Фильтр по тематике

Новости рынка

20.11.2023 697 0
Новости рынка

Применение качественных электронных компонентов

При создании электронных устройств используют электронные компоненты разной сложности и стоимости, при этом в текущих условиях возникают большие риски приобретения продукции контрафактного происхождения.

Использование контрафакта в электронном устройстве может привести к негативным последствиям: выход из строя, некорректная работа, случайные ошибки и много другое. Чтобы предотвратить применение контрафактных компонентов, необходимо проверить работоспособность и убедиться, что компонент не был ранее использован либо перемаркирован для продажи.

Испытательная лаборатория АО «КБ РЕШЕНИЕ» предоставляет услуги по проведению исследований на наличие признаков контрафакта (перемаркировки), а также проверке параметров (функционирования) электронных компонентов.

Для проверки на контрафакт используют два основных метода: акустическая микроскопия и рентгенотелевизионный контроль. Применяя их вместе, можно быть уверенным, что контрафакт будет выявлен. Метод акустической микроскопии позволяет определить признаки перемаркировки на корпусе электронного компонента, такие как следы механического и химического воздействия, нанесение маскирующего покрытия и новой маркировки. Рентгенотелевизионнный контроль позволяет определить дефекты внутренних элементов: повреждение сварных соединений, пересечение и замыкание элементов конструкции, наличие скрытых трещин в материале корпуса, расслоение (пустоты) в сварочном шве, наличие посторонних частиц (материалов) внутри корпуса.

Параметрический контроль (включая проверку функционирования) позволит убедиться, что электронные компоненты исправны и работают так, как указывает производитель. Испытательная лаборатория имеет опыт и возможность проводить параметрический контроль для всех типов электронных компонентов, включая самые сложные, например, СВЧ-устройства, высокоскоростные ПЛИС (в части GTH, GTX), микропроцессоры.

Помимо указанных выше, испытательная лаборатория АО «КБ РЕШЕНИЕ» предоставляет услуги по проведению сертификационных, дополнительных, механических, климатических испытаний электронных компонентов, устройств и аппаратуры.

АО «КБ РЕШЕНИЕ»
Москва, Ленинский пр., д. 51, стр. 3
office@kbr.su
www.kbr.su
+7 (495) 128-55-79

1,54-дюймовый квадратный IPS TFT-дисплей 240×240

Raystar подготовила к выпуску две новые модели TFT ЖК-модулей серии Square c диагональю экрана 1,54 дюйма. Данные дисплейные модули обладают широкими углами обзора (80/80/80/80) и улучшенной цветопередачей за счёт используемой в них IPS-матрицы. Дисплеи поддерживают широко распространённый управляющий интерфейс SPI, что позволяет пользователям легко их интегрировать в любое устройство или проект. Модули подойдут для их использования в различных приложениях, таких как беспроводные микрофонные системы, кофейные весы, персональные пульсоксиметры.

Основные характеристики модели RFA401540A-AAH-DSN:

  • размер диагонали – 1,54 дюйма;
  • разрешение – 240×240 точек;
  • размер модуля – 31,52×33,72 мм;
  • активная область – 27,72×27,72 мм;
  • интерфейс – SPI;
  • ИС – ST7789T3-G4-1;
  • яркость – 850 кд/м2.

Основные характеристики модели RFA401540A-AAW-DSN:

  • размер по диагонали – 1,54 дюйма;
  • разрешение – 240×240 точек;
  • размеры модуля – 31,52×33,72 мм;
  • активная область – 27,72×27,72 мм;
  • интерфейс – SPI;
  • IC – ST7789T3-G4-1;
  • яркость – 380 кд/м2.

www.komponenta.ru
+7 (495) 150-21-50

«Центр Профессиональной Обуви» расширяет производство антистатики

OOO «Центр Профессиональной Обуви», созданное в 2000 году, специализируется на выпуске рабочей и защитной обуви под собственной торговой маркой «ЦПО». Более 10 лет назад Центр первым в России начал выпускать антистатическую обувь, предлагая своим клиентам уникальную продукцию, прошедшую самые серьёзные испытания на соответствие ключевым требованиям по безопасности средств индивидуальной зашиты, а также защите электронных устройств от электростатических явлений (ESD). Обувь ЦПО сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.124-83, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ IEC 61340-5-1-2019, ГОСТ IEC 61340-4-3-2020, ГОСТ IEC 61340-4-5-2020, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99.

Линейка антистатической обуви ЦПО на сегодня включает уже более 20 базовых моделей (сабо, сандалии, полуботинки, ботинки, берцы, сапоги) с верхом из натуральной кожи на подошве из антистатического полиуретана. Каждая пара обуви подвергается тщательному выходному контролю на специальных стендах контроля сопротивления, по результатам которого обувь маркируется ESD-символом и товарным знаком «ЦПО». Антистатическая обувь ЦПО поставляется широкому кругу потребителей, в число которых в первую очередь входят предприятия радиоэлектронной отрасли, включая структуры Минобороны, Минпромторга, Ростеха и Роскосмоса.

Растущие требования к современным «чистым» производствам, где выпускается чувствительная к воздействию ESD продукция радиоэлектроники, машиностроения и приборостроения, на фоне решения актуальных задач замещения импортной продукции отечественными аналогами делают антистатическую продукцию ЦПО всё более востребованной. В связи с опережающим ростом потребительского спроса на антистатическую обувь в 2023 году компания серьёзно расширила производство антистатики, добавив к обувной фабрике во Владимирской области новую площадку в Тверской области и доведя ежемесячный объём выпуска ESD-обуви до 10 тыс. пар. К концу текущего года этот объём планируется удвоить.

www.proshoes.ru
proshoes@mail.ru
+7 (495) 380-11-05

Если вам понравился материал, кликните значок — вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал —не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!

20.11.2023 697 0
Комментарии
Рекомендуем
К 130-летию со дня рождения  великого советского физика  Игоря Евгеньевича Тамма.  Часть 5. Как были открыты плазмоны

К 130-летию со дня рождения великого советского физика Игоря Евгеньевича Тамма. Часть 5. Как были открыты плазмоны

Продолжаем серию статей о научном наследии Игоря Тамма. В предыдущих статьях мы рассмотрели, как его идеи, изложенные в статьях 1930–1950-х годов, повлияли на развитие нового научного направления «плазмоники», изучающего взаимодействие света с электронами в металлах и эффекты локализации света в объёмах меньше его длины волны. В частности, мы разобрали некоторые темы: современные быстродействующие электрооптические модуляторы, поверхностные состояния Тамма, запрещённые фотонные зоны, фотонные кристаллы («Современная электроника» № 7–9, 2025), а также экситон-поляритоны и фонон-поляритоны («Современная электроника» № 4, 2026). В этой статье мы расскажем о том, как научное предвидение Игоря Тамма позволило правильно прогнозировать именно те направления исследований, где были открыты объёмные и поверхностные плазмоны.
27.07.2026 СЭ №6/2026 172 0
Примеры измерения импульсной компоненты электромагнитного поля ОНЧ-диапазона на фоне сейсмической активности. Часть 2

Примеры измерения импульсной компоненты электромагнитного поля ОНЧ-диапазона на фоне сейсмической активности. Часть 2

Данная статья является продолжением работы «Примеры измерения импульсной компоненты электромагнитного поля ОНЧ-диапазона на фоне сейсмической активности» (Современная электроника. 2025. № 7. С. 39–43), в которой приведены экспериментальные данные импульсной компоненты естественного электромагнитного поля (И.К. Э-М. П.) ОНЧ-диапазона (600…3600 Гц), синхронно зарегистрированные на двух разнесённых по широте авроральных обсерваториях ПГИ Баренцбург (78,08°, 14,2°; арх. Шпицберген) и Ловозеро (67,97º, 35,08º; Мурманская обл., РФ). Для сопоставления сейсмической активности с АЧХ и АВХ И.К. ОНЧ-сигнала использованы архивные данные норвежской сети NORSAR, а также приведены некоторые характеристики гелиогеофизических факторов, влияющих на состояние нижней ионосферы: вариации магнитного поля Земли (Hx, Hy, Hz) и временны́е периоды освещённости Солнцем нижних слоёв ионосферы (h < 90 км) в пунктах регистрации ОНЧ-сигнала. Приёмно-регистрирующая аппаратура, используемая на обсерваториях, выполнена по идентичной схеме и состоит из приёмника ОНЧ-диапазона со взаимно ортогональным расположением приёмных рамочных антенн [1] и последовательного анализатора спектра импульсных сигналов [2].
24.07.2026 СЭ №6/2026 246 0

  Подписывайтесь на наш канал в Telegram и читайте новости раньше всех! Подписаться