『壹』 焊接电路板怎么接地线
电路板的名称有:线路板,PCB板,铝基板,高频板,厚铜板,阻抗板,PCB,超薄线路板,超薄电路板,印刷(铜刻蚀技术)电路板等。
接地的目的决定了接地方式。同样的电路,不同的目的,可能都要采取不同的接地方式。这个观点一定记住。比如同样的电路,用在便携设备上,静电累积泄放不掉,接地的目的是地电位均衡;用在不可移动的设备上,一般会有安全接地措施,对静电泄放的接地目的是导通阻抗足够低,尤其是对于尖峰脉冲的高频导通阻抗。
一下讲解地的注意事项分成几个独立的观点分别介绍,每一条的内容虽然简单,建议一定反复读上N遍,象面对一杯好茶,让心跳在60bpm以下的状态,细细的品,感觉其中的美感和内涵。然后才可能从简单的词语中悟出深刻的道理来。
1、 从性能分,接地分成四类:
安全接地、工作接地(数字地、模拟地、功率器件地)、防浪涌接地(雷击浪涌、上电浪涌)、防静电接地。
前文书中讲过,“接地的目的决定了接地方式”,目的即指其实现的功能。基本上所有的接地都可以归结到这四类里面来。每个接地前都要先明确该接地属于哪一种。
2、 接地追求的目标是地阻抗低、地稳定、地均衡。
地阻抗低很好理解,用粗的线缆即可,但有一个问题一定不能忽视,比如我通过一个大电感接地了,如果地线上跑的地电流的波动频率是0.00000001Hz,这个大电感的感性效应表现得就很不明显,等同于直接接地了,但如果波动电流是1000000Hz的话,感抗=j ω L=j 2 π f L,就显得很大了,这种情况下,相当于高频接地很差。各位看官可能会说了,你胡来吧你,谁会用个大电感接地呢,第一是在某种状态下会有这种方式的,第二是即使不这样接个电感,普通电缆的走线电感在高频下也是不容忽视的。总结为一句话,低频接地 ≠ 高频接地。即低阻抗的接地要分析是属于高频还是低频的接地。
地稳定是比较好理解的,一般来说,接地阻抗足够低的话,地电流泻放容易,且不会在底线上产生啥子压降,就如一个超大的电容,电荷的海洋,具有无限宽广的胸怀,多少进来都波澜不惊。
地均衡比较容易被忽视,对于一个信号来说,有用部分是两条线上的压差,如果地线漂移了,两条线上对地线的压差同等的上升或下降,即差模电压值维持不变,共模电压发生变化,其实电路功能是照常实现的。就像水涨船高,您比我高3cm,站在船上,船上浮了,您依然还是高我3cm。这种情况在静电防护的时候常用到,一个静电脉冲通过空气打到电路板上,针对局部的电路,距离远近的不同,肯定会导致产生静电感应的压差。这时候用一块金属板隔一下的话,即使该金属板浮空,对金属板后面的电路板来说,感应的将是均匀的电场,虽然感应干扰仍然存在,但起码电路上是基本均衡的。当然如果此金属板接地更好啦。当然共模电压一般不会维持住,因为传输线的阻抗不均匀,往往会转成差模电压干扰,地均衡的问题最好不要让我们面对,但没办法的时候,如浮地设备,不得不受到静电冲击的电路板,防护时候要考虑地均衡问题。
3、 共地阻抗耦合干扰
共地阻抗耦合干扰是接地里面每天都要面对的核心问题,并且几乎逃避不开。就像电影院里散场的时候,你从最里头的一号厅出来,没几个人,走来很通畅,突然二号厅也散场了,一下子通道就拥挤了,再继续前行,坏了,三号厅正在放观众入场,一下子,人流就波动起来了。这和共地阻抗是一个原理,通道相当于地线,人相当于电流。如果一、二、三号厅流动的人差不多,相互之间影响不太大,但如果3号厅是大厅,人员是一、二号厅的好多倍,那进出三号厅的人员将会对一、二号厅人员流动速度的影响很大。一、二、三号艇的客人都要走过的这段路就成了共地阻抗。
以下图为例,图1中,RAB段的电阻就是共地阻抗部分,流过这段的地电流Io、Ia、Id三部分在这段会相互影响;如果这三个电流差别较大,差出了1-2个数量级的话,相互之间的影响就不可以忽视了,尤其是某个弱地电流支路是用于定量测量、放大或AD转换电路的时候;图2则把Id对另外两个之路的影响隔离掉了;图3则是三个地电流全部分别隔离了。
4、较通用型的接地方法
这个标题用了个“较”字,是有原因的,因为通用的接地方法根本不存在,这只是个基础的模型,真正使用中的时候,还需要结合实际情况灵活变通处理,就像语言,同样一句话“你讨厌”,用不同语气讲出的时候,传递的信息可是千差万别。 基本思路是,在设计上,把安全保护地、工作数字地、工作模拟地、工作功率地、雷击浪涌地、屏蔽地先确保各自独立的单独连接,最后在系统联调的时候,再根据各地之间要解决的问题,即根据接地的目的,将这几个地按照下列的之间的联接方式处理下,连接方式包括:
a地——地间黄绿导线直联
这种接法最好理解,就是简单的使两个地可靠的低阻抗导通。但切记,此种接法仅限于中低频信号电路地之间的接法。因为这类导线上有一定的走线电感和走线电阻,对高频波动地电流,在电感作用下,电缆起到的是大阻抗的作用,相当于低频接地,高频下大阻抗接地了,基本不能实现高频下的可靠导通。
b地——地间宽扁平电缆直联
扁平电缆主要是解决上面导线直联不能解决的问题,静电测试工作台的接地电缆不用直线就是这个道理,它在高频下可以实现地阻抗对地导通。
c地——地间大电阻连接
大电阻的特点是一旦电阻两端出现压差,就会产生很弱的导通电流,把地线上电荷泻放掉之后,最终实现两端的压差=0V,这个特点在希望电荷泻放,但又不希望快速泻放的时候,会表现得淋漓尽致。生产工作现场的防静电台垫,导通电阻一般是106-109欧,就是这个目的。防静电台垫相当于是工作电路板的地与保护大地间的大电阻。 c地——地间电容连接 电容的特性是直流截止,交流导通,对希望实现这类功能的场合可以考虑采取此方法。比如一个开关电源供电的产品,外壳和保护接地连接,里面的电路板上的地有杂乱波动干扰,但又无处泻放的话,在24V、12V、5V等的直流电源地与保护接地间跨接大电容,波动可以被泻放掉,但直流成分能保证是较稳的;注意,这种情况下,保护地和外壳地的稳定不能保证的话,效果可能会适得其反欧。
d地——地间磁珠连接
在这里,磁珠的特性需要明确一下,很多工程师经常把磁珠与电感划等号,这是根本性错误。磁珠等同于一个随频率变化的电阻,它表现的是电阻特性,是耗损性质的;电感则是储能性质的,相当于销峰填谷。所以跨接磁珠的地之间一般是有快速小电流波动的状态,因为磁珠会饱和,电流太大了,它消耗不了。一般用在弱信号的地——地之间。
e地——地间电感连接
电感具有抑制电路状态变化的特性,通过电感的连接,可以销峰填谷,对于有较大电流波动的地——地,跨接电感可以解决这个问题。
f地——地间小电阻连接
小电阻要解决的问题是增加了一个阻尼,阻碍地电流快速变化的过冲,在电流变化时候,使冲击电流上升沿变缓,相当于晶振输出端、总线输出端为减少过冲振铃的匹配电阻。
5、 安全地、防雷击浪涌接地的接法
因为雷击浪涌、安全地的电流一般会远大于信号电流对人的危害,这两个接地建议分别单独接到大地,在真正的大地处单点相接,尤其是防雷击接地。
这篇文章耗时大约月余,各种思路一直盘旋于心,却有无从做起,在我的身上,也印证了接地这个问题与我们的关系,最熟悉又最陌生,最简单又最复杂,最易上路又最难达到终点。希望通过粗浅的总结,为我们浮在云里雾端的接地设计提供一个落地的云梯,使接地的设计真正能接到地气上来。
『贰』 五芯RGB线缆焊接顺序
D15针脚定义:
1. (02) 红色视频信号 (Red, 75 ohm, 0.7 V p-p)
2. (17) 绿色视频信号 (Green, 75 ohm, 0.7 V p-p)
3. (19) 蓝色视频信号 (Blue, 75 ohm, 0.7 V p-p)
4. 显示器标识信号#2 (Monitor ID Bit 2)
5. 地线 (Gnd)
6. (01) 红色视频信号地线 (Red Gnd)
7. (16) 绿色视频信号地线 (Green Gnd)
8. (18) 蓝色视频信号地线 (Blue Gnd)
9. 未连接 (No Pin)
10. (03、20) 同步信号地线 (Sync Gnd)
11. 显示器标识信号#0 (Monitor ID Bit 0)
12. 显示器标识信号#1/SDA (Monitor ID Bit 1 or SDA)
13. (06) 水平/复合同步信号 (Horizontal Sync or Composite Sync)
14. (21) 垂直同步信号 (Vertical Sync)
15. 显示器标识信号#3/SCL (Monitor ID Bit 3 or SCL)
RGB转换接法:
D15 端的 5~10 脚焊接在一起做公共地,红、绿、蓝的屏蔽线绞在一起接到公共地上; 1 、 2 、 3 脚接红、绿、蓝的芯线; 13 接黄线; 14 接白线; 外层屏蔽压接到 D15 端壳。
希望能帮到你。
『叁』 KTV的麦克风6.35插头应该怎么样焊线
音响的连接中有平衡和非平衡之分。
非平衡又叫单端输入或单端输出。一个信号端和一个参考端( 地) 。
平衡又叫双端输入或双端输出。两个信号端其中一个正向另一个反向。电子平衡中还有“ 地” 。
平衡电路有两种:
1、变压器平衡: 它是真正意义上的平衡。它有极高的共摸抑制比、输入输出完全隔离、无直流、无地线引起的交流声、接成非平衡时, 反向输出端接地, 增益无变化。它的缺点是平衡变压器造价昂贵, 频响较难做到平直。
2、电子平衡: 用电子线路做成的平衡。它的共摸抑制比一般不会高于集成电路的供电电压( 约正负15 伏) 。输入输出不隔离, 有可能因重复接地引起交流声、接成非平衡输出时, 反向输出端必须悬空不能接地, 且增益降低6dB。接成非平衡输入时,反向输入端必须接地不能悬空。它的优点是造价低廉, 频响较易做到平直。
虽然变压器平衡有许多优点,但是由于其造价昂贵( 频响平直的变压器)所以很少采用。现在我们用的调音台和周遍包括功放大多采用“ 电子平衡” 。
由于电子平衡与变压器平衡的区别, 所以二者的接线方法是不一样的, 应引起注意。平衡接法和非平衡接法的问题:
概括的说,音频设备的输入端和输出端或是平衡,或是不平衡。平衡电缆用辅助线作屏蔽阻止由于线长所造成电阻中的噪音。一般的大二芯电缆和莲花型电缆是不平衡型的; 卡侬或立体声大三芯电缆是平衡型( 有三个连接脚, 不是两个) 。
每件器材都有平衡或不平衡输入输出口。如果您将平衡输出连接到平衡输入端,应该用平衡电缆。
-不平衡输入/输出连接至平衡输入输出, 同上
-平衡输入/输出连接至平衡输入输出, 应使用平衡电缆, 如果使用不平衡电缆的话,则容易引起连线噪音, 特别是长度在3-5 米或长的电缆中更容易产生噪音。
需要注意的是,平衡与不平衡插头不完全与阻抗有关。如卡侬电缆几乎都是低阻抗的,而1/4inch 电缆可以是平衡也可以是不平衡, 可以是低阻抗也可以是高阻抗。
而且, 如果您用一根很长的电缆(3-5 米以上) 将平衡输出端连接到不平衡输入端。那么整个电缆使用平衡电缆, 并在连接不平衡输入之前使用接线盒或匹配的变压器,都是好办法。这样可以利用平衡电缆的很强的防止噪音的特点。
平衡线路音频线路有三种线:高、低以及一个接地屏蔽。高频线路和低频线路接到地面时的电压相同。这种设计有助于防止较长电缆中的噪音干扰。一般是+4dbu 输入输出。
不平衡线路音频线路有两种线:高和低。高频线传载信号,低频线接地。地面导体对其它导体起着屏蔽作用。由于高频线路和低频线路到地面的电压不同,所以叫作不平衡。一般是-10dbu 输入输出。
举例说明一下:
如我们用的调音台的话筒输入,卡农的是三芯,标准的平衡接口。现在有的台子上是卡农和TRS 的通用插件座。也就是说你可以用大2 芯或大3 芯的插头接话筒入。但当你用大2 芯的线时,音量小而且有杂音。这就是非平衡的线接在平衡口上的结果。如改为大3 芯的插头, 就没有问题了。
接法:卡农头上有1、2、3 的标识,1:地; 2:正; 3:负。线一般有色彩标识,常见接法是: 黑3 红2 地1( 白色)
所以,在我们联接设备时一定要注意平衡电路与非平衡电路的连接方法,如果电路本身没有+ 4/-10 的自动切换功能, 那么就要用到电平转换盒, 把非平衡的信号转换成平衡信号, 不然导致的后果是输入电平值太小。
所以,你用单声道的6.35插头最标准的接法是,把红线接在热端上,把白线和屏蔽短路在一起焊在冷端上。
『肆』 高压电力电缆的接地焊接应如何做(希望详细点)
浅议高压变电所屏蔽电缆接地:摘要:高压变电所内屏蔽电缆屏蔽层的正确接地,对降低外部电磁场对微机型二次设备的干扰水平,起着重要作用。 该文浅议屏蔽电缆屏蔽层一点、两点接地对电磁场屏蔽的机理,并提出了两点接地时应注意的问题。 关键词:电磁干扰;单点接地;两点接地 0引言 近年来,耐受电磁干扰能力极低的微机型二次设备,在高压变电所中得到了广泛的应用,为保证微机型二次设备在这样一个高强度电磁场、强电磁干扰环境下的安全可靠运行,需要在两方面取得一致,一是这些二次设备应具有一定的耐受电磁干扰的能力,二是必须确保进入设备的电磁干扰水平必须低于设备自身的耐受水平。后者要求电力设计及相关部门对可能的最大干扰值预测,并采取各种切实可行的措施。 结合产品的特点合理地进行地线设计,是性价比最高的抗干扰措施。这也是各级电力部门制定的二次反事故措施反复强调二次地线设计的原因。本文对二次地线设计中比较重要的屏蔽电缆接地进行简要分析。 1屏蔽电缆接地 屏蔽电缆屏蔽层不接地、一点接地、两点接地将直接影响屏蔽电缆电缆芯的电场屏蔽、磁场屏蔽效果。 请登陆:输配电设备网 浏览更多信息 1.1屏蔽层接地产生的电场屏蔽 由于两根平行导线之间存在耦合电容,屏蔽层与电缆芯也存在耦合电容,这样电场耦合会产生串联干扰,如图1、图2所示(虚线表示屏蔽层接地)假定一根为理想屏蔽电缆,置于干扰电路中。不考虑干扰源导线对电缆芯的耦合,则源导线的干扰电压U1会通过C12耦合到屏蔽层上,再通过C23耦合到芯线上。 芯线上耦合电压为 来源:www.tede.cn 如果屏蔽层接地,C3被短接,C3为∞,则U2=0,即U1通过C23被屏蔽层短路接地,切断了耦合到芯线上的路径,从而起到了电场屏蔽的作用。 如果屏蔽层不接地,根据文献[3],C12=(πε0)/[ln(2h/r)],h为两导线间距,r为导线半径。 由于屏蔽电缆r值比普通电缆大,耦合电容C12值更高,再根据式(1)产生的耦合电压U2也更高,其结果是不仅不能降低电场干扰水平,而且将比采用普通电缆产生更大的电场干扰。 可以看出对抑制电场干扰来说,屏蔽层必须接地,两点接地可靠性高于一点接地。因为一点接地必须保证屏蔽层的完整无损。 来源:输配电设备网 请登陆:输配电设备网 浏览更多信息 来源: http://tede.cn1.2屏蔽层两点接地对磁场的屏蔽 1) 先分析电缆内芯线产生的磁场干扰如何被屏蔽层屏蔽。 设Us为干扰源,其产生的干扰电流I1流过电缆芯,在屏蔽层感应的屏蔽电流为I2,如图3所示。 来源:输配电设备网 来源: http://tede.cn 屏蔽电缆可认为是一个平行平面磁场,如图4所示。磁场的分布与电缆的长度无关。电缆是圆的,它所产生的磁场对称于电缆的轴线,据安培环路定律 请登陆:输配电设备网 浏览更多信息 如果屏蔽电缆不接地或单端接地,则干扰电流从地面返回,屏蔽层上无电流通过,即I2=0,屏蔽层不起作用。 当屏蔽层两端接地,则屏蔽电缆的芯线和屏蔽层之间可等效为一个互感耦合电路,设互感为M,如图5所示,接地点为E1点和E2点,I1在E2将分为I2和IG经E1流回源点,屏蔽层中的电流为I2= 请登陆:输配电设备网 浏览更多信息 即使不是理想状态,也可明显降低对屏蔽电缆外部磁场干扰水平。 2) 同理,在屏蔽层两点接地的条件下,当电缆被外部干扰电流产生的磁通包围时,在电缆屏蔽层将感应出方向相反的电流和磁通,将抵消外部干扰电流产生的干扰磁通对电缆芯的影响。理想状态B≈0。 3) 综上所述,屏蔽层通过两点接地对磁通包围屏蔽电缆产生的磁场干扰形成一个法拉第笼,使其内部芯线受干扰程度显著降低。 来源:www.tede.cn 来源:www.tede.cn 来源: http://tede.cn 1.3屏蔽层两点接地应注意的问题 如果屏蔽电流不是由于磁通包围屏蔽电缆产生,如两个接地点地电位不等产生屏蔽电流,将引起额外的冲击干扰电压。这是因为如果两个接地点地电位不等,其产生的干扰电流必然会流过屏蔽层,通过屏蔽层与缆芯的转移阻抗回路耦合到电缆芯上,形成附加干扰。 这就要求对此干扰水平进行预测,就高压变电所而言,对全所接地电阻有严格要求,且大部分二次设备为强电输入,模拟量回路也加装了滤波电容。根据运行经验,只要接地电阻满足相关规程要求,地电位差引起的附加干扰不会影响设备运行。如果特殊情况不满足要求,可通过技术经济比较采用如下两种方法:一是并行敷设大截面铜导体,降低电位差,二是采用双层屏蔽电缆,这种电缆在芯线外有两个互相绝缘的屏蔽层,内屏蔽层作信号回流线,外屏蔽层两端接地,流过地环路电流,不会影响信号回路。 如果变电所与相距较远的通信站之间通过屏蔽电缆连接,屏蔽层两点接地时,应并行敷设一根或多根大截面铜导线,以防止大入地电流流过通流容量极小的屏蔽层,烧毁屏蔽层。 当然以上这些问题不应成为反对屏蔽电缆屏蔽层两点接地的理由。 2结论 为降低高压变电所电磁干扰水平,所有屏蔽电缆应在开关场和二次室两点接地。并应对屏蔽层两点接地产生的问题,作好预测和防范。 来源:输配电设备网
『伍』 直角SMA接射频同轴线缆时怎么焊接
这种一般都是人工焊的。
专业熟练工而已。
『陆』 线缆的焊接连接都有什么方式
线缆的焊接出食用肉,汉外还有沟汗,大汗,其中沟壑的操作方法是将导线的弯曲呈钩型,狗在接线端子上用夹子夹紧后再焊接,这种方法的强度低于绕焊,但操作简便打接见这种联系最方便,但强度及可靠性最差。
『柒』 麦克风双芯带屏蔽线的焊接方法
2对2 ,3对3,1对1。最重要的一点是1这个地方,屏蔽线必须焊接卡侬头的外壳,也就是第四个焊接点。
卡侬头(公、母)接头的焊接标准 :
1、将绕包的音频线最尾处(端头)去皮10mm;
2、将屏蔽线分为两股搓细,并将红白两根线头最尾处(端头)去皮1mm。
3、将红白两根芯线和两股屏蔽线头端1mm处上锡,将卡侬头尾端的1、2、3脚加接地端上锡;
4、一接地(屏蔽)、二正(红热)、三负(白冷)、四达壳(屏蔽),全部上锡(去皮1mm处)。
5、当卡侬头四股线上锡完毕后,将护套套在准备焊接的线头上。
6、焊接时先焊两股屏蔽(一接地、四达壳),再焊接负极芯线(白色),最后焊接正极芯线(红色)。当卡侬头上锡焊接完毕后,将护套套在准备焊接的线头上。
(7)带阻抗线缆如何焊接扩展阅读
话筒特性
1、话筒的指向
(1)一般分为心形、超心形、8字形、枪式、全向指向等。
(2)至于这些指向究竟是怎么回事,你可找个话筒试试。如图中所示,箭头所指方向为话筒所指正前方,虚线为可拾音的大致范围,在这个范围之外,拾音将不灵敏。如果有条件,建议还是找个多指向的话筒试用一下,就能明白指向的意义了。
2、话筒的阻抗
专业录音室应使用低阻抗话筒,由于可能要用到很长的电缆来连接,所以用低阻抗话筒可减少信号衰减现象。
3、平衡线与非平衡线
(1)平衡线由两根导线和一根屏蔽线构成;非平衡线中则只有一根导线,用屏蔽线代替第二根导线。平衡线的优点在于,该线的两根导线拾取不需要的噪声信号的强度相等,因而二者能互相抵消掉。而非平衡线则把噪声信号传输到线路的下一级。
(2)如果音频信号很强或非平衡线很短,可能不会听到噪声。但话筒线一般都很长,想想看,我们是从录音间拉出线来,经传声盒过墙后再进入控制室的调音、录音系统的。所以,我们要使用平衡线,并相应地使用平衡的插头:XLR,俗称卡农头或公母头;或者是大三芯的TRS。
电路工作原理
1、声音通过话筒经R1、C1;R2、C2构成的高、低频阻容滤波器耦合到三极管的基极。由于三极管的正反馈放大作用,L1、C3构成的高频振荡器的高频信号经C4等效反馈到三极管基极。两信号一同被三极管混频形成高频FM载波(88~108MHz),经C6传输到天线,由天线向周围空间发射FM信号。
2、微调L1线圈的间隙,可改变FM调频波的频率值。使用时,在88~108MHz之间可任意选取FM的接收频点。
3、元件L1的选取。用∮0.6mm漆包线在普通圆珠笔心上绕4圈,三极管用C9018高频小功率管,其他元器件可按图中参数标识即可。
『捌』 监控75-5线缆规范里可以焊接吗没找到呢
规范里没有这个说明哎。接头可以焊接也可以压接,选用不同的接头。如果是中间段一般尽量使用整线,目的是保证信号质量。当然如果一定要接当然是最好焊接,连接比较可靠。
要注意几点:
1、焊接不能有毛刺,直接对接焊。焊后芯层用胶带包好,不要太厚。
2、外屏蔽层也要焊接,最好剥线时屏蔽层留长些,能把芯线包好最好。如确实难以包好,应增加废线的屏蔽网,保持很好的屏蔽效果。焊完再用自粘胶带包好,再包绝缘胶带保护,这样保持最好的连接效果和防水效果及抗拉性能。
说到底一般的连接会破坏防水、绝缘和阻抗性能。做的好对视频没什么影响。
『玖』 电缆线与铜鼻子用什么焊接方式
东莞市首金电机有限公司来回答您的问题:可以使用高频机焊接
高频加热机原理:
根据法拉第电磁感应原理与冷次定律利用高频主机将市电转变成不同频率的交流电源,并提供到感应线圈,则会在感应线圈周围产生交变磁场。此时若将导磁性的物件放置在感应线圈所建立的交变磁场内,会产生磁滞效应,因而发热,此效率大小与物件的导磁率大小有关。另外如果物件是导体,则由于交变磁力线的切割,会在不同深浅层面上产生感应电流(涡电流),又由于物件的阻抗大小不一特性,从而涡电流在物件上流动,所产生的热量(焦耳热效应)也不一样。因此感应加热基本原理是利用电磁感应现象,在加工件上产生涡电流达到加热的目的。
高频加热机优势:
★瞬间非接触式加热,最先进的固态半导体技术设计原理,内置式微型计算机处理系统,功率输出稳定,持续性好
★能效转换高,是传统加热方式的2倍以上,大大节省运行成本
★ 输出功率可实现数字化调节和模拟化调节
★ 可实现多阶段加热,可控制加热时间,可外接红外测温仪精准控温
★ 安全可靠,所有输出信号均与供电系统安全隔离,完备的信号接口,可搭配自动化
★ 内置自我诊断和故障报警功能,方便及时整修
★ 操作简单,安全,节能环保
高频加热机应用行业:各类精细金属物件加热、热锻、熔炼、焊接、热处理等
◆ 通信通讯行业:散热铜板、天线、电缆线接头、RF射频线、轴芯端子等焊接
◆ 金属锯片行业:锯片锯齿、钨钢钻头、超微钻头等焊接及热处理
◆ 汽车部件行业:螺丝热压植入塑胶,启动电容、汽车各部件等焊接
◆ 太阳能行业:太阳能接线盒、太阳能汇流条等焊接
◆电子 行业:各类元器件的锡、铝、镍、银、铜等焊接