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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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2023-09
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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2023-09
USB-C 接口支持 240W 供电后,它会一统江湖吗?
​新的USB4标准的出现与以前版本的USB相比有众多优点,特别是最大传输速度已经可达40Gbps:通过使用two-lanecables,设备能够以40gbps的速度运行,与Thunderbolt3相同的速度。数据可在两组四个双向通道中进行传输,高带宽的数据传输已经将USBC接口推向王的宝座边缘,而最新的USB-C接口开始支持240W供电,又从充电部分加持其地位,随着讯号和充电的双重地位,市场预计它会很快一统消费电子产品的江湖。数据传输技术领先行业USB4的两种速度(英特尔宣布USB4接口连接器,分成两版本)虽然它可以达到40Gbps的理论速度,但并不是所有的USB设备或主机都支持这个标准。预计更小、更便宜的设备,如手机和chromebook,将使用每秒20Gbps的USB4版本,它仍然比USB3快得多。今天你可以从大多数笔记本电脑上获得5Gbps的连接(尽管存在10Gbps和20Gbps的USB3.2连接)。在视频和数据之间共享带宽方面表现优秀(USB4规范解读合集)USB4规范的很大一部分是协议通道,当你通过同一连接发送视频和数据时,可以动态调整可用资源的数量。因此,假设您拥有最大40Gbps的USB4,并且正在从外部SSD复制大量文件的同时输出到4K显示器。让我们规定视频源需要大约12.5Gbps,在这种情况下,USB4会将剩余的27.5Mbps分配给您的备份驱动器。USB-C引入了“替代模式”,即能够从Type-C端口传输DisplayPort/HDMI视频的功能,但是当前的3.x规范并未提供拆分资源的好方法。根据桑德斯(Saunders)的说法,DisplayPort替代模式可以将USB数据和视频数据之间的带宽精确地分配为50/50,而HDMI替代模式根本不允许同时传输USB数据。但是,通过协议通道传输,USB4可以将DisplayPort,PCIe或USB作为数据包发送,因此可以控制资源分配。 “使用USBSuperSpeed,我们在架构上没有足够的灵活性,没能够真正地在连接器上以组合方式管理这两个不同的带宽(数据和视频)”Saunders说,“而新技术的出现,则优化了不同应用之间的可扩展性。”​PD充电技术领先行业现在USB-C暂时支持的最高充电功率仅是100W,而面对一些需要高功率供电的设备,100W显然不太够,面对上限功率的限制,着力推广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。说白了,还是在连接性、交互性以及支持的硬件方面做修订,或者说是升级。而最为重要的就是将此前的100W功率上限一口气提升到了240W,依旧走的是PD协议(USB-C新版规格降临:支持最高240W功率、需要升级线缆);240W功率上限的提升,可能并不会比之前更快的去统一各厂商的快充标准,可能的是超高的功率确确实实的可以扩展USB-CPD的使用场景。以前,USB-CPD面向的是移动设备,像是智能手机、平板或者轻薄笔记本,而240W扩展功率则把这个范围扩展到了一些大型的设备之上,像是4K显示器、专业打印机,甚至以后会面向部分PC的DIY设备​。从现在的趋势来看,苹果、英特尔、微软等巨头均是USB-IF开发者论坛的会员,它们的产品也在不遗余力的去推广USB-C接口的形态和PD快充协议。而USB-CPD3.0PPS的出现,也在刻意去兼容市面上不同的快充方案,「大一统」的条件几近成熟,剩下的还是要看厂商们的跟进情况.不可否认,厂商们是否持续跟进,会有市场、策略、成本等等方面的考量,毕竟「快充」已经是现在产品的一大「赛道」,都在朝着更大更快方向努力,不断修正的PD(包括PPS)并非是它们技术突破路上的最佳选择。但反过来说,厂商们在推行自己的私有快充协议之时,原装配件上去兼容一下公有的PD3.0(PPS)快充,可能对于我们来说,要比喊「环保」更有意义一些,同时,原配的充电器也会有着更为广泛的适用范围。就如同普及MicroUSB普及路上是由GSM和欧盟牵头一样,如今想要统一快充体验,可能还是缺少的就是那一股「东风」。在双重加持下,USBC加速一统江湖?目前市面上各类充电接口不统一,效率低,功能单一,可塑性低,给生活带来很多繁琐,这几年,Type-C的发展速度远比我们想象中要快,如今笔记本电脑、智能手机,智能手表等等都已经全部进入了更快的Type-C时代,Type-C一统江湖的趋势暂时看不到对手,随着240W供电的加持,已经可以实现更快的充电速度,更高的传输协议,接下来就可以将目前因为品牌、协议的不同理解以及设置,适配器关联性进行完善,一线走天下时代来临,平时经常出差的总是不用带很多充电头和数据线进行轻便出行了。
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2023-09
印度2023年第二季度电子产品出口增长56%
​根据《经济时报》报道,印度电子产品在2023年第二季度成为印度第四大出口产品,跃升两位且成为出口增长最快的产品。据印商工部数据,印度第二季度电子产品出口增长超56%,达到5722.024亿卢比(约69.78亿美元),而去年同期为3653.318亿卢比(约44.55亿美元)。事实上,电子产品是前五大出口类别中唯一实现增长的行业。专家表示,按照目前增速,2023—24财年,电子产品很可能超越宝石和珠宝行业成为该国第三大出口类别,仅次于工程和石油产品。
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2023-09
沙特阿拉伯推出新政策:从2025年起电子设备必须采用USB Type-C接口
​日前沙特阿拉伯最近宣布了一项引人瞩目的新政策,计划从2025年开始,在该国市场销售的手机和其他电子设备都必须采用USBType-C接口进行充电和数据传输。这一规定旨在提升用户体验,确保高效的充电和数据传输技术,并减少电子垃圾的产生,从而促进环境的可持续发展。这项政策被分为两个阶段的实施。首个阶段将于2025年1月1日启动,涵盖了多种设备,如手机、平板电脑、数码相机、电子阅读器、便携式视频游戏设备、耳机、耳麦、扩音器、键盘、鼠标、便携式导航系统、便携式扬声器以及无线路由器等。次阶段将于2026年4月1日开始,届时笔记本电脑也将被纳入规定范围。所有在沙特阿拉伯市场运营的公司和供应商都必须遵守USBType-C标准,同时满足相关的技术法规和标准。这一政策的预期效果之一是,每年将有超过1.7亿沙特里亚尔(约合人民币3.27亿元)的消费者支出得以节省。此外,每年还将减少约15吨的电子垃圾产生。值得一提的是,沙特阿拉伯成为继欧盟之后,全球第二个实施统一充电接口规定的地区。早在2022年,欧盟已通过法律要求在其地区销售的电子设备必须配备USB-C接口,以促进设备互操作性和环境的可持续性。这些政策的出台,反映了国际范围内对于统一充电接口的共识趋势。这一举措不仅有助于提升消费者的使用体验,还能够推动电子设备行业在可持续发展方向上迈出重要一步。为什么都在统一接口?这些年来,上述设备的充电接口五花八门,包括USB-A、MiniUSB和MicroUSB等多种类型。不过,笔记本电脑统一充电接口的日期稍晚,从2026年起全部使用USBType-C接口充电器。支持者认为,统一充电接口将为消费者提供便利并降低成本。预计苹果公司将是受影响最大的企业之一。新规将迫使它放弃使用Lightning接口,改用诸多竞争对手已经在使用的USBType-C接口。不过,路透社报道,USBType-C接口的统一也可能也会给苹果公司带来积极影响,或可推动消费者购买使用USBType-C接口的苹果新产品;随着全球主要市场开始纷纷统一USBType-C接口,将利于相关供应链的厂商发展。​
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2023-09
丰田将在柬埔寨生产汽车线束
8月9日,柬埔寨发展委员会(CDC)在一份声明中表示,日本跨国企业丰田通商公司(ToyotaTsusho)计划在柬埔寨设立另一家工厂生产汽车线束。丰田通商的新投资项目是在CDC副秘书长CheaVuthy与丰田通商代表的会议上公布的,丰田通商自2016年以来一直在班迭棉吉省的经济特区开展业务。柬埔寨私人和公共投资最高决策机构—CDC发布的声明指出,丰田通商将在该省波贝市经济特区开始生产汽车线束产品。声明指出,“最近,该公司扩大了投资活动,包括建立一个生产汽车线束产品的新项目”,并补充说,预计将于2023年12月在桑科波贝经济特区开始生产。丰田在东京证券交易所和名古屋证券交易所的主要市场上市,还计划招聘约800人在该项目工作,同时一些柬埔寨工人已在泰国和KohKong省的Yazaki(柬埔寨)产品有限公司接受培训。ToyotaTsushoManufacturing(Cambodia)CoLtd-ToyotaTsusho的汽车组装公司位于皇家集团金边经济特区,价值约3670万美元的金边组装厂预计将于去年9月初获得CDC批准后于今年完工。柬埔寨有几个汽车装配厂项目,包括位于Pursat省Krokor区SnaAnsa的Kroko经济特区的福特汽车装配厂。其他汽车装配厂位于金边、Pursat以及班迭棉吉的Poipet和SvayRieng省的Bavet的经济特区。经济和财政部长兼经济和金融政策委员会主席AunPornoniroth表示,政府已将汽车和电子产品确定为促进柬埔寨参与全球价值链、促进经济多样化,特别是经济复苏的优先部门。​
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2023-09
威贸电子将为国内某新能源汽车客户项目提供高压线束,总金额约2.6亿
威贸电子近日发布公告,上海威贸电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到均胜群英(南京)新能源汽车系统研究院有限公司(以下简称“均胜群英”)的量产零件定点通知书,公司为其国内某新能源汽车客户项目提供高压线束。根据客户规划,该项目预计于2023年下半年开始量产,生命周期约为5年,全生命周期总金额约为2.6亿元。该项目的定点标志着公司的质量品牌和研发实力得到了客户的认可,进一步巩固和提高了公司的市场竞争力,有利于公司开拓新能源汽车市场。项目量产后,每年收入将根据该客户当年实际订单情况进行确认,预计对公司未来收入及利润有一定积极影响。​资料显示,威贸电子是一家集研发、生产、销售、服务于一体的工业智能连接控制方案集成制造商。公司主营业务为提供含电线、线束组件、注塑结构件、PCBA、线圈的一站式整体解决方案,产品涵盖汽车(含新能源汽车)、智能家电、工业自动化、高铁、医疗、净水环保等领域,覆盖300多个系列、4000多种型号。
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2023-09
外媒推测苹果新品发布会在9月13日举行,运营商已告知员工不要休假
外媒9to5Mac援引多位知情人士消息,由于一项重要的智能手机活动,移动运营商一直要求员工不要在9月13日休假。​这并不一定意味着此次发布与苹果有关,但该公司以在9月份举办iPhone活动而闻名。虽然大多数iPhone发布会都是在周二举行的,而去年的发布会是在9月7日,也就是周三举行的。由于9月13日也是星期三,有理由推测苹果会选择在这一天举办下个月的特别活动。如果苹果在9月13日发布新款iPhone,预计9月15日星期五开始预购,一周后的9月22日发售。与去年相比,iPhone14的预购从9月9日开始,9月16日正式在商店发售。当然,也可能有一些例外。去年,由于供应问题,iPhone14Plus于10月7日开始销售。2020年也发生了类似的延迟,影响了iPhone12ProMax和iPhone12mini的发布。一些分析师预测,今年至少有一款iPhone15可能会推迟,而另一些分析师则认为,尽管“严重短缺”,但所有新机型的销售都将在9月开始。根据此前的多方爆料,iPhone15系列的外观设计稍有改动,屏幕边缘略微弯曲,显示屏周围的边框更薄。所有四款新机型都将采用灵动岛和USB-C,不再使用Lightning接口。对于Pro机型,苹果预计将用钛合金边框取代不锈钢边框。关于苹果新品发布会的最新消息,IT之家也会持续关注并带来最新报道。
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2023-09
倍思推出新款 100W 快充线
倍思近期推出了新款100W快充线,目前已上架电商平台开售,售价42元起。​倍思新款100W快充线采用F-12芳纶纤维材质包裹线身,拥有耐拉扯、耐弯折、耐磨损和防火等特性;据官方介绍拥有5倍承重能力,线身和端子连接处支持20000+次耐弯折寿命。线材端子内部自带E-Marker芯片,可以传输5A电流,支持最高100WPD快充,支持手机、平板电脑以及笔记本电脑等数码设备的快充,此外还支持传输数据(IT之家注:480Mbps)。其他方面,官方附带魔术扎带利于收纳,线材有1米2米长度可选,适配不同使用场景。
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