吴忠躺衫网络科技有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

如何制作端子的顯微照片?

線束世界 ? 來源:線束世界 ? 2023-12-25 14:44 ? 次閱讀

沒有端子的顯微切片?

端子顯微切片可以告訴我們很多關于壓接連接內部結構的信息。但是,如果你碰巧沒有顯微切片,并且仍然需要檢查壓接連接的內部情況怎么辦?

為了對壓接連接進行最佳質量控制,剖面分析儀的使用是當今線束生產中最重要的質量控制儀器之一。顯微切片提供有關導體股絲的壓縮程度、壓接側面的卷曲、導線壓接區域的損壞等重要信息。

但是,剖面分析儀的成本是投資這種高質量工具的主要障礙,特別是對于小線束產而言,很多線束廠還是覺得設置一個實驗室,或者買一個剖面分析儀的成本太高。用于其他測試(例如拉拔測試)的設備通常在小線束廠中找到。然而,壓接的顯微切片為評估壓接連接的質量和故障排除提供了更好的可能性。因此,那些非常重視質量的人應該遲早考慮為買一個剖面分析儀制定預算。

但是,如果現在沒有預算,仍然需要顯微切片怎么辦?

首先,有外部供應商,例如線材加工機器的實驗室或系統供應商,他們創建和評估帶有測試報告的顯微照片。樣品(壓接連接)被發送給他們,一段時間后就可以獲得結果。如果您不是非常著急,可以等待幾天,這可能是一個具有成本效益的解決方案。這種方法的一大好處是,這種專業的顯微切片文檔也可以作為質量證明提供給您的客戶。

但在某些情況下,時間組件也可能是一個潛在的缺點。由于樣品的郵寄和顯微照片的制備處理時間,平均需要一周的時間才能將相應的結果握在手中。當您發現壓接連接不正常并且您必須通過更改壓接工具的設置來優化壓接結果時,它可能會變得非常煩人。因為誰愿意或有能力中斷更長的生產時間?

那么,當需要快速說明壓接結果時,可以創建“快速顯微切片”

這時候需要一臺帶有粗盤和細盤的臺式研磨機,或者使用帶式研磨機。手動研磨機也可以完成這項工作。

70dda45c-a2b9-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

(1)將壓接觸點與電線壓接區域分開,例如用鋸子。請不要使用剪刀,因為它會擠壓和變形導體壓接區域。

(2)切割后,將粗磨盤上的壓接觸點磨至線壓接區域中間左右。然后將產生的研磨表面短暫地靠在細磨盤上。

確保研磨表面以大約 90° 的角度創建!

請記?。悍蛛x和研磨壓接觸點時,不得承受機械或熱應力。當然,這些因素會破壞測試結果。

因此,請務必注意研磨方向,并且在研磨過程中不會產生熱量(例如,經常用水冷卻)。

切割和研磨表面后,您查看結果時會注意到壓接連接的內部輪廓不多。因此這時候需要清潔橫截面。

70e9d060-a2b9-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg?70f0a9a8-a2b9-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

切割和拋光后的顯微切片

這基本上有兩種可能性:有些人使用腐蝕性物質,例如硝酸,但是,這些腐蝕劑會危害健康,因此不推薦使用!

相反,使用電解作為清潔方法。這種危險性小得多的方法在金屬表面的清潔(如焊縫清潔)中是眾所周知的。您會在市場上找到現成的用于壓接顯微切片的清潔設備?;蛘?,你們中間的手工藝者甚至可能想考慮建造自己的清潔設備。

程序如下:使用(最好可調的)12V直流電源,壓接觸點通過夾子連接到負極。碳纖維刷或染色筆連接到正極。用電解液(例如KCL 3M)潤濕的碳纖維刷固定在要清潔的表面上,只要電流流動,清潔過程就會發生。

借助強力放大鏡或顯微鏡,就可以看到壓接連接的輪廓。

70fb84ae-a2b9-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

重要:以這種方式創建的顯微照片,您只能看到壓接連接的趨勢。

壓接翼是如何卷入的?

壓接筒壁是否有任何損壞,例如裂縫或毛刺?

所有的股絲都捕獲在壓接中嗎?

所有的股絲都是不規則形狀的嗎?

壓接區域是否有空腔?

當然,這種方法只是一種臨時方法。從邏輯上講,不可能進行壓接測量或獲得真正可靠的數據或測試報告。但在某些情況下,它可以快速表明需要以快速和廉價的方式采取進一步措施。

審核編輯:黃飛

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 壓接技術
    +關注

    關注

    1

    文章

    46

    瀏覽量

    6937
  • 顯微鏡
    +關注

    關注

    0

    文章

    579

    瀏覽量

    23163

原文標題:如何制作端子的顯微照片?

文章出處:【微信號:wiring-world,微信公眾號:線束世界】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    VirtualLab Fusion案例:單分子顯微鏡高NA成像系統的建模

    隨著生物和化學領域新技術的出現,對更精確顯微鏡的需求穩步增加。因此,研制出觀察單個熒光分子的單分子顯微鏡。利用快速物理光學建模和設計軟件VirtualLab Fusion,我們可以模擬普遍用于單分子
    發表于 01-16 09:52

    VirtualLab Fusion案例:高NA反射顯微鏡系統

    摘要 在單分子顯微鏡成像應用中,定位精度是一個關鍵問題。由于在某一方向上的定位精度與圖像在同一方向上的點擴散函數(point spread function, PSF)的寬度成正比,因此具有較高
    發表于 01-16 09:50

    如何選擇合適的端子型號

    在電氣工程和電子制造領域,端子是連接電線和電路板的關鍵組件。選擇合適的端子型號不僅關系到設備的功能性,還涉及到安全性和長期穩定性。 端子的基本知識 端子的定義
    的頭像 發表于 12-29 10:23 ?301次閱讀

    透鏡成像在顯微鏡中的應用

    顯微鏡是科學領域中不可或缺的工具,它允許我們觀察到肉眼無法分辨的微觀世界。從生物學到材料科學,顯微鏡的應用廣泛而深遠。 顯微鏡的基本構造 顯微鏡主要由以下部分組成: 物鏡(Object
    的頭像 發表于 12-25 16:49 ?357次閱讀

    傅里葉光場顯微成像技術—2D顯微鏡實現3D成像

    近年來,光場顯微技術的應用越來越廣泛,針對光場顯微鏡的改進和優化也不斷出現。目前市場各大品牌的2D顯微鏡比比皆是,如何在其基礎上實現三維成像一直是成像領域的熱門話題,本次主要討論3D成像數字成像相機
    的頭像 發表于 10-31 08:05 ?436次閱讀
    傅里葉光場<b class='flag-5'>顯微</b>成像技術—2D<b class='flag-5'>顯微</b>鏡實現3D成像

    共聚焦激光顯微鏡對比超分辨顯微

    顯微鏡技術的發展極大地推動了科學研究的進步,尤其是在細胞生物學和納米科學領域。共聚焦激光顯微鏡(CLSM)和超分辨顯微鏡作為兩種重要的顯微成像技術,它們各自具有獨特的優勢和應用場景。
    的頭像 發表于 10-30 09:42 ?764次閱讀

    新品上市 | 優可測超景深數碼顯微鏡AH-3000系列:開啟智能顯微系統新時代

    新品上市!優可測超景深數碼顯微鏡AH-3000系列,開啟智能顯微系統新時代!科研級高分辨率高像素相機,有效像素高達1200萬!
    的頭像 發表于 09-13 08:08 ?384次閱讀
    新品上市 | 優可測超景深數碼<b class='flag-5'>顯微</b>鏡AH-3000系列:開啟智能<b class='flag-5'>顯微</b>系統新時代

    顯微鏡下芯片PAD面發藍

    顯微鏡下,觀察到芯片的PAD面發藍,一般是什么原因導致的呢? 做了切片和EDX,并無異常。
    發表于 08-23 14:04

    激光自動對焦顯微系統:原理、應用全面解析

    普密斯Focus激光自動對焦顯微系統是一款集成了高精度、高速度以及穩定性能于一體的顯微觀測設備。該系統主要由工業相機、同軸光源、物鏡對焦運動模塊、物鏡安裝模塊、顯微鏡管模塊、激光傳感器模塊以及APO物鏡板塊七大模塊組成。這些模塊
    的頭像 發表于 05-17 11:53 ?2401次閱讀
    激光自動對焦<b class='flag-5'>顯微</b>系統:原理、應用全面解析

    共聚焦、光學顯微鏡與測量顯微鏡的區分

    共聚焦顯微鏡是一種光學顯微鏡,也可以被稱為測量顯微鏡。在它用于精確測量樣品的尺寸、形狀、表面粗糙度或其他物理特性時,能夠提供非常精確的三維形貌圖像,這使得它成為測量樣品表面特征的強大工具。共聚
    發表于 05-14 10:43 ?3次下載

    顯微成像與精密測量:共聚焦、光學顯微鏡與測量顯微鏡的區分

    共聚焦顯微鏡是一種光學顯微鏡,也可以被稱為測量顯微鏡。能夠進行二維和三維成像,是光學顯微鏡技術中較為先進的一種;因其高精度的三維成像能力,也常被用作一種高級的測量
    的頭像 發表于 05-11 11:38 ?968次閱讀
    <b class='flag-5'>顯微</b>成像與精密測量:共聚焦、光學<b class='flag-5'>顯微</b>鏡與測量<b class='flag-5'>顯微</b>鏡的區分

    共聚焦顯微鏡和激光共聚焦顯微鏡的區別詳解

    兩者在細節和特性上存在差異。1、原理上的差別:共聚焦顯微鏡基于共焦原理的顯微鏡技術,是一種使用了透鏡系統將樣品的不同焦深處的光聚焦到同一焦點上。這種聚焦方式能夠減少背景噪音,提高圖像的清晰度和對比度
    發表于 04-16 10:40 ?0次下載

    什么是三端子電容?三端子電容好在哪?

    原文來自我的原創書籍《硬件設計指南 從器件認知到手機基帶設計》: 電容分為陶瓷電容、電解電容等種類,陶瓷電容在移動智能產品中使用廣泛,又可分為兩端子電容和三端子電容。人們常說三端子電容高頻特性好
    的頭像 發表于 02-21 14:53 ?2636次閱讀
    什么是三<b class='flag-5'>端子</b>電容?三<b class='flag-5'>端子</b>電容好在哪?

    顯微測量|共聚焦顯微鏡大傾角超清納米三維顯微成像

    用于材料科學領域的共聚焦顯微鏡,基于光學共軛共焦原理,其超高的空間分辨率和三維成像能力,提供了全新的視角和解決方案。工作原理共聚焦顯微鏡通過在樣品的焦點處聚焦激光束,在樣品表面進行快速點掃描并逐層
    發表于 02-20 09:07 ?1次下載

    顯微測量|共聚焦顯微鏡大傾角超清納米三維顯微成像

    共聚焦顯微鏡在材料學領域應用廣泛,通過超高分辨率的三維顯微成像測量,可清晰觀察材料的表面形貌、表層結構和納米尺度的缺陷,有助于理解材料的微觀特性和材料工程設計。
    的頭像 發表于 02-18 10:53 ?594次閱讀
    <b class='flag-5'>顯微</b>測量|共聚焦<b class='flag-5'>顯微</b>鏡大傾角超清納米三維<b class='flag-5'>顯微</b>成像
    百家乐官网蓝盾在线现| 双鸭山市| 红桃K百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网庄闲庄庄闲| 多彩国际娱乐| 大发888娱乐城 手机版| 百家乐开户送8彩金| 百家乐官网大路图| 百家乐官网游戏官网| 新葡京娱乐城官方网址| 百家乐视频二人雀神| 赌百家乐官网的计划跟策略| 体球网比分| 威尼斯人娱乐城官网lm0| 百家乐体育nba| 百家乐官网桌布尼布材质| 百家乐官网游戏解密| 博彩网站评级| 新东泰百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐真人大头贴| 星期8百家乐官网的玩法技巧和规则| 网上玩百家乐官网技巧| 老虎机 | 大发888在线下载| 金博士百家乐娱乐城 | 百家乐官网视频麻将下载| 百家乐官网款| 大发888登陆网页游戏| 广州百家乐官网筹码| 神话百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网稳定打法| 什么是百家乐赌博| 和林格尔县| 百家乐注册18元体验金| 百家乐官网视频双扣| 百家乐园鼎盛娱乐场| 夜总会百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐模拟投注器| 百家乐官网群详解包杀| 百家乐官网孖宝揽| 百家乐官网辅助器|