ကုမ္ပဏီသတင်း | - အပိုင်း ၆

ကုမ္ပဏီသတင်း

  • 5G နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတွင် ကြေးနီသတ္တုပြား၏ အရေးပါမှု

    5G နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတွင် ကြေးနီသတ္တုပြား၏ အရေးပါမှု

    ကြေးနီမရှိတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခုကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သင့်ဖုန်းက ပျက်နေတယ်။ သင့်ရည်းစားရဲ့ လက်တော့ပ်က ပျက်နေတယ်။ နားမကြား၊ မျက်စိမမြင်၊ အသံမကြားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သင် လမ်းပျောက်နေပြီး သတင်းအချက်အလက်တွေ ရုတ်တရက် ချိတ်ဆက်မှု ရပ်တန့်သွားတယ်။ သင့်မိဘတွေက ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာတောင် မသိနိုင်ဘူး။ အိမ်မှာ တီဗီက ပျက်နေတယ်...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • လျှပ်စစ်ယာဉ်များ (EV) Civen သတ္တုအတွက်အသုံးပြုသောဘက်ထရီကြေးနီသတ္တုပြား

    လျှပ်စစ်ယာဉ်များ (EV) Civen သတ္တုအတွက်အသုံးပြုသောဘက်ထရီကြေးနီသတ္တုပြား

    လျှပ်စစ်ကားသည် အောင်မြင်မှုတစ်ခု ရရှိရန် အနီးစပ်ဆုံး အခြေအနေတွင် ရှိနေသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အသုံးပြုမှုများ မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူ ၎င်းသည် အထူးသဖြင့် မြို့ပြဒေသများတွင် အဓိက ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အားသာချက်များကို ပေးစွမ်းမည်ဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်များ လက်ခံအသုံးပြုမှု မြင့်တက်လာစေပြီး ကျန်ရှိနေသော ပြဿနာများကိုပါ ဖြေရှင်းပေးမည့် ဆန်းသစ်သော စီးပွားရေးပုံစံများကို တီထွင်လျက်ရှိသည်...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • ပါဝါဘက်ထရီ Civen သတ္တုတွင် ကြေးနီသတ္တုပြားအသုံးပြုခြင်း

    ပါဝါဘက်ထရီ Civen သတ္တုတွင် ကြေးနီသတ္တုပြားအသုံးပြုခြင်း

    မိတ်ဆက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဘက်ထရီကုမ္ပဏီများသည် ပါးလွှာသော ကြေးနီသတ္တုပြားများကို မိတ်ဆက်မှု တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီများစွာသည် ဘက်ထရီထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ကြေးနီကုန်ကြမ်းများကို ပြုပြင်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ အားသာချက်ကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဘက်ထရီများ၏ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီများသည် ပါးလွှာသော ...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပုံနှိပ်ပတ်လမ်းများတွင် အီလက်ထရိုလိုက်တစ်ကြေးနီသတ္တုပြားအသုံးပြုမှု

    ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပုံနှိပ်ပတ်လမ်းများတွင် အီလက်ထရိုလိုက်တစ်ကြေးနီသတ္တုပြားအသုံးပြုမှု

    ပျော့ပျောင်းသော ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်များသည် အကြောင်းပြချက်များစွာကြောင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ကွေးညွှတ်နိုင်သော ဆားကစ်ဘုတ်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရိုးရာဆားကစ်ဘုတ်များထက် ၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများတွင် တပ်ဆင်မှုအမှားများကို လျော့နည်းစေခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော အီလက်ထရွန်းနစ်ဖွဲ့စည်းပုံများကို ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများတွင် ကြေးနီသတ္တုပြား၏ အခြေခံများ

    လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများတွင် ကြေးနီသတ္တုပြား၏ အခြေခံများ

    ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော သတ္တုများထဲမှ တစ်ခုမှာ ကြေးနီဖြစ်သည်။ ၎င်းမရှိလျှင် မီးဖွင့်ခြင်း သို့မဟုတ် တီဗီကြည့်ခြင်းကဲ့သို့သော ကျွန်ုပ်တို့ ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောထားသည့် အရာများကို ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကြေးနီသည် ကွန်ပျူတာများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေသည့် သွေးကြောများဖြစ်သည်။ ကြေးနီမရှိလျှင် ကားများဖြင့် ခရီးသွားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆက်သွယ်ရေး...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • ကာကွယ်ရန်အတွက် ကြေးနီသတ္တုပြား - အဆင့်မြင့် အီလက်ထရွန်းနစ် ထုတ်ကုန်များအတွက် ကြေးနီသတ္တုပြား၏ ကာကွယ်မှု လုပ်ဆောင်ချက်

    ကာကွယ်ရန်အတွက် ကြေးနီသတ္တုပြား - အဆင့်မြင့် အီလက်ထရွန်းနစ် ထုတ်ကုန်များအတွက် ကြေးနီသတ္တုပြား၏ ကာကွယ်မှု လုပ်ဆောင်ချက်

    ကြေးနီသတ္တုပြားက ဘာကြောင့် အကောင်းဆုံးအကာအကွယ်ပစ္စည်းဖြစ်ရတာလဲလို့ တွေးနေပါသလား။ ဒေတာထုတ်လွှင့်မှုတွင် အသုံးပြုသော အကာအကွယ်ကြိုးများအတွက် လျှပ်စစ်သံလိုက်နှင့် ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းအနှောင့်အယှက် (EMI/RFI) တို့သည် အဓိကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသေးငယ်ဆုံးနှောင့်ယှက်မှုသည် စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းမှု၊ အချက်ပြမှုအရည်အသွေးကျဆင်းမှု၊ ဒေတာဆုံးရှုံးမှု၊ ... တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • ဆားကစ်ဘုတ်လုပ်ငန်းတွင် ကြေးနီသတ္တုပြား၏ အခန်းကဏ္ဍ

    ဆားကစ်ဘုတ်လုပ်ငန်းတွင် ကြေးနီသတ္တုပြား၏ အခန်းကဏ္ဍ

    PCB အတွက် ကြေးနီသတ္တုပြား အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများအသုံးပြုမှု မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် ဤပစ္စည်းများအတွက် ၀ယ်လိုအားသည် ဈေးကွက်တွင် အဆက်မပြတ်မြင့်မားနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ၎င်းတို့အပေါ် များစွာမှီခိုနေရသောကြောင့် လက်ရှိတွင် ဤပစ္စည်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဝန်းရံထားပါသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် သင်သည် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကြုံတွေ့ဖူးမည်မှာ သေချာပါသည်။
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • အရောင်ပြောင်းနေသော မှန်အတွက် မှန်ကန်သော ကြေးနီသတ္တုပြား ရွေးချယ်ခြင်း

    အရောင်ပြောင်းနေသော မှန်အတွက် မှန်ကန်သော ကြေးနီသတ္တုပြား ရွေးချယ်ခြင်း

    အရောင်ပြောင်းနေတဲ့ဖန်အတွက် အနုပညာဖန်တီးမှုက အထူးသဖြင့် အစပြုသူတွေအတွက် ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကြေးနီသတ္တုပြားရွေးချယ်မှုကို သတ္တုပြားရဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ အထူလိုမျိုး အချက်များစွာက ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။ ပရောဂျက်ရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ ကြေးနီသတ္တုပြားကို အရင်ဆုံး ဝယ်ယူချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရွေးချယ်မှုအတွက် အကြံပြုချက်များ...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • ဖောင်တိပ်တွေအကြောင်း ဘာတွေသိထားသင့်လဲ။

    ဖောင်တိပ်တွေအကြောင်း ဘာတွေသိထားသင့်လဲ။

    ဖော့ကပ်ခွာတိပ်များသည် ကြမ်းတမ်းပြီး ကြမ်းတမ်းသော အသုံးချမှုများအတွက် အလွန်စွယ်စုံရပြီး တာရှည်ခံသော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ကပ်ငြိမှု၊ အပူ/လျှပ်စစ်စီးကူးမှုကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် ဓာတုပစ္စည်းများ၊ စိုထိုင်းဆနှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖော့တိပ်ကို စစ်ဘက်၊ အာကာသနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် အလွန်ရေပန်းစားသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းဒီဇိုင်းအတွက် PCB ကြေးနီသတ္တုပြားအမျိုးအစားများ

    မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းဒီဇိုင်းအတွက် PCB ကြေးနီသတ္တုပြားအမျိုးအစားများ

    PCB ပစ္စည်းလုပ်ငန်းသည် အနည်းဆုံး signal loss ပေးစွမ်းနိုင်သော ပစ္စည်းများကို တီထွင်ရာတွင် အချိန်များစွာ ကုန်ဆုံးခဲ့သည်။ မြန်နှုန်းမြင့်နှင့် မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းဒီဇိုင်းများအတွက်၊ loss များသည် signal ပျံ့နှံ့မှုအကွာအဝေးကို ကန့်သတ်ပြီး signal များကို ပုံပျက်စေပြီး မြင်နိုင်သော impedance သွေဖည်မှုကို ဖန်တီးပေးလိမ့်မည်။
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • PCB ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကြေးနီသတ္တုပြားကို ဘာအတွက်အသုံးပြုသလဲ။

    PCB ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကြေးနီသတ္တုပြားကို ဘာအတွက်အသုံးပြုသလဲ။

    ကြေးနီသတ္တုပြားတွင် မျက်နှာပြင်အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှုနှုန်းနည်းပါးပြီး သတ္တု၊ လျှပ်ကာပစ္စည်းများကဲ့သို့သော မတူညီသောအလွှာအမျိုးမျိုးနှင့် တွဲဖက်နိုင်သည်။ ကြေးနီသတ္တုပြားကို အဓိကအားဖြင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဒိုင်းကာနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆန့်ကျင်ရေးတွင် အသုံးပြုသည်။ လျှပ်ကူးနိုင်သောကြေးနီသတ္တုပြားကို မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ထားရန်နှင့် ပေါင်းစပ်ရန်...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • RA ကြေးနီနှင့် ED ကြေးနီအကြား ကွာခြားချက်

    RA ကြေးနီနှင့် ED ကြေးနီအကြား ကွာခြားချက်

    ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကို မကြာခဏမေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘာလို့ “flex” board လိုအပ်ဦးမှာလဲ။ “ED ကြေးနီသုံးရင် flex board ကွဲသွားမှာလား။” ဒီဆောင်းပါးမှာ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ပစ္စည်းနှစ်မျိုး (ED-Electrodeposited နဲ့ RA-rolled-annealed) ကို လေ့လာပြီး circuit ပေါ် သူတို့ရဲ့ သက်ရောက်မှုကို လေ့လာကြည့်ချင်ပါတယ်...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
<< < ယခင်345678နောက်တစ်ခု >>> စာမျက်နှာ ၆ / ၈