汇总
  北京时间8月30日凌晨,苹果正式宣布2023秋季新品发布会的时间。官方表示今年的新品发布会定于北京时间9月13日凌晨1点正式召开。从目前各项爆料信息来看,苹果将在此次发布会上为我们带来iPhone15系列以及全新的AppleWatchSeries9等。  ​  iPhone15系列自然是本场发布会的主角,也是最具看点的产品。根据目前的爆料来看,iPhone15系列共有四款机型,分别为iPhone15、iPhone15Plus、iPhone15Pro以及iPhone15ProMax。在屏幕尺寸上,今年的iPhone15系列也将延续6.1英寸以及6.7英寸屏幕。  根据爆料显示,今年iPhone15系列有望全系采用“灵动岛”设计,并且全系更换为USB-C接口,同时iPhone15Pro系列的两部手机重量均有所下降,能够进一步降低使用负担。另外有消息称,原有的“ProMax”机型有望更名为“Ultra”,这也将成为苹果首次在iPhone产品线中加入Ultra机型。据悉这款机型将配备潜望镜头,同时机身材质也将升级为钛金属。  此外,AppleWatchSeries9也将在本次发布会上亮相。爆料显示新一代AppleWatchSeries9在外观设计上变化不大,但通过全新升级的芯片,其续航能力有望得到提升。另外,新一代AppleWatchSeries9也将拥有更为领先的监测功能,并且苹果也有可能提供更多的新配色以及新表带。  至于新一代的AppleWatchUltra,同样有可能在本次发布会上亮相。与上一代相比,新款AppleWatchUltra将提供全新的黑色钛金属版本,并且在续航能力上有所提升。  苹果秋季发布会是科技行业颇具看点的发布会之一,我们也期待看到新款iPhone、AppleWatch等产品能带来更好的使用体验。  原标题:苹果秋季发布会官宣9月13日凌晨见证iPhone15系列
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2023-09
汽车线束之商用车
​汽车线束是汽车电路的网络主体,是属于汽车电器系统的连接组件。线束是指由铜材冲制而成的接触件端子(连接器)与电线电缆压接后,外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等,以线束捆扎形成连接电路的组件。汽车的运行工况和参数通过线束直观的反映在车载电脑上面,可以说是一辆车的神经系统,所以历来被称为汽车“血管”。汽车线束的电子技术含量,也渐渐成为评价汽车性能的一项重要指标。商用车线束(图源:Leoni)商用车(CommercialVehicle),是在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车。商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车,分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆,共五类。在整个行业媒体中,商用车的概念主要是从其自身用途不同来定义的,习惯把商用车划分为客车和货车两大类。从车型来看,商用车分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆,共五类。在整个行业媒体中,商用车的概念主要是从其自身用途不同来定义的,习惯把商用车划分为客车和货车两大类。从车辆用途来分,商用车分为载货、载人和专用车三大门类。载货车根据载重量不同,主要包括微型卡车、轻型卡车、中型卡车和重型卡车。载人车根据载人数量不同,主要包括微客、轻客、中客和大客几个品类。专用车(具备专用功能,用于承担专门运输任务或专项作业以及其他专项用途的汽车。)广义上分属于商用车的一种,狭义上分环卫专用车,工程专用车,特种专用车,商务专用车,运输专用车,军用专用车等等。商用车是汽车的主要类型之一,我国商业车的产销量约占据汽车产销量的1~2成。近几年,受环保政策、新冠疫情等因素的影响,中国商用车产量持续下降。2021年,中国商业车产量为467.4万辆,较2020年减少了55.7万辆,同比下降10.7%;2022年,中国商用车产量为318.5万辆,较2021年减少了148.9万辆,同比下降31.9%。
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2023-09
iPhone 15系列USB-C数据线曝光
​近日,X用户「MajinBu」分享了iPhone15系列USB-C编织数据线的图片,该数据线可能会随iPhone15系列一起推出。根据目前放出的图片,iPhone15系列的USB-C数据线采用与MacBook类似的编织数据线,且具有不同颜色可选。有报道称,虽然所有四款iPhone15型号都将改用USB-C端口,但颜色匹配的编织数据线可能将是iPhone15Pro型号的独家附加配件。 数据线差异化  自从苹果CtoL快充线开始在编织上进行创新,然后就开始一发不可收拾,根据目前放出来的15原厂USB-C数据线的谍照,升级工艺为捻线编织外被+硅胶内层,柔软耐磨不起毛,触点加宽处理,提升电气性能。另外长度还增加至1.5m,多种配色可选。iPhone原厂标配数据线材质也是经历了数次变更,最开始的数据线采用较硬且缺少韧性的PVC材质外被,导致大范围的破裂损坏。随着新一代支持快速充电功能的iPhone上市,原装数据线工艺也变更为TPE材质,相比上一代PVC,TPE材质更加柔韧,降低了损坏率。这一次iPhone15原装数据线材质再次升级,内层使用柔软性更上一层楼的硅胶,线缆更易收纳,外层采用编织外被,与售价千元苹果原装雷电4数据线(型号A2734)工艺接近,提供更强的耐磨性。iPhone15系列机型或拥有USB2.0、USB3.2/雷电等多种速率接口配置,很有可能标配USB2.0编织硅胶线获得基础功能,需要高阶功能则需要自费购买高速率数据线。 硅胶线为何开始流行,并收到苹果推崇  液态硅胶数据线更是充满争议,曾经两年前就有厂商开始试水硅胶数据充电线工艺,但是早期的产品边缘出现破裂现象简称爆边,直到今年部分厂商经过改性后的硅胶生产工艺,至此硅胶数据充电线才开始独占鳌,目前硅胶线产品应用覆盖各类3C电子充电、数据传输、穿戴类音频传输、传感器、储能连接、LED电源、医疗设备连接、电机马达、设备连接等对环境温度、耐化学品、阻燃、柔性连接、环保、触感体验感等有特殊需求的连接线缆。 硅胶数据线的优点  柔软:硬度范围20A-80A可满足-45℃-250℃范围内依然柔软不开裂无表粘。环保:无有机物析出,符合FDA/LFGB/REACH/ROHS等。绝缘性:采用高分子聚合物对导体绝缘,线材表面绝缘电阻≥1.5*10^15Ω。数据传输:信号线缆采用低介电绝缘材质包覆,对信号损耗影响较小。电绝缘性:击穿强度≥15KV.MM¯1耐用性:吊重500G,正负60度,频率60次/MIN,摇摆15000次无短路无开路不良。表面触感:由于对硅胶线表面做了特殊处理,表面的摩擦系数降低,接触滑动阻力降低会感觉爽滑柔软。处理后的硅胶线表面张力只有23达因左右,一般的物质较难在硅胶表面停留,所以硅胶线表面有污渍,只需用肥皂水擦拭即可轻松去除。抗静电:硅橡胶表面做了涂层处理可表现优异的抗静电及防尘性能抗菌性:通过配方优化硅橡胶可满足ASTMG21-15和T24128-2018抗菌产品标准耐腐蚀性:硅橡胶属于非极性聚合物,对于各类极性液体有相当的抵抗性如酒精,酮类等能轻微溶胀,溶剂挥发后可还原,对于非极性类溶剂,会溶胀和轻微溶解,如芳香烃类、脂类、醚类、汽油等,溶剂挥发后可还原,但强度会稍微下降。安全:硅橡胶在常温下是有机物,高温下会转为无机物,属于难燃材料,经特殊处理可达UL94V0级。​注:相关图片取自网络/侵删
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2023-09
Micro USB已经退出主流应用市场
​感觉就在一瞬间,曾经的王者掉落人间,虽然不适应,但这就是江湖,MicroUsb已经在退出主流应用市场的路上越走越远,瞅瞅你身边好友的移动设备的数据接口,主要分为两个阵营,一个安卓的TYPEC;一个苹果的Lightting;但即将叛变(iPhone15系列至少有三款配全速雷电4),现在开始Type-C接口统一接口市场已是一种趋势,身边的各种大小电子设备,从耳机到手机都已经换了TYPE-C;曾经的王者MicroUSB再努力也是胳膊拧不过大腿,白费力气,无奈对手太强大;MicroUSB已经退出主流应用市场时代已经开启。 MicroUSB科普  MicroUSB是USB2.0标准的一个便携版本,比目前部分手机使用的MiniUSB接口更小,Micro-USB是Mini-USB的下一代规格,由USB标准化组织美国USBImplementersForum(USB-IF)于2007年1月4日制定完成,Micro-USB支持OTG,和Mini-USB一样,也是5pin的,Micro系列的定义包括标准设备使用的Micro-B系列插槽;OTG设备使用的Micro-AB插槽;Micro-A和Micro-B插头,还有线缆,Micro系列的独特之处是他们包含了不锈钢外壳,万次插拔也不成问题;曾经风光无限。 以史为鉴知兴衰,我们一起看看MicroUSB发展史  2004年6月包括沃达丰、Orange、T-Mobile、O2、西班牙的Telefonica、意大利电信(TelecomItaliaMobile)和日本的NTTDoCoMo等全球主要移动网络运营商,以及诺基亚、三星、摩托罗拉、索尼爱立信和LG等主要手机厂商成立了开放移动终端平台(OpenMobileTerminalPlatform,OMTP)组织,2007年9月,OMTP公布了全球统一的手机充电器接口标准为MicroUSB,新的MicroUSB规范支持手机等移动设备上的USB技术,并且为今后更小、更紧凑的便携设备做好了准备,手机、MP4、数码相机等各种便携设备可以在不经PC中转的情况下进行互联、通信,日后这几家厂商所生产的手机将致力于采用MicroUSB标准,努力使其成为未来手机的统一充电接口,MicroUSB接口的使用使得一个接口即可进行充电、音频及数据连接;另一方面,其实这个协议的达成亦是欧盟鼓吹的结果,欧盟WEEE部门要求手持装置制造商对因为接口的分歧带来的浪费和污染负责,并希望统一接口的协议能减低这方面的浪费,欧盟更建议新电话在包装时因人们已有MicroUSB充电器的关系,可省去充电器,如此一来不但可以减低浪费,包装和运输成本也可以减低,再者一个接口可进行充电和数据传输,可以简化各项操作,对使用者来说也是一件好事。我国在2007年6月14日正式实施的通用充电器接口标准对充电器整体结构以及充电器一侧接口进行了明确规定,采用最广泛通用的USBA接口,既可以解决充电器通用,又可以使手机能方便地与电脑相连,实现充电或传输据,这一标准要求的实质是“在变压器加装了USB接口”,手机充电器改为由一根USB数据线和一个带有USB母座的充电器,充电器母座可以不再成为手机的标准配置,只需USB数据线即可,也可以从PC接口直接充电,针对手机一侧的接口没有相关标准要求;由于Micro-USB相当于Mini-USB而言,无论是体积还是电气特性和插拔次数方面都具有优势,因此,Micro-USB接口在2015年之前都是各大手机,平板小电器设备的主流。MicroUSB为手机充电器标准,其主要的优势也不少;Micro-USB连接器比标准USB和Mini-USB连接器更小,节省空间,具有高达10000次的插拔寿命和强度;Micro-USB标准支持目前USB的OTG功能,即在没有主机(例如个人电脑)的情况下,便携设备之间可直接实现数据传输,兼容USB1.1(低速:1.5Mb/s,全速:12Mb/s)和USB2.0(高速:480Mb/s),同时提供数据传输和充电,特别适用于高速(HS)或更高速率的数据传输,是连接小型设备(如手机,PDA,数码相机,数码摄像机和便携数字播放器等等)的最佳选择。 为何如此优秀也要被淘汰?  在早些年,安卓智能手机刚开始流行的时候,几乎所有的安卓手机的充电接口都是使用的是MicroUSB接口,直到现在,虽然手机等移动设备更新换代的很快,但还是有低端的老人手机、智能手环、还有部分低端的蓝牙耳机等移动设备上,都是用着这样的充电接口的,使用也是很广泛的,而这两年新出的手机和电子产品都纷纷开始舍弃MicroUSB接口,并且选择使用了Type-C接口了,那么,为什么现在的手机都开始突然换上了Type-C接口了呢?USBType-C优势随便列举一个都可以甩MicroUSB几条街,进入迟暮是必然的结果。1、支持大电流和大电压充电,有助于提高充电速度,可以说Type-C接口就是为快充技术而生的,以后针对USBType-C接口的快充技术肯定越来越多。2、支持双向供电,使用USBTypc-C接口既可给设备自身充电,也可给外接设备供电(这样我们就可以实现串联充电,用一根USBTypc-C接口的线串联不同的设备即可)。3、扩展能力强,USBType-C可以传输影音信号,那么其就可以扩展为多种音视频输出接口,如HDMI、DVI、VGA接口(简单的说,就是其可以作为HDMI、DVI、VGA接口使用,所以,只要有一根USBType-C接口线,就不用在买一些HDMI、DVI、VGA接口线了)。​​
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2023-09
汽车线路常见故障及检测判断
​汽车线路常见的故障有:插接件接触不良、导线之间的短路、断路、搭铁等。产生原因有以下几个方面:1)自然损坏电线束使用超过了使用期,使电线老化,绝缘层破裂,机械强度显著下降,引起电线之间短路、断路、搭铁等,造成电线束烧坏。2)由于电气设备的故障造成电线束的损坏当电气设备发生过载、短路、搭铁等故障,都可能引起电线束损坏。3)人为故障装配或检修汽车零部件时,金属物体将电线束压伤,使电线束绝缘层破裂;蓄电池正负极引线接反;检修电路故障时,乱接、乱剪电线束电线等,都可以引起电气设备的不正常工作。检测判断1)电线束烧坏故障的检测与判断在电源系统的电路中,哪点搭铁,电线束就烧到哪里,其烧坏与完好部位的交接处,可认为该处电线搭铁;若电线束烧坏至某电气设备的接线部位时,则表明该电气设备故障。2)线路之间的短路、断路、接触不良故障的检测与判断-电线束受到外部挤压、冲击,引起电线束内电线绝缘层损坏,导致电线之间的短路。判断时,可拆开电气设备与控制开关两端的电线束插接器,用电表或试灯检测线路的短路之处。-导线断路故障,除明显的断裂现象外,常见故障多发生在导线与导线端子之间。有的导线断路后,外绝缘层与导线端子完好,但导线内芯线与导线端子已断路。判断时,可对怀疑断路的导电线与导线端子做拉力试验,在拉力试验过程中,如导线绝缘层逐渐变细时,可确认该导线已断路。-线路接触不良,故障多发生在插接器内。当故障出现时,会引起电气设备不能正常工作。判断时,接通该电气设备电源,碰触或拉动该电气设备的有关插接器,当碰触某个插接器时,该电气设备的工作忽正常,忽不正常,表明该插接器有故障。
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2023-09
2023年度缆企中报披露,电缆行业整体前景可观
​随着我国对新能源等投资的加快,电线电缆行业整体呈现欣欣向荣之态。近期上市公司2023年中报预告密集发布,整体来看,受疫情结束、原材料价格向好等多种因素带动,板块盈利情况喜人,但也有部分企业上半年行情惨淡。一、中报分析大部分龙头企业放出的中报来看,行业大盘一片向好,随着疫情的结束,行业回温,电线电缆海外出口业务恢复迅速。东方电缆半年度报告显示,上半年实现营收36.88亿元,实现归母净利润6.17亿元,同比增长18.08%,单季度来看,第二季度东方电缆实现净利润3.61亿元,环比增长41.03%,已连续两个季度净利润呈现环比增长状态。通达股份半年度报告显示,公司2023年上半年预计实现归母净利润8006.80万元至9692.44万元,同比增长134.83%至184.27%。铜、铝等原材料价格较上年同期波动幅度显著降低,电线电缆的成本逐步稳定。华通线缆半年度报告显示,半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1.75亿元至2.0亿元,同比增长约150%至186%。由于近年来海上风电、光伏等新能源装机提速,加上电网投资加大力度,电缆市场需求得到了进一步增加,如目前沿海省市“十四五”期间已明确规划项目推进的海上风电项目规模超55GW。特变电工披露2023年半年报。公司上半年实现营业收入497.78亿元,同比增长16.89%;归母净利润为74.67亿元,同比增长8.17%。特变电工加大了数字化转型步伐,企业先后投入超过8亿元,对原有生产线进行升级改造,集成自动输送线、视觉检测、机器人以及5G等技术,实现了企业数字化制造。其他一些龙头企业也发布了中报,同样喜报连连。金杯电工半年度报告显示,上半年营收同比增长9.76%,达到68.05亿元,实现净利润2.37亿元,同比增长36%,延续稳健增长态势。中超控股半年度报告显示,公司实现营业收入27.76亿元,同比增长6.22%,实现归属于上市公司股东的净利润2.47亿元,同比扭亏为盈。但也有部分企业的中报数据下滑,启超电缆半年度报告显示,公司实现营业收入201,296,695.63元,同比减少27.61%;归属于上市公司股东的净利润7,748,042.52元,同比减少25.93%。新亚电子公司半年度报告显示,上半年实现营业收入15.16亿元,同比上涨104.2%;归母净利润8145.71万元,同比下滑6.07%。尚纬股份半年度报告显示,公司半年度营业收入1,006,692,974.03元,同比减少4.17%,归属上市公司股东的净利润23,601,930.02元,同比减少25.14%。二、电缆行业预测从政策端与行业自身特点来看,电线电缆市场基本面呈现乐观、积极的发展趋势,赛道内企业上半年盈利预增情况也能说明这一点,预计到2027年,中国电线电缆行业规上企业销售收入接近1.6万亿元。从政策端看,南网电网明确提出,“十四五”期间规划投资约6700亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。对电线电缆主要应用领域,电力(新能源、智慧电网)、轨道交通、航空航天、海洋工程等规划来看,未来我国电线电缆行业前景向好。国家对主要的电线电缆产品规定了强制性认证,确保了行业产品质量的长期发展,各地也纷纷出台了包括贸易调整援助、补贴、产业培育等在内的诸多政策,电线电缆行业的高速发展得到了国家政策支持。从行业自身特点来看,电缆行业领先企业通过并购等方式扩大规模,在一定程度上促进了行业的结构调整。随着行业内竞争的升级,未来市场集中度将进一步提升。随着新能源、高端装备制造业等领域的快速崛起,各行业客户对电缆性能、质量的要求不断提高,对特高压、超高压电力电缆和高端特种电缆的需求日益增加,未来电缆行业将加快高端智能化进程。并且下游产业对电线电缆配套产业提出更新、更高的要求,行业内领先企业将加大研发投入、完善研发体系,从而推动行业整体技术水平的提升。 ​
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2023-09
线缆行业常用中英文汇总(2023)
​  ​线缆机器设备类专业英文  ​pairtwister(pairer);对绞机       groupstrander;总绞机extruder;押出机        non-contactdiametermonitor;非接触式线径控制仪wrappingmachine;包带机         reel;线盘preheater;预热机          extruder head;押出机机头doublehead;双层挤出机头      watertank;水槽nitrogen-filled machine;氮气机       capacitancecontrollerinwater;水中电容仪16-carrierhighspeedbraider;16锭高速编织机sheath-extrudermachine;外被押出机take-upmachine; 收线机         cableaccumulator;储线器​  ​制程工艺材料类  ​extrusion  押出;extrusiondie  押出模twist   对绞 ;braid 编织barecopper裸铜 ;tinnedcopper镀锡铜barestrandedcopper裸绞铜;coppercladsteel铜包钢silver-giltcopper镀银铜;PVC 聚氯乙烯SRPVC半硬质聚氯乙烯;Teflon氟塑料PP 聚丙烯;PE聚乙烯HDPE高密度聚乙烯;LDPE低密度聚乙烯LSZH 低烟无卤;PET防火聚酯薄膜Foam-PE  发泡聚乙烯;Al/Mylar铝箔麦拉Alfoilshieldingtape 铝箔屏蔽带;mylartape麦拉Stiffeners补强带;female母端Male公端;switch开关Socket-outlet插座;plug插头Connector连接头;IDC连接头的一种D-SUB电脑VGA接口;housing固定端子filling填充;conductor导体insulation 绝缘;innerskin内皮outerskin外皮;strand成缆,总绞innerjacket内被;outerjacket 外被twinning 对绞;shield 屏蔽spiral  缠绕;drainwire地线ripcord 撕破线;thickness皮厚Min.thickness 最小皮厚;Avg.thickness 平均皮厚Min.Avg.thickness最小平均皮厚;Min.thicknessatanypoint任意点最小皮厚OD 线材直径;diameter直径Solid单股;strand 多股Color颜色;pitch并距Webthickness 连体厚度;span 总并距Accumulation累积并距;totalwide总宽度Pair对数;material材质mark 印字; blue 蓝色orange橙色 ;green绿色brown棕色;purple紫色gray灰色;white白色pink粉红色;red红色wrap Al/Mylar 包铝箔麦拉;jacket/sheath 外被,护套lay-length 绞距;overlap重叠率coverage遮蔽率;dielectricconstant介电常数  ​线缆特性及品质要求类  ​impedance 阻抗 ;characteristicimpedance特性阻抗capacitance 电容;inductor电感returnloss  回路损失;NEXT近端串音FEXT 远端串音;cross-talk串音differentialimpedance差分阻抗;singleendimpedance单端阻抗commonimpedance共模阻抗;eyediagram眼图attenuation衰减;insertionloss插入损耗intra-pairskew对内延时差;inter-pairskew对间延时差异ACR 衰减串扰比;propagationdelay传输延迟Propagationvelocity 传输速度;VSWR电压驻波比SRL结构回路损失;PSNEXT近端串音功率和Mutualcapacitance互容;capacitanceunbalance-pair-to-Ground对地电容不平衡 Risetime上升时间;insulationresistance绝缘电阻TDR 时域反射计;NA 网络分析仪VNA 矢量网络分析仪;electrical characteristics电气特性Transferimpedance转移阻抗;conductorresistance导体电阻Capacitanceunbalance不平衡电容;continuitytest导通测试Sparktest火花测试;frequency频率Lowfrequency低频;highfrequency 高频Physicalcharacteristic物理特性;elongationunaged老化前延伸Elongationaged老化后延伸;elongationchangeafterageing老化前后延伸变化率                    tensilestrengthunaged老化前抗张;flexingtest弯曲测试Tensilestrengthaged            tensilestrengthchangeafterageing老化前后抗张变化率         pressuretestathightemperature高温压力测试                     heatshock热冲击;Tolerance 公差Cold bend冷弯;Oxygenindex氧指数Strippingforce附着力;thermalstability热稳定性Deformation热变形;shrinkagetest收缩测试Hotwaterresistance耐热水测试;solderability可焊性测试Flametest燃烧测试;horizontalflametest水平燃烧测试VW-1垂直燃烧测试;durabilityofprinting  Density密度;hardnessAdhesivestrength附着力 ;sample样品Inspertion&withdrawforce插拔力;firstarticleinspection首件检验Specification规格,规范;totallength总长度striplength剥皮长度;packing包装Wirediagram线位;IQC(incomingqualitycontrol)进料检验IPQC(in-processquality)制程品管         FQC(finalqualitycontrol)成品检验OQC(outgoingqualitycontrol)          QE(qualityengineer)品质工程师QA(qualityassurance)品质保证          barcode条码CPK制程能力;CP制程精密度SOP标准作业程序;OP作业员Ca制程准确度;FMEA潜在失效模式与效果分析SPC统计过程控制;DOE试验设计APQP产品质量先期策划;PPAP生产件批准程序8D团队导向问题解决方法;IEEE美国电气电子工程师协会JIT准时生产方式;UL美国保险商试验所CSA加拿大标准协会;VDE德国认证TQM(totalqualitymanagement)全面质量管理;IEC国际电工委员会ASTM美国材料与试验协会;ANSI美国国家标准局 线缆产品类  CAT.6六类线                    patchcord 带plug之网络线Powercord电源线                  HDMI高清多媒体接口DVI(digitalvisualinterface)数字视频接口        VGA 视频图形阵列Videocable视频线                 audiocable音频线USB通用串行总线                  SATA 硬盘线UTP非屏蔽双绞线                  STP屏蔽双绞线Coaxialcable同轴电缆                 mini-coaxialcable极细同轴电缆Telephonecable电话线                LANcable网络线AVcable音响线                   IEEE1394计算机多媒体用线 SCSI小型计算机系统用线         
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Type-C连接器接口科普
​USBType-C已不再是全新话题,这个USB界面协议,与常见用于笔记型电脑的Type-A或Android手机的Micro-B之间最大的差异,在于USBType-C支援正反插的设计。藉由24根脚位左上与右下对称的设计,达到正插与反插都有一半的脚位可正常动作。最简单的USBType-C界面,支援USB2.0(表1中的D+与D-),将高速讯号对加入,支援USB3.1Gen1(5Gbps)或USB3.1Gen2(10Gbps)的传输速度(表1中的Tx+-与Rx+-)。此外,USBType-C可透过PowerDelivery(以下简称PD)协议,将供电瓦数由原本的5V/3A向上提升至20V/5A,最新的USB-C接口的USB-IF(USB开发者论坛)在其官网上放出了全新的USB-C规范2.1修订版,更是将100W整到240W(USB-C接口支持240W供电后,它会一统江湖吗?)同时,PD2.0之后的版本加入了AlternativeMode(以下简称Alt-Mode),透过Alt-Mode可重新定义表1的脚位定义,使USBType-C的接头除了传递资料、电源,还能传递影像资讯。 USBType-C可兼顾资料、电源与影像的传输,因此,我们可从数款新发售的旗舰款手机、或最新的笔记型电脑发现,越来越多装置采用USBType-C的介面,成为一种趋势。以下文章将就USBType-C规范,分为资料、电源与影像三个部分进行介绍分享! USB4传输速率增至40Gbps1、传输带宽:USB4最大是40Gbps。2、传输协议:USB4通过隧道技术将USB3.2,DP和PCIe协议封装成数据包,同时发送。3、DP的传输:USB4除了可以通过DPAltMode(替代模式)来配置输出,还可以通过USB4隧道协议数据包来提取出DP数据。4、PCIe的传输:USB4支持PCIe的传输,通过USB4隧道协议数据包来提取出PCIe数据。5、TBT3的传输:USB4支持TBT3的传输,就是通过USB4隧道协议数据包来提取PCIe和DP数据。6、HosttoHost:主机和主机之间通信,USB4支持。主要是USB4支持PCIe协议才能支持这个功能。注:隧道技术可以看作是将不同协议的数据整合到一起的技术,通过数据包头来区分类型。在USB4中,DisplayPort视频、USB3.2数据和PCIe数据是可以在同一个通道传输的,这是两者最大的差异。可以看下图来加深理解。USB4通道可以想象成可以通行各种类型车辆的车道,USB数据,DP数据和PCIe数据想象成不同的车。同一个车道有不同的车排成队在有序行驶,USB4同一个通道传输不同类型的数据也是这个原理。USB3.2,DP和PCIe数据先汇聚在一起,通过同一个通道发送出去,到对方的设备,然后再分离出3种不同类型的数据来。图片 PPS规范满足快充需求接着探讨与电源相关的PPS过去,人们为了缩短充电速度,藉由提高充电器的输出电压,以增加进入手机的充电瓦数。然而,因为手机内的降压线路将高压降转为低压的效率不高,导致手机充电有发热情形。为解决此问题,希望能将手机内的降压线路移除,使充电器的输出直接接到手机电池端,输出可随电池电压的变动而调整,因此有PPS的定义。PPS如同标准固定输出的PD,定义出四种标准电压:5V(可调3~5.9V)、9V(可调3~11V)、15V(可调3~16V)、20V(可调3~21V),在每一组可调的电压范围内,受电方可依据供电的电流状况对电源供应器作最小20mV电压步径或50mA电流步径的调整。如果再配合芯片厂商最新开发出用于设备端不同倍数的VoltageScaler,以3A的线材即可对电池作6A、9A或12A的大电流充电。以USB芯片供应商威锋电子为例,该公司旗下专为充电器使用的USBType-CPDDFP芯片VP300,本身支援PD3.0和QC3.0协议,芯片内部整合TL431,可直接透过光耦元件反馈给一次侧AC-DC的电源控制芯片。除针对AC-DC所设计的TL431反馈回路,VP300同时整合I2C与FB参考电压的回馈,可针对不同DC-DC的需求进行控制。内建5VLDO毋须外接电源线路,可让Vconn供应70mW的电源给E-Marker。另外,在USBType-C的1.3版本,新增VconnPowerDevice(VPD)规范,VPD装置不仅可接受由原本的Vbus供电,也能接受由Vconn提供的最低3V电压。最低3V的目的,在于移动式装置内常放置一颗锂电池,单颗锂电池的最低放电电压一般设定在3V。以前,透过USB接口的Vbus供电时,供电端须将电池电压透过升压线路升到5V,而受电端会将5V透过降压芯片降到3.3V或1.8V,给内部其他芯片使用,造成两边都进行电源转换而损失效能。若能透过Vconn直接将电池的电压有效供应,毋需供电方或受电方放置其他的电源转换芯片,就可以大幅提升整体电源的转换效率。至于前面所提到的E-Marker,放在两头都是USBType-C的线材之中,就像是线材的身分证,用以存储线材的资料,其包含可负载的电流(3A或5A) 、USB速度(USB2.0或USB3.1)、线材的耐压等,而E-Marker所需的电源,是由供电方从Vconn之中所提供。 USBType-C和DisplayPort,PCIEUSBPD是BMC编码的信号,而之前的USB则是FSK,所以存在不兼容,不知道目前市面上有没有能转换的产品。USBPD是在CCpin上传输,PD有个VDM(Vendordefinedmessage)功能,定义了装置端ID,读到支持DP或PCIe的装置,DFP就进入替代(alternate)模式。如果DFP认到device为DP,便切换MUX/ConfigurationSwitch,让Type-CUSB3.1信号脚改为传输DP信号。AUX辅助由Type-C的SBU1,SUB2来传。HPD是检测脚,和CC差不多,所以共用。而DP有lane0-3四组差分信号,Type-C有RX/TX1-2也是四组差分信号,所以完全替代没问题。而且在DP协议里的替代模式,可以USB信号和DP信号同时传输,RX/TX1传输USB数据,RX/TX2替换为lane0,1两组数据传输,此时可支持到4k。如果DFP认到device为DP,便切换MUX/ConfigurationSwitch,让Type-CUSB3.1信号脚改为传输PCIe信号。同样的,PCIe使用RX/TX2和SBU1,SUB2来传输数据,RX/TX1传输USB数据。这样的好处就是一个接口同时使用两种设备,当然了,转换线就可以做到,不用任何芯片。 总结我们的理解USBType-C终结了长期以来USB插来插去的缺陷,节省了人们大量的时间,换一次方向至少2s吧,按全球10亿人每天插拔一次USB,50%概率插错,共耗时277000多小时,约为31年,太恐怖了,一个接口搞定了音视频数据三种,体积还算小。可以预见,以后安卓机可以改为USBType-C接口了,如果只需要USB2.0的话,只需要重做线缆,不用芯片,成本上完全可以忽略不计,至于苹果的干儿子,英特尔的亲儿子,Thunderbolt接口在TYPEC接口的定位,明天继续和大家聊。
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