19
2023-09
突发!欧盟将调查中国电动汽车
​9月13日,欧盟委员会官网披露消息,欧盟将启动对中国电动汽车的反补贴调查。欧盟委员会主席冯德莱恩称,中国通过巨额国家补贴扭曲了电动车市场。据悉,早在今年5月份,法国总统马克龙便透露出将对中美产的电动汽车限制补贴,而扶持欧洲产的电动车。此后,行业内也一直流传欧盟将对中国产的进口电动汽车展开反倾销、反补贴的“双反”调查。据媒体报道,法国2023年一季度的电动汽车购车补贴中,约有40%是中国企业的产品。欧盟此举侧面说明了中国电动汽车或已经对欧盟本土产电动汽车造成了一定的冲击。近年来,我国新能源汽车出口高速发展,据统计,2019年我国新能源汽车出口总量为25.4万辆,2022年达到67.9万辆,据中国汽车工业协会统计分析,2023年8月我国新能源汽车出口9万辆,同比增长8.1%,1-8月份新能源汽车出口72.7万辆,同比增长1.1倍。根据行业统计,2023年1-5月,我国新能源汽车总出口额已超过165亿美元,其中对欧盟出口的新能源汽车总额超过73.2亿美元,占总出口额的近一半份额。在我国新能源出口额排名前二十的国家中,欧盟成员国占了十一席。可见,欧盟市场作为我国新能源汽车出口的重要市场,其启动反补贴调查或将对我国出口的电动汽车产生较大的影响。近年来,我国新能源汽车企业也在积极出海建厂,有媒体分析,鉴于欧盟的反补贴调查以及后续的其他政策,或许会加速我国出海建厂的步伐,甚至将形成新能源汽车整条产业链的出海布局。​​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!​​
19
2023-09
线束加工的基础介绍(线缆小白篇)
​线缆小白篇:WireHarness、HDMICable系列、DisplayportCable系列、USBCable系列、LANCable系列、极细同轴线系列、柔性扁平连接线系列、射频同轴连接线系列、SATA连接线系列、DCCable系列、电脑周边线材系列、RCACable系列、VGACable系列、DVICable系列等基础介绍。  01:WireHarness   ​01WireHarness:用来连接两个或更多有元器件的线材,传输电流或者信号。可以简化电子产品的装配过程,易于维修、便于升级,提高设计的灵活性。信号传输的高速化和数字化、各类信号传输的集成化、产品体积的小型化微型化、接触件端接方式表贴化、模块组合化、插拔便捷化等。用于各种家电、测试仪器、设备、电脑及网络设备的内部连接。02工业用线束:主要指机柜内配带元器件的一些电子线、多芯线、排线等,多用在工业用UPS、PLC、CP、变频器、监控、空调、风能等机柜内。03汽车线束(AutomobileWireHarness):汽车线束是汽车电路的网络主体,又称低压电缆。常规的汽车线束产品具耐热、耐油性、耐冷等特性,同时它富有柔软性。用于汽车内部联接,能适应高机械强度,高温环境中使用。04LVDS连接线:即低压差分信号传输线(LowVoltageDifferentialSignal),是一种满足当今高性能数据传输应用的新型技术。与其它竞争技术相比,LVDS线在提供高数据速率时的功耗要小得多,采用LVDS线技术的产品数据速率可以从数百Mbps到2Gbps以上。它已经广泛应用在许多要求速度与低功耗的液晶显示屏等。   ​02:HDMICable系列   ​01HDMI连接线:HDMI即为高清晰度多媒体接口(英文:HighDefinitionMultimediaInterface),是一种全数位化影像和声音传送接口,可以传送无压缩的音频信号及视频信号,HDMI线可以连接于机顶盒、DVD播放机、个人电脑、电视游乐器、综合扩大机、数位音响与电视机。HDMI接口定义HDMIDType(MicroHDMI):19pin,主要应用在一些小型的移动设备上,如摄像机,无人机,机器人等,还有特殊的一端为标准的HDMI插头,一端为MicroHDMI(Dtype)工业型手机。HDMICType(mini-HDMI):19pin,缩小版的HDMIAtype,主要是用在便携式装置上,例如DV、数码相机、便携式多媒体播放机等。现在已有SONYHDR-DR5EDV利用此规格接头作为影像输出接口HDMI线缆类型StandardHDMICable:标准HDMI线(最高支持1080/60i)StandardHDMICablewithEthernet:标准以太网HDMI线StandardAutomotiveHDMICable:标准车用HDMI线HighSpeedHDMICable:高速HDMI线(支持1080p、DeepColor、3D)HighSpeedHDMICablewithEthernet:高速以太网HDMI线02 随着5G技术的发展,它用的是下一代蜂窝技术,采用微波传输,速度快覆盖面大,5G下载速度高达10Gbps,未来的应用就是要用光的技术为主流、光传输的技术,开发给消费者带来最好体验的消费电子产品,随着光纤代替铜这一步的进展越来越快和越来越密集,光纤连接线在两到三年之内必定会成为连接线的主流,举例:如果你只需要一根两三米长的HDMI线,那么就没有必要选择光纤HDMI线,传统HDMI线即可,如果你需要一个超过10米的HDMI线,那么光纤HDMI线就是你的首选,只是这种长距离的光纤HDMI线使用时需要注意保护,不要大幅度叠折使用,装修预埋时也要特别小心,拐弯处需要一定弯度,不要九十度垂直叠折等,但是由于HDMI协会对于光缆的研究相对较少,故目前市场上的AOC系列HDMI线材良莠不齐。光纤HDMI工作原理光纤HDMI它要输出到显示设备终端的话,需要两个过程:电--->光,光--->电电--->光,光--->电;一个光转电,一个电转光;右边那个是一个三色灯,左边是一个照明的白灯;右边那个多一个黑色的器件,应该就是微处理器,整根线的大脑,光电转换加上微处理器的控制,整个封装特别小。我们一起来看看光纤HDMI线的内部构造,总共有四层,最内层为4根光纤线芯,值得一提的是在剥掉光纤护套时,稍微用点力就把光纤线芯给弄断,然而在四层结构的光纤HDMI线能够很好保护光纤线芯,防止光纤线芯压断、拉断等;其中4根光纤,很细;剩下的镀锡铜线是电源和电的控制信号,光纤是用来传输数据的。   ​​03:DisplayportCable系列   ​​01 DisplayPort是一种高清数字显示接口标准,可以连接电脑和显示器,也可以连接连接电脑和家庭影院。从性能上讲,DisplayPort2.0最大支持80Gb/S的传输带宽,2019-6月26日,VESA标准组织正式宣布了全新的DisplayPort2.0数据传输标准规范,与雷电3、USB-C紧密结合,可满足8K乃至更高级别的显示输出需求。是DisplayPort1.4协议后首次重大更新。在此之前,DP1.1、1.2、1.3/1.4的理论总带宽分别为10.8Gbps、21.6Gbps、32.4Gbps,但有效率都只有80%(8/10b编码),难以满足6K、8K高分辨率和高色深、高刷新率的需求。DP2.0将理论带宽一举提升到了80Gbps,并且采用全新的编码机制128/132b,将有效率提升至97%,实际可用高达77.4Gbps,相当于DP1.3/1.4的整整三倍,远远超过HDMI2.1的理论带宽48Gbps。这样一来,DP2.0可以轻松支持8K/60HzHDR、>8K/60HzSDR、4K/144HzHDR、2×5K/60Hz等输出格式,不仅能支持任何8K显示器且不需要压缩,还可以支持到30-bit色深(超过10亿色),实现8KHDR。DisplayPort2.0:Thunderbolt3,UHBR和无源数据线数据线方面,DP2.0其实引入了三种不同机制,每通道带宽分别设定在10Gbps、13.5Gbps、20Gbps,VESA称之为“超高比特率”(UHBR/UltraHighBitRate),按照带宽分别叫做UHBR10、UHBR13.5、UHBR20。UHBR10的原始带宽为40Gbps,有效带宽38.69Gbps,被动型铜线材即可,此前的DP8K线材认证项目其实就包括它,也就是通过了8K认证的DP数据线就符合UHBR10的信号完整性要求。UHBR13.5、UHBR20就不一样了,原始带宽54Gbps、80Gbps,有效带宽52.22Gbps、77.37Gbps,被动线材只能用于极短距离传输,比如笔记本扩展坞,长一点就需要主动线材,也就是植入相应控制和放大芯片。  04:USBCable系列   ​01 USB,是英文UniversalSerialBUS(通用串行总线)的缩写,是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。是应用在PC领域的接口技术。USB具有传输速度快(USB1.1是12Mbps,USB2.0是480Mbps,USB3.0是5Gbps,USB3.1是10Gbps,USB3.2是20Gbps),USB线使用方便、支持热插拔、连接灵活、独立供电等优点,可以连接鼠标、键盘、打印机、扫描仪、摄像头、闪存盘、MP3机、手机、数码相机、移动硬盘、外置光软驱、USB网卡、ADSLModem、CableModem等,几乎所有外部设备。USB1.0/2.0/3.0的含义USB1.0/1.1USB规格第一次是于1995年,由Intel、IBM、Compaq、Microsoft、NEC、Digital、NorthTelecom等七家公司组成的USBIF(USBImplementForum)共同提出,USBIF于1996年1月正式提出USB1.0规格,频宽为1.5Mbps.不过因为当时支持USB的周边装置少的可怜,所以主机板商不太把USBPort直接设计在主机板上。USB2.0USB2.0技术规范是有由Compaq、HewlettPackard、Intel、Lucent、Microsoft、NEC、Philips共同制定、发布的,规范把外设数据传输速度提高到了480Mbps,是USB1.1设备的40倍!2000年制定的USB2.0标准是真正的USB2.0,被称为USB2.0的高速(High-speed)版本,理论传输速度为480Mbps。USB3.0USB3.0是最新的USB规范,该规范由英特尔等公司发起,USB3.0的最大传输带宽高达5.0Gbps(640MB/s),USB3.0引入全双工数据传输,5根线路中2根用来发送数据,另2根用来接收数据,还有1根是地线,也就是说,USB3.0可以同步全速地进行读写操作。USBTypeA:该标准一般适用于个人电脑PC中,是应用于最广泛的接口标准USBTypeB:一般用于3.5寸移动硬盘、以及打印机、显示器等连接Mini-USB:一般用于数码相机、数码摄像机、测量仪器以及移动硬盘等移动设备MicroUSB:微型USB接口,适用于移动设备在早期的智能手机时代,我们使用最多的是基于USB2.0的Micro-USB接口,也就是手机USB数据线接口,现在都已经开始切入TYPE-C接口模式,如果更高数据传输要求,必须切换到3.2及以上版本,特别是在各物理接口规范都更新换代的如今,USB-C的目标就是一统江湖,之前有Thunderbolt™在高速上的打压,最近的USB4已经目标明确,我们就是从低端到高端,一统天下.Thunderbolt™接口之前限制其发展的主要是INTEL的专利费用,不过现在已经开始免费授权啦,势必将对其接口的拓展市场有大的促进,Intel宣布免费授权雷电技术许可!也许Thunderbolt3春天就在2018!名目繁多的接口都可被支持Thunderbolt3的USBTypeC接口取代。USBType-C,主要特性如下:无正反面的区分。相容过去的USB2.0、3.0与未来USB规格的连接规范,支援1万次的插拔,支援3C产品充电(如果需要用到USB3.1PD所制定的大电流的功能,就有必要使用TypeC以及特殊的线材,而原来的TypeA/B皆无法达成),日常大家口中所说的USB接口(TypeA、B等)及未来将一统江湖的USBTypeC接口等,都属于接口的物理规范,而USB2.0、USB3.0、USB3.1等,则是相关的通信协议。USBType-C这是USB协会新制定的连接器规格,USBType-C因为是跟随USB3.1一同发表,所以很多人都误认为USB3.1一定要使用USBType-C的线材连接,才可以达到10Gb/s的效能,更有人将USBType-C写成USB3.1Type-C,这都是不正确的。USB3.0与USB3.1所使用的连接线数可以是一样的,所以使用USB3.0的传输线是一样可以达到10Gb/s的效能,我们来看看下图规范提供的说明:当然速度越快对线材的品质要求也越高,当你使用USB3.1产品时,请尽量使用大厂所提供的线材,避免使用到品质不良的线材,造成效能无法提昇的状况,特别是一些转接类全功能的HUB类产品,USBType-C的连接器(连接头)同样也可以用在USB3.0、USB2.0的连接传输上,目前已使用的产品众多,如手机,平板电脑等。USBOTG USBOTG是USBOn-The-Go的缩写,是近年发展起来的技术,2001年12月18日由USBImplementersForum公布,主要应用于各种不同的设备或移动设备间的联接,进行数据交换。特别是PDA(掌上电脑)、移动电话、消费类设备。改变如数码照相机、摄像机、打印机等设备间多种不同制式连接器,多达7种制式的存储卡间数据交换的不便。On-The-Go,即OTG技术就是实现在没有Host的情况下,实现设备间的数据传送。例如数码相机直接连接到打印机上,通过OTG技术,连接两台设备间的USB口,将拍出的相片立即打印出来;也可以将数码照相机中的数据,通过OTG发送到USB接口的移动硬盘上。  05:LANCable系列   01 以太网双绞连接线有两种:一种是广泛使用的直连接线,另一种是特殊情况下使用的交叉线,如果是PC连接交换机或其他网络接口等,或是其它连接的双方地位不对等的情况下都使用直连接线,而如果连接的两台设备是对等的,例如都是两台pc机,笔记本等,就要使用交叉线了,两者的差别是线序不一致,接口是一样的。不过,随着科技的进步,网卡现基本都支持自动反转,对等设备之间用直连线也能正常通信了。交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准平行线的做法是:两头采用同样的标准(同为568A标准或568B标准)要求12,36双绞将水晶头面向自己(小尾巴在背面)从左到右线序12345678568A标准:白绿绿白橙蓝白蓝橙白棕棕  568B标准:白橙橙白绿蓝白蓝绿白棕棕双绞线:双绞线的英文名字叫Twist-Pair。双绞线采用了一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰。一般由两根22-26号绝缘铜导线相互缠绕而成。与其他传输介质相比,双绞线在传输距离,信道宽度和数据传输速度等方面均受到一定限制,但价格较为低廉。UTP(非屏蔽双绞线):内部没有金属屏蔽膜,所以它的稳定性较差,但它的优势就是价格便宜。STP(屏蔽双绞线):双绞线内有一层金属隔离膜,在数据传输时可减少电磁干扰,所以它的稳定性较高。水晶头是网络连接中重要的接口设备,是一种能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头,用于网络通讯,因其外观像水晶一样晶莹透亮而得名为“水晶头”。主要用于连接网卡端口、集线器,交换机、电话等。RJ-45接头:RJ-45插头是一种只能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头,双绞线的两端必须都安装这种RJ-45插头,以便插在网卡(NIC)、集线器(Hub)或交换机(Switch)的RJ-45接口上,进行网络通讯。RJ11水晶头:RJ11接口和RJ45接口很类似,但只有4根针脚(RJ45为8根)。在计算机系统中,RJ11主要用来联接modem调制解调器。日常应用中,RJ-11常见于电话线。RJ12通常也适用于语音通信的,结构和前两种一样,但是有六根针脚(6p6c)。同时还衍生出六槽四针(6p4c)和六槽两针(6p2c)两种。  06:极细同轴线系列   01 极细同轴线主要用于笔记本电脑、数码相机、手机、医疗设备、SCD、监控器、工业电脑等精密仪器的内部连接线,它是一种低压差分讯号传输,为连接主板和液晶显示器起到的传输VGA信号和电源的作用,具有很好的屏蔽性,特性阻抗稳定性,及使用寿命长。应用的主要几个大类笔记本屏线缆LCD液晶屏线缆手机线缆数码相框线缆  07:柔性扁平连接线系列   01 柔性扁平连接线(FlexibleFlatCable)柔性扁平电缆是一种用PET绝缘材料和极薄的镀锡扁平铜线,通过高科技自动化生产线压合而成的新型数据经线,具有柔软、随意弯曲折叠、厚度薄、体积小、连接简单、拆卸方便、易解决电磁屏蔽(EMI)等优点。应用:产品广泛应用于各种打印头与主板之间的连接,笔记本电脑、手机、绘图仪、扫描仪、复印、音响、液晶电器、传真机、各种影碟机等产品的信号传输及板板连接。可以任意选择导线数目及间距,大大减少电子产品的体积,减少生产成本,提高生产效率,最适合于移动部件与主板之间、PCB板对PCB板之间、小型化电器设备中作数据传输线用。常用规格:P=0.5、P=0.8、P=1.0、P=1.25、P=1.27、P=1.5、P=2.0、P=2.54等。  08:射频同轴连接线系列   01 射频同轴连接线(RFCable)射频同轴线是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。我们接触比较多的射频同轴线有两类:50Ω和75Ω的射频同轴线,与各类同轴线配套的还有射频同轴连接器,包括推入式及螺丝式装配的,具体易拆易装、寿命长、搞震性强、可靠性高等优越的性能。应用:广泛的应用在军用、民用微波设备和数字、移动通信设备的射频回路中。  09:SATA连接线系列   01 SATACable-SATA连接线SATA是SerialATA(SerialAdvancedTechnologyAttachment)的缩写,亦称串列ATA。用于主机板和大量储存装置(如硬碟光碟机)之间的数据传输。SATA的传输速度比以往更加快捷,并支援热插拔。另外SATA汇流排使用了嵌入式时讯号,具备更强的纠错能力,能对传输指令(不仅是资料)进行检查,发现错误会自动矫正,提高了资料传输的可靠性。  10:DCCable系列   01 DCCableDCCable属低电压传输连接线,具有良好的灵活性,用于家电、电器等的连接,具有实用性强、方便连接等。DC线分:DC电源线、DC数据线、DC插头线、DC充电线、DC防水线等。  11:电脑周边线材系列   01 电脑周边线(ComputerPeripheralCable)电脑周边连接线主要包括:键盘、鼠标、网线、音频/视频线等产品。其中RGBCable为标准视屏传输连接线,主要对红/绿/蓝三种颜色进行传输、储存、转换处理,适合模拟显示设备的应用。  12:RCACable系列   01 RCACableRCA是RadioCorporationofAmerican的缩写词,因为RCA接头由这家公司发明的。RCA俗称莲花插座,又叫AV端子,也称AV接口,几乎所有的电视机、影碟机类产品都有这个接口。它既可以用在音频,又可以用在普通的视频信号。RCA端子采用同轴传输信号的方式,中轴用来传输信号,外沿一圈的接触层用来接地,可以用来传输数字音频信号和模拟视频信号。通常都是成对的音频接口(左右声道,白色)和视频接口(黄色)。一分为二线,就是你可以同时用耳机和音响,没有这个线你只能用耳机和音响的其中的一个;一分为三线或三对三线,连接DVD和电视的音频线视频线,有部分电脑带多功能端子的也可用来连接电视,或者家庭用大音箱。  13:VGACable系列   01 VGACableVGA(VideoGraphicsArray)是IBM于1987年提出的一个使用模拟信号的电脑显示标准,也叫显示绘图阵列。VGA接口共有15针,分成3排,每排5个孔,是显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数显卡都带有此种接口。VGA显示模式VGA支持在640X480的较高分辨率下同时显示16种色彩或256种灰度,同时在320X240分辨率下可以同时显示256种颜色。在VGA基础上加以扩充,使其支持更高分辨率如800X600或1024X768,这些扩充的模式就称之为VESA(VideoElectronicsStandardsAssociation,视频电子标准协会)的SuperVGA模式,简称SVGA,也叫D-Sub接口,它传输红、绿、蓝模拟信号以及同步信号(水平和垂直信号)。VGA技术的应用主要基于VGA显示卡的计算机、笔记本等设备,而在一些既要求显示彩色高分辨率图像又没有必要使用计算机的设备上,VGA技术的应用却很少见到。  14:DVICable系列   01 DVICable----DVI详细介绍DVI(DigitalVisualInterface),即数字视频接口。数字视频接口(DVI)是一种国际开放的接口标准,在PC、DVD、高清晰电视(HDTV)、高清晰投影仪等设备上有广泛的应用。​​​​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!​
21
2023-09
联想推出全球首款USB4 Mini-LED Docking显示器
​联想推出全球首款USB-4Mini-LEDDocking显示器。ThinkVisionP32pz-30为首款产品采用新款VL832USB-4装置控制芯片和VL108EPRUSBPD控制芯片方案,提供高达140W的设备充电能力。此款显示器提供丰富的传输接口(USB-4、2个HDMI2.1、DP1.4、DP1.4Out、USB3.2集线器、以太网络和音源输出),为用户提供强大的装置连接能力,打造理想的数码工作站。​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!​
25
2023-09
汽车电线束双绞线技术参数设定
​双绞线(TwistedPair)是两根金属线依距离周期性扭绞组成的电信传输线。采用了一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰,更主要的是降低自身信号的对外干扰。汽车上应用双绞线的系统很多,如电喷系统、影音娱乐系统、安全气囊系统、CAN网络等。双绞线分为屏蔽双绞线、非屏蔽双绞线。其中屏蔽双绞线在双绞线与外层绝缘封套之间有一个金属屏蔽层。屏蔽层可减少辐射,防止信息泄露,也可阻止外部电磁干扰,使用屏蔽双绞线比同类的非屏蔽双绞线具有更高的传输速率。屏蔽双绞线,线束一般直接采用成品屏蔽线使用。非屏蔽双绞线,有加工能力的厂家,一般都是采用绞线机进行绞合。在绞线加工或使用的过程中,尤其需要注意的两个重要参数就是绞距和解绞距离。|绞 距双绞线的绞距指的是同一根导线上相邻两个波峰或者波谷之间的距离(也可看做两个同向绞节的间距),见图1,绞距=S1=S2=S3。图1绞距S绞距直接影响信号传输能力,不同的绞距对不同波长的信号有不同的抗干扰能力。然而,除CAN总线以外,国际和国内的相关标准都没有对双绞线的绞距做出明确规定。在GB/T36048乘用车CAN总线物理层技术要求中规定CAN线绞距尺寸范围为25±5mm(33-50绞/米),与SAEJ2284250kbps车辆用高速CAN中对CAN绞距的规定相同。一般各车企都有自己的绞距设定标准,或者遵从各子系统对绞线绞距的要求。例如福田汽车采用的绞距为15-20mm;欧洲某些整车厂推荐按照如下标准进行绞距选定:1.CAN总线 20±2mm2.信号线、音频线 25±3mm3.驱动线路40±4mm一般来讲,绞距越小对于磁场的抗干扰能力越好,但需考虑导线的直径和外皮材质的可弯曲范围,并根据传输距离和信号波长确定最合适的绞合距离。当多根双绞线一起铺设时,不同的信号线最好采用绞距不同的双绞线,以减弱由互感产生的干扰。绞距过紧对导线绝缘的损害可参看下图:图2绞距过紧导致的导线变形或开裂另外,双绞线的绞距应保持均匀。双绞线的绞距误差会直接影响其抗干扰水平,绞距误差的随机性会造成双绞线串扰预测的不确定性。双绞线制作设备参数转轴角速度是影响双绞线感性耦合大小的关键因素,在双绞线制作过程中必须予以考虑,以保证双绞线的抗干扰能力。|解绞距离解绞距离指的是双绞线末端导线因安装到护套内需开叉而未绞合部位的尺寸。见图3。 图3解绞距离L解绞距离在国际标准中并无规定,国内行业标准QC/T29106-2014《汽车电线束技术条件》中规定:开绞距离应不大于80mm。见图4。而美标SAE1939中对CAN线双绞线的规定是:未绞合尺寸也不应超过50mm。所以国内行标的规定对于CAN线来说尺寸较大,并不适用。目前各车企或线束厂对于高速CAN线的解绞距离限定在50mm或40mm以内,以保证CAN信号的稳定性。例如德尔福的CAN总线要求解绞距离为小于40mm。图4QC/T29106中规定的解绞距离另外,在线束加工过程中,为防止绞线松散导致更大的解绞距离,应在绞线的解绞处进行包胶处理。美标SAE1939中规定:为保持导线绞合状态,需在解绞处安装热缩管。国内行标QC/T29106规定使用胶带包胶处理。|总 结双绞线作为信号的传输载体,需要保证信号传输的准确性和稳定性,其应有较好的抗干扰能力。绞线的绞距尺寸、绞距均匀性和解绞距离对于其抗干扰能力有重要影响,所以需在设计和加工过程中重点关注。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!​​
25
2023-09
市场预测 | 2031年全球电线电缆市场规模将达2850亿美元
研究发现,对电气化和高效建筑供暖解决方案的需求增加,以及运输部门对可靠布线的需求增加,是预计将推动市场增长的一些主要因素。​根据TransparencyMarketResearch的一份新的行业报告,预计2021年至2031年期间,全球电线电缆市场规模为2850.5亿美元,年复合增长率为5.3%。2020年全球市场价值为1500.2亿美元。研究发现,全球数字化和电气化趋势的兴起正在推动市场增长,预计未来几年将如此。研究发现,对电气化和高效建筑供暖解决方案的需求增加,以及运输部门对可靠布线的需求增加,是预计将推动市场增长的一些主要因素。此外,研究发现,运输部门对电线和电缆的需求增加也提振了全球行业。研究人员得出结论,城市化进程的加快推动了对新型高效交通系统的需求。由于全球新高速公路、铁路和地铁项目的建设不断增加,预计未来十年市场将以稳定的速度增长。该研究还得出结论,发展中经济体的产业扩散正在为市场参与者创造新的创收机会。根据TransparencyMarketResearch,推动行业增长的其他显着驱动因素包括消费者可支配收入的增加以及制造和生产技术的持续发展和进步。因此,整体市场前景乐观。■■细分市场■■​新报告按类型将全球电线电缆市场细分为:低压(LV);中高压(MV和HV);和光缆。按材料划分,报告按以下类别细分市场:铜、铝、光纤和其它。根据最终用途行业,该研究将电线电缆市场细分为:航空航天和国防;建造;信息技术和电信;能源和公用事业;油和气;消费类电子产品;和汽车。■■​对优质金属的偏好上升■■​该研究认为,全球电线电缆行业的制造商正致力于通过推出技术先进的新产品来扩大产品库存。为了实现这一目标,公司正在使用最优质的金属,例如银、铝、铜和金。这些贵重优质金属用于设计和制造各种电子设备、解决方案和系统中的特定组件。因此,市场报告中评估的公司正在采用最新的数据研究和预测分析技术来保护自己免受这些金属价格。此外,汽车电气化需求的增加以及各种复杂的工业过程预计将在未来十年推动市场发展。■■​分散的竞争格局■■​根据TransparencyMarketResearch的数据,由于存在大量参与者,全球电线电缆市场的竞争格局高度分散。报告评估的龙头企业包括:亨通光电、住友电工、江南集团、LSCabel&SystemLtd.、SouthwireCompany,LLC、NexansSA、FarEastCableCo.,Ltd.。、PrysmianGroup、FurukawaElectricCo.Ltd.、GeneralCableCorporation、TPCWire&CableCorp.、PolycabWiresPrivateLimited、HitachimetalsLtd.和LeoniAG。该报告发现主要市场参与者参与各种增长和扩张战略以增加他们的市场份额。其中包括推出新的和技术先进的产品和解决方案,以及设计和开发下一代价格合理但可靠的电线电缆产品。​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!​
20
2023-10
中国连接器的淘金热结束了吗?
从1980年以来一直在按产品类型、最终用途市场部门和主要地理区域跟踪连接器行业。最初,中国的连接器销售额微不足道,所以将中国的数字作为亚太地区的一部分。1994年开始将中国连接器销售作为一个单独的地区进行报告,当时我们开始看到这个巨大的未开发市场的潜力。1994年中国连接器的销售额仅为3800万美元,仅占全球202亿美元连接器市场的0.19%。随后,欧洲和北美的公司开始投资数十亿美元,将制造业转移到中国。目标是双重的,即利用廉价劳动力,使制造商能够向西方消费者降低价格,并在中国不断增长的消费市场中占据更多份额。1994年连接器销售额仅为3800万美元,到2000年中国连接器销售额每年达到20亿美元,占整个连接器市场的5.7%,并且仍在增长。自2000年以来,中国一直是连接器行业和整个电子行业的增长引擎。如前所述,2000年,中国仅占全球连接器市场的5.7%。到2023年,中国占全球连接器市场的30.9%。自21世纪初以来,中国的表现超过了所有其他地区。下表清楚地显示了这一点。2000年与2010年按地区划分的中国连接器销售额2000年至2010年期间,中国实现了19.8%的增长率,而行业增长率为3.0%。这与其他地区的负增长率或低增长率形成了鲜明对比。显然,中国是连接器行业销售增长的源头。在接下来的十年里,即2010年至2020年,中国的销售额增长仍优于其他地区,但增速放缓幅度很大。中国的复合年增长率从19.8%上升到5.0%。按地区划分的中国连接器销售额2000年与2023年在分析过去23年(2000年至2023年)按地区划分的连接器销售时,很明显,中国一直是21世纪的增长引擎。中国的复合年增长率为11.7%,而行业的复合年发展率为3.8%。对不同时间段内各地区连接器销售情况的分析得出了几个结论。制造业由西向东转移主要发生在21世纪的前十年,中国连接器的增长率为19.8%,而整个行业的增长率仅为3.0%。在本世纪的第二个十年,西方资本流入中国的速度明显放缓。中国的增长与整个行业的增长更为相似。近年来,财富从西方向东方的转移明显放缓。因此,我们得出的结论是,从西方到东方的淘金热已经结束,或者至少已经大幅放缓。2018年与2023F年按地区划分的中国连接器销售额以下分析显示了中国经济增长最快的年份已经过去的进一步证据。在过去的五年期间(2018-2023F),中国,甚至亚太地区的表现都低于北美、欧洲和世界其它地区。如果把日本算在内,西方的表现明显优于东方。我们认为,西方领导人在向中国部署新资本时将非常谨慎。事实上,我们相信西方将重新支撑一些制造业,进入中国的新资本将主要用于支持现有的制造业。中国经济可能正面临一些不景气的年份。我们已经注意到国内生产总值在逐渐下降。一些人预计,到2030年,中国的国内生产总值的增长将达到2%。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!​​​
24
2023-10
汽车线束团体标准一览表
汽车线束团体标准一览表序号团体名称标准编号标准名称公布日期1苏州市新能源汽车产业商会T/SXS036-2023新能源线束生产工艺2023年9月28日2全国城市工业品贸易中心联合会T/QGCML1484-2023车用低压线束2023年9月26日3江西省铜行业协会T/JXTX0007-2023汽车电源线束用纯铜线2023年9月14日4中国中小商业企业协会T/CASME682-2023新能源汽车电源线束技术要求2023年9月2日5上海市塑料工程技术学会T/SHPTA052-2023150°C汽车线用交联无卤阻燃聚烯烃电缆料2023年8月30日6武汉标准化协会T/WHAS053-2023电动汽车高压线束设计规范2023年8月4日7中国中小商业企业协会T/CASME563-2023汽车座椅用线束布置卡位装置2023年7月23日8全国城市工业品贸易中心联合会T/QGCML1016-2023线束高强度连接线2023年7月14日9中国汽车工程学会标准化工作委员会T/CSAE303-2023汽车低压线束设计验证测试方法2023年6月30日10上海都市型工业协会T/SHDSGY152-2023汽车线束技术规范2023年6月26日11深圳市企业创新发展促进会T/SZECDC002-2023汽车用高频高速连接器通用技术要求2023年6月15日12中国氟硅有机材料工业协会T/FSI116-2023新能源汽车线缆用硅橡胶2023年4月5日13常州市工业互联网产业协会T/CZII005-2023乘用车电池铝芯线束技术条件2023年3月28日14苏州市光电产业商会T/SOECC007.3-2023柔性电缆用铜合金绞线第3部分:汽车线缆用绞线2023年2月20日15中国电子元件行业协会T/CECA73-2022汽车用1.27mm间距印制板连接器2023年2月15日16上海市汽车零部件行业协会T/SAPIA002-2023燃料电池发动机高压线束及连接器技术要求2023年1月11日17中国中小商业企业协会T/CASME224-2022汽车用薄壁铜绞线2022年12月23日18上海都市型工业协会T/SHDSGY223-2022汽车低压电线束技术规范2022年12月21日19浙江省产品与工程标准化协会T/ZS0319-2022新能源电动汽车线束2022年11月25日20深圳市高分子行业协会T/SGX015-2022线束用自卷式保护套管第1部分:新能源汽车2022年11月11日21全国城市工业品贸易中心联合会T/QGCML415-2022汽车用聚氯乙烯绝缘单芯电线2022年10月31日22浙江省汽车工业技术创新协会T/ZJVITIA15-2022汽车低压电线束技术规范2022年9月23日23杭州市科技合作促进会T/KCH004-2022工程机械线束喷码技术标准2022年8月11日24杭州市科技合作促进会T/KCH003-2022工程机械线束截面测试技术要求2022年8月11日25杭州市科技合作促进会T/KCH001-2022工程机械线束超声波焊接技术要求2022年6月6日26杭州市科技合作促进会T/KCH010-2021工程机械线束拉力技术要求2021年12月17日27浙江省品牌建设联合会T/ZZB2232-2021道路车辆用非屏蔽聚四氟乙烯绝缘层单芯电线2021年8月27日28浙江省品牌建设联合会T/ZZB1854-2020道路车辆应急起动电缆2020年11月29日29中国石油和化学工业联合会T/CPCIF0061-2020汽车线束用聚氯乙烯(PVC)电气胶粘带2020年9月4日30浙江省品牌建设联合会T/ZZB1234-2019汽车蓄电池用电线束接头2020年1月3日31中国标准化协会T/CAS356-2019新能源汽车用高压电缆2019年10月15日32襄阳市机械工程学会T/XYMES002-2019电动汽车高压线束技术要求2019年9月6日33浙江省品牌建设联合会T/ZZB1084-2019刺破式连接车灯线束2019年4月29日免责声明: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!​
27
2023-10
Molex莫仕推出KickStart连接器系统,首款符合OCP标准,集成电源和信号
符合OCP标准的集成电源,低速和高速信号的单条线缆组件,满足通用硬件互连方案的要求,可简化服务器设计。●灵活且易安装的互连方案,代替了多器件的应用,减少了多条线缆管理的困难。●低高度的设计和机械结构与OCP推荐的Molex'sNearStackPCIe产品保持一致,优化了空间占用,降低了应用风险,加速产品的上市时间。Molex莫仕推出KickStart连接器系统,进一步丰富了其符合开放计算项目(OpenComputeProject,OCP)标准的解决方案。作为一种创新的全功能互连系统,KickStart是第一款符合OCP标准的Boot-Drive线缆互连方案,单条线缆组件中集成了低速信号,高速信号和电源。这个完善的方案让客户避免采用多个线缆组件,优化空间利用,加速升级换代,为服务器和设备制造商提供了既灵活、又标准化,且易于安装和拆卸的连接Boot-Drive外设的方法。Molex莫仕数据与通讯系统解决方案事业部亚太区FAE总监崔君军表示:“KickStart连接器系统进一步强化了我们在现代数据中心中消除复杂性并推动标准化的目标。这种符合OCP标准的解决方案降低了客户的风险,减轻他们验证单独解决方案的负担,并提供更快、更简单的途径来进行关键数据中心的服务器升级。” 下一代数据中心服务器的模块化要求  KickStart这款集成信号和电源的互连方案是SFF-TA-1036所定义的标准方案,且符合OCP数据中心模块化硬件系统规范(DC-MHS),是与OCP各成员一起开发的。KickStart是OCPM-PIC规范推荐的用于与Boot外设互连的线缆连接器。作为唯一符合经OCP推荐用于Boot-Drive的内部I/O连接解决方案,KickStart使客户能够应对不断发展的存储信号速度。该系统支持PCIeGen5信号速度,数据传输速率高达32GbpsNRZ。其支持PCIeGen6的升级计划将能满足不断增长的带宽需求。此外,KickStart符合Molex莫仕屡获殊荣且经OCP推荐的NearStackPCIe连接器系统的尺寸规格和坚固机械结构,具有最低11.10mm的配合剖面高度,以实现空间优化、加强气流管理,并减少与其他元件之间的互相干涉。这个新的线缆方案也允许单一的混接线缆使用,支持线缆一端采用KickStart而线缆另一端采用Sliver1C,用于与EDSFF固态硬盘互连。对混合电缆的支持进一步简化了与服务器、存储和其他外设设备的集成,同时精简硬件升级和模块化策略。  统一的标准增强产品的性能,降低供应链约束  KickStart非常适合于OCP服务器、数据中心、白盒服务器、存储系统等,其可减少在系统中采用多种互连方案,同时加速产品的开发。为了支持当前和未来不断发展的信号速率和供电要求,Molex数据中心产品方案开发团队和Molex电源产品开发团队一起合作优化触点端子设计、热仿真和功率损耗。与Molex莫仕的所有互连解决方案一样,KickStart也得到了世界级工程技术、大规模制造和全球供应链能力的支持。  产品供应  KickStart连接器系统的样品现可供评估。 ◇标准化服务器Boot-Drive连接KickStart连接器系统符合SFF-TA-1036标准。开放计算项目(OCP)在其M-PIC规范中推荐使用KickStart连接器系统作为电缆优化的Boot-Drive外设连接器。​◇电源和信号电路,位于一根电缆组件中KickStart电缆组件和连接器通过将电源和信号电路组合到一个易于安装的电缆组件中,减少了管理多条电缆的需要。◇低配高且坚固的设计KickStart连接器采用低配高设计,可实现更好的空间优化,垂直高度为11.10毫米,这使其成为唯一OCP推荐的专门为Boot-Drive应用设计的内部I/O连接器解决方案。目前,该产品已在2023年OCP全球峰会上正式展出。在本次峰会上,Molex展示了符合下一代OCP规范的机架系统,包含ITGear和Power-shelf线缆,BusBar,以及224G互连方案:Inception线缆背板、CX2DualSpeed线缆、MirrorMezzEnhanced扣板连接器等,为下一代数据中心铺平道路。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!​​​​
02
2023-11
苹果史上最短发布会,雷雳接口、磁吸电源线还是出现在了老地方
​苹果发布新iPhone后不到两个月又举办一场发布会,实属罕见。这场只有30分钟的新品发布会,堪称苹果史上最短的发布会;在发布M3、M3Pro和M3Max三款处理器的同时,还推出了全新的MacBookPro产品,其中入门款14寸MacBookPro搭载M3标准版处理器,售价为12999元起。这款搭载M3的入门款14寸MacBookPro,相比搭载M3Pro/Max款的机型,阉割了右侧USB-C雷雳4接口,仅具有左侧两个USB-C雷雳4接口。产品端口种类、处理器核数、内存参数,一张图带你看完升级细节。​雷雳接口、磁吸电源线还是出现在了老地方据苹果官方介绍,得益于M3、M3Pro和M3Max芯片的加持,新款MacBookPro成为了Mac中电池续航最耐久的机型——续航时间最高可达22小时。有所区别的是,14英寸MacBookPro最高配备96WUSB-C充电器,而16英寸的MacBookPro最高配备140WUSB-C充电器。雷电接口做为苹果的御用接口,这次有做了相关的调整;雷雳接口、磁吸电源线还是出现在了老地方。雷雳接口Thunderbolt(又称“雷电”,苹果中国译为“雷雳”)是由英特尔发表的连接器标准,目的在于当作电脑与其他设备之间的通用总线,第一代与第二代接口是与MiniDisplayPort集成,较新的第三代开始改为与USBType-C结合,并能提供电源。早期由英特尔独立研发,使用光纤传输;后来在一次科技展示会场上,苹果公司看到了早期光纤传输的原型后,主动对英特尔表示兴趣并给予开发上的建议,致使正式发表的第一代从光纤改用铜线和苹果的MiniDisplayPort外形。第三代改为使用USBType-C接口。由于二合一的集成特点,因此它既能以双向40Gbit/s传输数据(40Gbit/s+40Gbit/s,特别是针对外置高速网络时),既能兼容MiniDisplayPort设备直接连接Thunderbolt接口传输视频与声音信号,也可连接AppleThunderboltDisplay直接同时输出视频、声音与数据,且不用如传统使用多条连接线。是不是挺有意思的,Intel研发的原型一开始是采用光纤传输的,这个骚操作得让这个好东西多么的无法推广出去。好在跟苹果深度合作后,出现了第一代,采用MiniDP接口传输,但是也主要是苹果的笔记本有,别的Windows电脑没有,包括早期的微软Surface,DP就是个显示输出接口,跟雷电没有半毛钱关系;细心一点会发现苹果新发布的三款M1芯片的Mac的接口变成了「雷雳/USB4」。这个雷雳/USB4到底是个啥?跟之前的雷雳3有什么不同?简单一句话来说就是:雷雳/USB4=USB440Gbps=雷雳32015年发布的雷电3就把物理接口换成了更「通用」的USBType-C。数据传输速度达到40Gbps,把当年的USB3.1远远甩在后面。第二年,带着名叫「雷雳3」接口的MacBookPro发布了,并一直沿用的最新的M1芯片Mac之前。后来事情又有了变化。去年3月份,英特尔把雷电3的协议规范捐给了USB-IF组织。前面说过,发明雷电接口的英特尔,同时也是USB-IF的带头大哥。然后去年9月份USB-IF就公布了USB4标准。USB4采纳了雷电3的协议,并向下兼容USB3.2和USB2.0。这里插一段,之前的USB标准命名太™乱了。我经常都会被搞晕。这次USB-IF估计是吸取教训,把最新标准命名为USB4。对,不是「USB4.0」,也不是「USB4」,就叫大写字母和数字不带空格连在一起的「USB4」。并且USB-IF今后也不打算再用4.1、4.2这样的命名,比如USB4下面一代可能就叫USB5。是不是好记多了!希望USB-IF能说话算话吧!也希望其他各标准制定者也能学一学。比如「HDMI2.1」就很好。所以USB4跟雷电3本质上就是差不多的东西。长得都是USB-C形态、传输速度都是40Gbps、都能供电和充电并且连接显示器。英特尔此举算是把自己当年开的小灶一步一步「扶正」了。所以,用过Mac雷雳3的朋友们,你们已经提前几年就已经体验过USB4的好处了!那USB4跟雷电3是不是就完全一样了?不完全是。比如USB4实际分为20Gbps和40Gbps两个版本。今后购买产品的USB4接口,可能是雷电3速度的40Gbps,也可能是「缩水」的20Gbps。并且虽然英特尔在USB4中免费开放了雷电3技术,但认证费用不免,雷电(Thunderbolt)这个名字不是谁都能用的,想用得交钱认证。而苹果为了彰显自己用的是花钱认证的40Gbps「顶配」USB4,所以在新Mac接口把名字叫做「雷雳/USB4」。理论上,新Mac上的「雷雳/USB4」在功能上跟之前的雷雳3是一样的。磁吸电源线在MacBookPro序列中:Magsafe一代从2006年用到2011年(以及采用2011款模具的2012款15时)。二代从2012年用到2015年,涵盖所有Retina屏机型。对前两代Magsafe的评价褒贬不一,但是几乎没有人批评它连接的便捷性和防止拽掉机器的保险性,批评的都是这个接口容易坏的问题。也正因为此,2016款之后的机器移除Magsafe后,网上吐槽声一片,甚至出现了采用小厂转接头的民间Magsafe方案。现在苹果给加回来了,并且并没有因为此损失USB-C的PD充电能力,我不认为有什么不好。2023MacBookPro最高功率是140W,这个是USBPD3.10的范围,USBPD3.1相对3.0,新增了而28V档位(100W~140W).36V档位(140W~180W)、48V档位;(180W~240W),当前我们看到的应用是140W,而36V和48V尚且没有看到应用,其中一个应该是考虑安全电压,当前行业规定安全电压为不高于36V,而USB-PD3.1的36V已经在最边缘了,48V就超过了安全电压,理论是存在风险的。其次,VBUS总线左右两侧分别是USB2.0的CC/SBU和USB3.1的TX/RX信号线,如果质量不过关,比如触点松动,或插拔的时候短路,都可能会造成严重后果。另外,拔出的时候,电压电流越高,拔出的时候拉弧风险就越高,对触点的材质要求就更高。​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!​​​​
08
2023-11
华为产业链全景
(仅供参考)​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!​
Copyright © 2020 东莞市共营电子有限公司
技术支持【东莞网站建设