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帖子 大眾汽車VW60330 端子壓技術標準講解
必須完全閉合,且閉合長度大于端子厚度La≥1×S(端子厚度)6、管端頂隙只能使用切片測量,管端頂隙大于0.5倍端子厚度Fa≥0.5×S7、壓剖面端部距離只能使用切片測量,橫截面上兩側端部距離小于0.5倍壁厚 CFE≤0.5×S 8、毛刺高度只能使用切片測量,小于1倍壁厚
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線束專家 ??? 3年前
大眾汽車VW60330 端子壓接技術標準講解
帖子 高靈敏度10按鍵觸摸感應芯片VK3610IM電容式觸控IC原廠,提供串行界面SCK、SDA、INT 作為與MCU溝通方式
2 單鍵優先判斷輸出方式處理, 如果 K1 已經承認了, 需要等 K1 放開後, 其他按 鍵才能再被承認,同時間只有一個按鍵狀態會被輸出。 3 具有防呆措施, 若是按鍵有效輸出連續超過 10 秒, 就會做復位。 4 環境調適功能,可隨環境的溫濕度變化調整參考值,確保按鍵判斷工作正常。 5 可分辨水與手指的異,對水漫與水珠覆蓋按鍵摸盤,仍可正確判斷按鍵動 作。
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西瓜妹1 ??? 2年前
高靈敏度10按鍵觸摸感應芯片VK3610IM電容式觸控IC原廠,提供串行界面SCK、SDA、INT 作為與MCU溝通方式
帖子 Moldex3D模流分析之薄殼網格怎樣修復較質量元素
此外擋風玻璃、浮柱、肋條與擋風玻璃底部的厚度分別是 1.52 mm、2.2 mm、2 mm,以及 2.37 mm。 指定網格厚度值后,系統會自動建立名稱為 FC$XXXX 的新圖層,然后此網格會移至該圖層。
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Moldex3D 中國 ??? 2年前
Moldex3D模流分析之薄殼網格怎樣修復較差質量元素
帖子 高手帶你分析、優化高速分過孔之間的串擾問題
1:高速分過孔產生串擾的情況(H>100mil, S=31.5mil ) 分過孔間串擾的仿真分析 EDA365電子論壇 下面是對一個板厚為3mm,0.8mm BGA扇出過孔pitch為31.5mil
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電子設計聯盟 ??? 3年前
高手帶你分析、優化高速差分過孔之間的串擾問題
帖子 Zemax案例 | 一種低波前變倍擴束系統的設計
近日,華中科技大學張學明組成功設計了基于雙膠合透鏡的低波前變倍擴束系統[1]。該系統采用機械補償式三組元結構,以BK7與F2玻璃雙膠合透鏡組為核心,通過Zemax軟件仿真優化,實現了2~6.4×的連續變倍擴束,系統總長控制在250mm內,光程僅0.1波長左右,各項性能指標達到行業先進水平,為激光技術高精度應用提供了全新解決方案。
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摩爾芯創 ??? 4月前
Zemax案例 | 一種低波前差變倍擴束系統的設計
帖子 大眾汽車線束端子壓標準解析
X=5?電線≤0.5mm? X=8?電線≥0.75mm 例子1:銅絲數?7(A型電線?:0.35mm)? 5%*7=0.36,結果接近0,不允許銅絲切斷 例子2:銅絲數32(B型電線:1.0mm2) 8%*32=0.36,結果接近2,允許最多切斷銅絲兩根。不允許出現跑絲現象,另外不允許出現銅絲斷裂或損壞絕緣的現象。
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線束專家 ??? 4年前
大眾汽車線束端子壓接標準解析
帖子 VW60330-2013大眾端子壓標準解讀
X=5?電線≤0.5mm? X=8?電線≥0.75mm 例子1:銅絲數?7(A型電線?:0.35mm)? 5%*7=0.36,結果接近0,不允許銅絲切斷 例子2:銅絲數32(B型電線:1.0mm2) 8%*32=0.36,結果接近2,允許最多切斷銅絲兩根。不允許出現跑絲現象,另外不允許出現銅絲斷裂或損壞絕緣的現象。
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線束專家 ??? 4年前
VW60330-2013大眾端子壓接標準解讀
帖子 13鈦絲驅動技術(NiTiDrivetech)-生產過程中的偏差和誤差
鈦絲的長度誤差 鈦絲的長度誤差一般是廠家在定制我們所需長度的時候,例如:規格:?0.15mm,長度100mm的鈦絲,表現出來的特性是: 正負公差:100±0.1mm 正公差:100+0.2mm 負公差100-0.2mm 我們需要結合我們的驅動機構特性,選擇合適的公差類型,例如驅動機構的:初始位置容范圍較大,我們要求正公差:100+0.2mm驅動位置容范圍較大
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財哥說鈦絲 ??? 11天前
13鈦絲驅動技術(NiTiDrivetech)-生產過程中的偏差和誤差
帖子 正確的端子拉拔力測試方法及判定標準
對于2線并壓、3線并壓或多線并壓,并導體均在1 mm2 以下的。拉最小的導線。(如對0.35/0.50并壓,拉0.35 mm2導線)對于對于2線并壓、3線并壓或多線并壓,并導體含大于1 mm2 的,需要拉最小截面一根和最大截面一根拉力。
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線束專家 ??? 4年前
正確的端子拉拔力測試方法及判定標準
帖子 FRED:平凸透鏡球分析
光源選擇為垂直方向的線光源X方向的光線數1;Y方向的光線數51;孔徑:11.7mm*11.7mmZ軸負方向:5mm尋找最佳焦點:最佳幾何焦點的概念在FRED是RMS最小值的位置,而近軸像平面的位置RMS并不是最小值,對于近軸的位置我們可以使用減小光源的半孔徑的大小,可選取半孔徑1mm*1mm
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追光ing ??? 10月前
FRED:平凸透鏡球差分析
帖子 平凸透鏡球分析
那么我們可以估算其球大小為其最大點列圖最大尺寸,為1.500344mm
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信光嗎 ??? 10月前
平凸透鏡球差分析
帖子 腳手架搭設、拆除與驗收24條,逐條附圖說明!
15、當立桿的基礎不在同一高度上時,必須將高處的縱向掃地桿向低處延長兩跨與立桿固定,高低不應大于1m,靠邊坡上方的立桿軸線到邊坡的距離不應小于500mm。16、立桿長除頂層頂步可采用搭外,其余各層各步接頭必須采用對接扣件連接。
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機電安裝 ??? 4年前
腳手架搭設、拆除與驗收24條,逐條附圖說明!
帖子 端子壓質量的評測方法
例子1:電線是0.35mm2的電線,根數為7根 5%*7=0.35,結果舍去小數點后的數值后為0,不許有導體的切口或缺失。 例子2:電線是1.0mm2的電線,根數為32根 8%*32=2.56,結果舍去小數點后的數值后為2,最多許可有2根銅絲的導體切口或缺失。
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線束專家 ??? 4年前
端子壓接質量的評測方法
帖子 PCB電路設計如何抗干擾?
其原因在于:印制電路板上有很多集成電路元件,尤其遇有耗電多的元件時,因受地線粗細的限制,會在地線上產生較大的電位,引起抗噪能力下降,若將接地線構成環路,則會縮小電位差值,提高電子設備的抗噪聲能力。 3.退藕電容配置 PCB設計的常規做法之一是在印制板的各個關鍵部位配置適當的退藕電容。退藕電容的一般配置原則是: (1)電源輸入端跨接10~100uf的電解電容器。
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電子技術研發 ??? 4年前
帖子 看中建項目如何合理省鋼筋?
11、現場實施時板分布筋起步間距為1/2板筋間距(16G101),算量時則可按起步筋5cm進行計量(18G901),從而形成量。對于板筋直徑8mm和直徑12mm間隔布置的情況,現場以直徑8mm為第一道起步筋,結算則以直徑12mm作為起排,以此增加兩者量。備注:此條最終未用于我們項目,不符合長城杯要求。
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魯班施工 ??? 3年前
看中建項目如何合理省鋼筋?
帖子 T 型槽鐵地板拼接 “抄作業”:多塊怎么拼?一篇看懂
每拼接一塊,用百分表檢測縫處平面度,高低控制在 0.05mm 以內,同時檢查 T 型槽對接直線度,確保無錯位、無偏差。拼接過程中隨時調整墊鐵,及時修正微小誤差,避免累積成大偏差。 第四步:整體固定與精度校準,保障長期穩定。所有地板拼接完成后,進行整體固定,用地腳螺栓將地板與地基預埋件連接,按對角線順序均勻擰緊,防止受力不均變形。
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河北威岳 ??? 19天前
T 型槽鐵地板拼接 “抄作業”:多塊怎么拼?一篇看懂
帖子 第十一屆“宇瞳杯”光學設計大賽賽題2“視訊會議鏡頭”設計思路
縮放后的和縮放前的無下來就需要對這個系統進行優化調整。將半徑和厚度作為變量進行初始優化。主要要控制系統的焦距和總長。經過幾輪優化后可以得到以下結果。 目前視場還未達到要求,而且后截距也較短,下來在此基礎上繼續優化,在設置上,由于視場較大,使用廣角模式進行優化。 此時并沒有控制畸變,視場也不滿足要求,下來控制畸變并且一點點增大視場。
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320科技工作室 ??? 2年前
第十一屆“宇瞳杯”光學設計大賽賽題2“視訊會議鏡頭”設計思路
帖子 連接器常用材料性能介紹(特別收藏篇)
b.接觸電阻:連接器正確合狀態下,各端子與PIN間施加DC 0.1A之電流,其接觸阻抗抗應如附表所示,但如一般回路使用時以1KHZ,1mA之電流測試之,其測試時包含線材與合體間壓著部份。c.絕緣阻抗:端子互相間與端子和地點間,施加DC 500V之電壓其絕緣電阻值應如附表六所示。d.耐電壓端子互相間與端子和地點間,如附表所示,之電壓時間測試應無異狀。
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線束專家 ??? 4年前
連接器常用材料性能介紹(特別收藏篇)
帖子 超棒圖解!落地式鋼管腳手架架體構造及要求!
縱向掃地桿應采用直角扣件固定在距鋼管底端不大于200mm處的立桿上。橫向掃地桿應采用直角扣件固定在緊靠縱向掃地桿下方的立桿上。強制性條文:腳手架立桿基礎不在同一高度上時,必須將高處的縱向掃地桿向低處延長兩跨與立桿固定,高低不應大于1m。靠邊上方的立桿軸線到邊坡的距離不應小于500mm
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規范圖集大全 ??? 3年前
超棒圖解!落地式鋼管腳手架架體構造及要求!
帖子 Ansys Zemax | 手機鏡頭設計 - 第 1 部分:光學設計
物體厚度設置為1000mm(因此物體將在1m 處)。在表面1處輸入一個新表面,將其設置為焦距為1000mm的近軸表面。將近軸表面厚度設置為10mm。然后將角度視場定義轉換為物高視場定義。 我們可以使用評價函數操作數來檢查此轉換: 可以看到,最大視場的物高為1103mm
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宇熠科技 ??? 2年前
Ansys Zemax | 手機鏡頭設計 - 第 1 部分:光學設計
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