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    2024-3-8 12:19
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    电子元器件行业MES系统能解决哪些管理难题?
    ​电子元器件MES解决企业哪些管理难题: 1.生产计划和排程难题:电子元器件制造企业需要进行大量的生产计划和排程,以满足市场需求。然而,这些计划和排程需要综合考虑多种因素,如生产能力、库存、市场需求等,因此往往会出现计划和排程不合理的问题。MES系统可以通过生产计划、工单管理和物料需求计划等功能,实现生产计划和排程的自动化和优化。 2.生产数据采集和分析难题:电子元器件制造企业需要采集和分析大量的生产数据,如生产数量、质量指标、设备运行时间等,以监控生产状况和优化生产流程。然而,这些数据通常分散在各个系统和设备中,难以实现集中管理和分析。MES系统可以通过自动采集和集中管理生产数据,提供数据可视化和分析功能,帮助企业监控生产状况和识别生产瓶颈。 3.生产质量管理难题:电子元器件制造企业需要保证产品的质量符合标准要求,但是由于生产工艺的复杂性和人为因素等原因,产品的质量往往难以保证。MES系统可以通过实时监控和追溯生产过程,提供质量控制和质量追溯功能,帮助企业提高产品质量和降低质量风险。 4.库存管理和物流配送难题:电子元器件制造企业需要管理大量的物料和成品库存,以保证生产的顺利进行。然而,库存管理和物流配送往往会出现错漏、过剩、滞销等问题,导致生产成本的增加和生产效率的降低。MES系统可以通过自动化的库存管理和物流配送功能,帮助企业优化库存和物流成本,提高生产效率和产品交付速度。 ​ 电子行业生产特性: 具有典型的离散制造特点,多品种、多批量/单件的生产组织方式。 多数电子类生产企业按订单与预测结合组织生产,通常需要进行新产品试制; 客户需求不容易掌握,交期短,临时插单现象频繁,对于终端制造商要求能提供多种配置的产品供选择; 整个生产过程不是连续的,各阶段、各工序间存在明显的停顿和等待时间,产品的生产过程通常被分解成很多加工任务来完成,每项任务仅要求企业的一小部分能力和资源; 产品设计和工艺过程经常改变; 产品升级换代迅速,生命周期短,变更频繁,版本控制复杂; 产品生产周期短,对生产计划、物料计划等方面的协调配合要求非常高,除了要保证及时供料意外,更重要的是要控制零部件的供应,保证成套性; 产品的种类变化较多,非标准产品多,加工工序复杂,生产过程控制非常困难; ​ 万界星空科技电子元器件MES系统是一个强大的生产管理工具,可以帮助制造商优化其生产流程、提高生产效率和产品质量,并满足各种监管要求。 ​
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    2024-1-29 10:55
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    欢迎进入电子元器件的广阔世界!以下是电子元器件的基础知识,道合顺帮助您更好地了解这个引领科技发展的关键领域。 1. 电阻(Resistor): 电阻是电子电路中常见的元件,用于限制电流流动。 电阻值: 电阻的阻值以欧姆(Ω)为单位,表示电阻对电流的阻碍程度。 功率: 电阻器的功率表示它能承受的最大功率,单位为瓦特(W)。 2. 电容(Capacitor): 电容存储电荷,是电子元件中的能量存储器。 电容类型: 电解电容、陶瓷电容、电介质电容等,各有不同特性。 电容性质: 电容的容量决定了它在存储电荷时的能力,单位为法拉(F)。 3. 电感(Inductor): 电感通过电磁感应产生电动势,是电子电路中常见的元件。 自感与互感: 电感可以分为自感和互感,是电磁感应的产物。 电感特性: 电感在电路中起到储存和释放能量的作用,单位为亨利(H)。 4. 二极管(Diode): 二极管是一种半导体元件,具有正向导通和反向截止的特性,用于整流和开关电路。 整流作用: 二极管可用于将交流转换为直流。 Zener二极管: 用于稳压,确保电路中的电压恒定。 5. 晶体管(Transistor): 晶体管是一种用于放大和控制电流的半导体器件,是现代电子电路的基石。 三种类型: NPN、PNP、场效应晶体管(FET)等,用于放大和控制电流。 工作原理: 晶体管的工作基于半导体的导电性能。 6. 集成电路(Integrated Circuit,IC): IC将多个电子元件集成在一个芯片上,包括微处理器、存储器等,是电子技术发展的关键。 种类: 数字集成电路(Digital IC)、模拟集成电路(Analog IC)等。 封装: IC可以封装成不同形状,如Dual In-line Package(DIP)、Surface Mount Device(SMD)等。 7. 操作放大器(Operational Amplifier,Op-Amp): Op-Amp是一种高增益、差分放大器,常用于信号放大、滤波等应用。 负反馈: 使用负反馈可调整放大器的增益。 比较器: Op-Amp也可用作比较器,用于比较两个电压的大小。 8. 传感器(Sensor): 传感器转换物理量为电信号,包括光敏电阻、温度传感器、气体传感器、加速度计等。 光敏电阻: 对光敏感,用于光敏电路和光控开关。 温度传感器: 常见的有热敏电阻和数字温度传感器。 9. 电子管(Vacuum Tube): 电子管是早期电子设备中使用的放大器和开关,已被晶体管取代。 热电子发射: 电子管通过加热阴极产生热电子发射。 替代技术: 由于功耗大,已被晶体管替代。 10. 电池与电源(Battery and Power Supply): 电池提供便携式设备的电源,而电源提供稳定的电压和电流。 电池类型: 锂电池、碱性电池、镍氢电池等。 稳压电源: 确保提供给电路的电压稳定。 11. 逻辑门(Logic Gate): 逻辑门执行基本的逻辑运算,包括与门、或门、非门等。 基本逻辑门: 与门、或门、非门,它们可组合成复杂的数字电路。 集成电路中的应用: 逻辑门常被集成在数字IC中,执行各种逻辑操作。 12. 电路板(Printed Circuit Board,PCB): PCB是支持和连接电子元件的基板,是电子设备的重要组成部分。 层次: PCB可以是单层、双层或多层的,用于支持和连接元器件。 设计软件: 使用软件如Altium Designer、KiCad等进行电路板设计。 13. 传导带(Conductor)和绝缘体(Insulator): 传导带具有良好的导电性,而绝缘体对电流具有很高的阻抗。 导体: 电流能在导体中自由流动,如金属。 绝缘体: 具有很高电阻的材料,阻止电流流动,如橡胶、塑料。 14. 整流器与稳压器(Rectifier and Regulator): 整流器将交流转换为直流,稳压器确保电压稳定。 整流器类型: 单相、三相整流器,用于将交流转换为直流。 稳压器种类: 线性稳压器、开关稳压器,用于保持输出电压稳定。 15. 电子元器件符号: 了解元器件的电路图符号,有助于理解和设计电子电路。 以上只是电子元器件领域的冰山一角。深入学习这些基础知识将有助于您更好地理解电子设备的原理和应用,为您在电子领域的探索之路提供坚实的基础。
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    电子制造业是当前发展最为迅猛的行业之一,随着电子元器件朝着微型化方向发展,质量检测难度大大提高。一方面,传统的人工抽检的方式,效率低,精度差;另一方面,运用机器视觉进行质量检测时,没有适用于多种电子元器件质量检测的统一模型可以遵循。针对电子元器件的形状缺陷,研究机器视觉检测技术,构建电子元器件的形状质量检测模型,实现自动化检测。本文主要研究内容如下:  1)分析用于质量检测的机器视觉应用,针对检测模型适应能力差的问题,以模板对比为主要思路,提出了可以适用于不同电子元器件形状质量检测的模型。  2)研究基于深度学习理论的目标检测方法,提出基于YOLO网络的电子元器件检测识别方法,以YOLO网络结构为基础,简化网络,融合不同粒度特征,增强网络模型对细微特征的表达能力,构建适用于电子元件目标检测识别的网络结构;提出使用标准元件的模板图像为基准,通过几何变换进行数据增强的方法,大大降低了对网络训练对采集数据的需求;  3)根据电子元器件图像的特点,分析常见的图像配准技术,为保证检测精度和稳定性,采用基于傅立叶变换的图像配准方法,并通过在频域内先粗估计,再在其邻域内进行精定位的方法估计变换参数,达到亚像素级配准精度;分析和对比图像分割方法,选用迭代阈值法进行电子元器件提取;通过与标准元件图像对比,分离出待测元件与标准元件之间的差异,计算差异部分面积;最后提出了运用小概率事件原理确定用于判断电子元器件形状质量的缺陷面积阈值;  4)以航天电子连接器中的弹性绞线插针为实验对象,对整个检测过程进行验证,结果表明本文提出的电子元器件质量检测方法可以有效检测出元器件在形状上的质量缺陷,在弹性绞线插针样本集上进行测试,准确率可达97.87%;最后,运用web应用技术进行软件系统实现。
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    上传者: 社区秘书长
    主要内容三宅和司编写的《电子元器件的选择与应用(电阻器与电容器的种类结构及性能)》是“图解实用电子技术丛书”之一。本书主要介绍有关电阻器和电容器的基本知识以及实际应用,内容包括各种类型的固定电阻器的基本知识,可变电阻器以及半固定电阻器的结构和性能,排电阻的结构和性能,以及各种类型的固定电容器的知识,可变电容器及半固定电容器的结构和性能,电阻器和电容器的选材与应用等。为了能够让读者进一步了解选择元件的重要性,作者以切身体会和经历过的失败例子,详细地介绍了失败的原因。在出现故障时所采取的措施以及解决的方法。作者介绍三宅和司1959年生于香川县1980年为了读大学到了东京读书期间参与了多个计算机软件开发公司的成立活动现在从事测量仪器的设计与开发。目录大全绪论O.1电路图和元件知识0.2振荡激光驱动器O.2.1APC电路的功能和动作0.2.2故障发生0.2.3意外原因0.2.4水泥电阻的电感成分O.3技术人员所需的元件知识第1章固定电阻器的知识1.1表示固定电阻器性能的11种参数1.1.1电阻值和精度【专栏】整数值电阻1.1.2大额定和破坏方法1.1.3与理想电阻的差别1.1.4其他原因1.2固定电阻器的结构和参数1.2.1电阻器的材质1.2.2电阻器的结构1.2.3包装处理1.3了解碳膜电阻的实际作用1.3.1什么是碳膜电阻1.3.2在碳膜电阻作用不足时【专栏】关于电阻值的表示【专栏】什么是正确的电阻破坏方法第2章可变电阻器及半固定电阻器的结构和性能2.1可变电阻器和半固定电阻器性能的15个选择点2.1.1固定电阻器和类似参数【专栏】可变电阻和半固定电阻的端子号2.1.2可变电阻器及半固定电阻器的特有参数2.2可变电阻器及半固定电阻器的分类和特点2.2.1电阻的分类2.2.2单旋转或多旋转附录电阻比方式与值方式第3章排电阻的结构和性能3.1节省面积,节省人力的排电阻3.1.1厚膜排电阻概况:普通的排电阻3.1.2厚膜排电阻电路和组件3.2用于提高精度的排电阻3.2.1薄膜排电阻概要:双子电阻3.2.2薄膜排电阻的电路和组件【专栏】基板内的终端第4章固定电容器的知识4.1表示固定电容器性能的14种参数4.1.1静电容量和精度4.1.2大额定和极性4.1.3与理想电容器之间的差别4.1.4其他4.2固定电容器的结构和参数4.2.1基于电介质种类的电容器的分类及其特点【专栏】关于静电容量的表示4.2.2基于电容器结构的分类和特点第5章可变电容器及半固定电容器的结构和性能.5.1可变电容器及半固定电容器的特有参数5.1.1大容量和小容量5.1.2静电容量比5.1.3极性5.1.4静电容量曲线5.2可变电容器及半固定电容器的种类和特点5.2.1可变电容器5.2.2半固定电容器(微调电容器)第6章电阻器的选材与应用6.1LED的限流电阻6.1.1用+5V直流电源使LED灯亮6.1.2LED的特性与限流电阻6.1.3电阻值的权衡6.1.4误差不严格6.1.5碳膜电阻是否可以6.1.6小结6.2数字电路的上拉电阻6.2.1上拉电阻的作用6.2.2电阻值的适当度6.2.3认真考虑公差6.2.4可以对接的排电阻6.38比特±1LSB精度的5倍放大器6.3.1电阻值是否多大都可以【专栏】超小型电阻6.3.2考虑R和R的组合【专栏】为什么是6.3.3电阻器允许的误差6.3.4电阻器的选择6.3.5小结6.4岳精度值电路6.4.1电路工作的确认6.4.2考虑电阻对6.4.3决定电阻值范围6.4.4误差计算6.4.5决定电阻的种类6.4.6小结6.5电流检测电阻6.5.1铅蓄电池充电电路6.5.2电路的工作6.5.3电流检测电阻的电阻值6.5.4电阻误差和4端子电阻6.5.5用2端子电阻制作的4端子电阻6.5.6电阻器的选定6.5.7小结6.6光放大器——使用高电阻时的注意事项6.6.1电路的工作6.6.2使用光二极管时的注意事项6.6.3光二极管灵敏度的调整6.6.4决定R,的电阻值和温度系数6.6.5R,的种类选择6.6.6后级设计6.6.7灵活利用性能6.6.8事例6的归纳附录LED亮灯的变化第7章电容器的选材与应用7.1电源旁路电容器7.1.1如果没有旁路电容器,将会发生什么7.1.2电源的消耗电流不固定7.1.3自己限制自己的IC7.1.4旁路电容器如同电流的零用钱盒子7.1.5求静电容量7.1.6决定额定电压和静电容量误差7.1.7决定电容的种类7.1.8补偿低频特性7.1.9电源旁路电容器的归纳7.23端子调节器的电容器7.2.13端子调节器的工作7.2.2温度控制器的结构和电路的工作7.2.33端子调节器不很好地动作7.2.43端子调节器的输出电容器7.2.53端子调节器的输入滤波器7.2.6补充3端子调节器的电容器归纳7.3电源平滑用电容器7.3.1电路的工作7.3.2求容量的简单近似式7.3.3决定电容器7.3.4电源平滑用电容器的归纳7.4长时间定时器的电容器7.4.1定时器电路的工作7.4.2常数的决定和结果7.4.3关于漏电流7.4.4电路的改良7.4.5长时间定时器的归纳7.5耦合用电容器7.5.1电路的工作7.5.2电容器的静电容量计算7.5.3电容器的极性7.5.4电路的改7.5.5耦合用电容器的归纳7.6双重积分型A-D变频器的电容器7.6.1双重积分型A-D变频器的工作原理7.6.2双重积分型A-D变频器的精度7.6.3积分电容器要求的条件7.6.4电介质吸收小的电容器选择7.6.5数字面板仪表实例7.6.6双重积分型A-D变频器7.7晁体振荡电路的电容器7.7.1晶体振子的性质7.7.2晶体振荡电路的工作7.7.3晶体振荡电路电容器7.7.4电容器的选定7.7.5晶体振荡电路用电容器的归纳第8章失败例的收集8.1失败例1:只要是刮风,电器商店就烦恼8.1.1热电偶放大器8.1.2发生故障8.1.3只要是刮风8.1.4发现故障的原因8.1.5故障对策 8.2失败例2:注意额定电压 8.2.1高压探测器 8.2.2自制高压探测器 8.2.3忘记了额定电压 8.2.4元件还是专卖店的好 8.3失败例3:FTI全部报废 8.3.1不知道什么时候TTL 8.3.2原因是半固定电阻 8.3.3经常考虑安全装置 8.4失败例4:高频的旁路电容器 8.4.1前置频率倍减器 8.4.2发生计数错误 8.4.3计数错误的原因推测 8.4.4对高频追加了高频旁路电容器 8.5失败例5:也是近接传感器的VCO 8.5.1VCO 8.5.2成为近接传感器的VCO 【专栏】苯乙烯电容器 8.5.3陶瓷微调电容器的极性因厂家而不同参考文献