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局部放电是指设备绝缘系统中部分被击穿的电气放电,这种放电可以发生在导体附近,也可发生在其它位置。局部放电是由于电气设备绝缘内部存在弱点,或生产过程中造成的缺陷,在高压电场作用下发生重复击穿和熄灭现象。
本文简要分析了当前板上技术的前沿领域,以及其对信号传输的影响。
5G时代的到来和智能手机功能模块的增多,对于BTB连接器的需求有增无减,BTB连接器产能上涨,在一定程度上进入了上升周期。本文将对BTB连接器予以阐述,主要内容在于介绍BTB连接器的性能以及它的发展趋势。
本文说明和分析了在使用测试设备之前、期间和之后的处理,这些处理方式将延长测试设备的寿命并提供可靠的测量结果。
来自BTG实验室的Pierce Geary简要介绍了包覆成形工艺在医疗设备连接器领域的应用,并分析其对于医疗设备连接器的作用和意义。
虽然我们用肉眼是很少见到电子连接器的,但是我们的生活却是不能少了它,电子连接器的关键作用给我们带来了很多益处,你知道什么是确保电子连接器靠谱应用的关键吗?看完这篇文章你就会明白了!
什么是超级电容器呢?从字义上理解就是比传统式的电容器更加小、更加轻等,其实这款超级电容器更突出的优点不止是更小更轻,毕竟它的出现是科学技术上的一种突破,下面就让我们一起来详细了解下吧!
接触件铜材品质是影响连接器电接触可靠性的关键因素。开展接触件铜材应用的基础技术研究,对提升电连接器的品质水平意义重大。本文在详细论述接触件铜材应用基础技术研究目的和内容基础上,指出其实施要点,并提出了有关建议。
现在我们的生活中都离不来电,因此我们在选购电缆线时是有很多要留意的,万一选购了不合格的电缆线,这对我们的影响是不可估量的,所以今天分享的是有关电线电缆购买的小技巧,一起看看咯!
近日,我国半导体公司为了应对美国的芯片出口限制,不得已放弃与美国高通公司的芯片合作,转向与其他国家的芯片生产商合作,尤其是与日本的半导体公司进行合作。
本文首先介绍了国家大基金二期已经开始布局了,主要投资芯片和半导体设备;其次介绍了我国芯片自主化的趋势越来越明显;最后介绍了我国半导体设备将迎来机遇。
本文首先介绍了中国半导体发展的巨大阻力,其次介绍了中国半导体的现状,中国半导体有多艰难,最后介绍了中国半导体材料和半导体设备都需要自己生产制造。
接触件铜材品质是影响连接器电接触可靠性的关键因素。开展接触件铜材选用可靠性研究,对实现我国高端电连接器接触件铜材替代进口目标,全面提升电连接器质量和可靠性总体水平意义深远。本文在阐述接触件功能和设计结构基础上,对接触件铜材选用现状、选用可靠性和开展可靠性系统工程建设进行了分析研讨
接触件铜材品质是影响连接器电接触可靠性的关键因素。创建接触件铜材应用基础研究联盟(以下简称联盟),对全面提升电连接器质量和可靠性总体水平,实现我国高端电连接器接触件铜材替代进口目标意义深远。本文对创建联盟目的、实施步骤、难点和关键要点进行了研讨。
绕组最容易产生电晕的部位有:(1)线圈绝缘的内层气隙;(2)线圈出槽口处及通风道口;(3)线圈绝缘表面与槽壁之间的空隙;(4)绕组端部的相邻线圈之间的间隙及引线与端箍处。
该矿用吸水泵高压电机净重近十吨重,安装在地下500米处的中央泵房,泵房呈阶梯式结构,并且没有运输轨道,大型机械起吊设备中都无法在狭小的矿洞中施展作业,就造成了简单的拆卸和离开泵房都无法实现的局面,要在短时间内恢复电机完好唯一的措施只能采用现场修复。
目前,全球正面临着新型冠状病毒疾病(COVID-19)大流行带来的前所未有的威胁。许多国家已采纳世界卫生组织(WHO)建议,将保持人与人之间的距离作为减少疾病传播的方法之一。许多企业也积极响应政府号召,鼓励员工在家办公、避免接触。
光伏电缆的特性是由其电缆专用绝缘料和护套料决定的,我们称之为交联PE,经过辐照加速器辐照以后,电缆料的分子结构会发生改变,从而提供其个方面的性能。
本文分析电缆产生疙瘩、超差、烧焦、塑化不良等四种影响电缆正常功能的现象,及其原因和解决方法。
你们知道吗?影响汽车线束的主要因素是导线,而导线又可以分成很多种的,然后汽车线束设计对于汽车来说是至关重要的,因此线束设计的规定是非常的严苛的,一起看看详细介绍吧!
光纤可分为单模与多模,光纤你们可能有所了解了,但是光纤连接器你们又知道多少呢?它有什么作用呢?在使用光纤连接器之前要留意些什么呢?本文会详细介绍有关光纤连接器的小知识,不妨来看看吧!
本文简要分析了实体清单对线缆及连接器企业的影响,并提出应对措施
由于2020年受到疫情的影响,很多led厂商都遇到了很大的打击,因此有很多人都比较关注led行业的近况,下面小编就简单的整理了5月份有关led制造行业的大事,一起来看看吧!
面对诸多行业不利因素,立讯精密实现了逆势上扬,一季度营收同比增长83.1%。本文从两大方面简要分析了立讯精密拥有这样强大竞争力的原因。
本文首先介绍了带有安全控制器的MCU芯片,MCU芯片的安全状态和系统的安全状态怎么结合在一起,其次介绍了MCU的5种安全状态,最后阐述了确保系统安全状态和MCU安全状态可以结合在一起的三个步骤。