近日,埃斯顿自动化(ESTUN)2016年度战略合作伙伴大会在南京隆重举行。世强凭借强大的团队技术能力和高效完善的服务体系获得 “2015年度埃斯顿自动化优秀供应商”奖项。该奖项根据年度考核从应邀参加的三百多家供应商代表中共评选出6家,其中电子元器件仅2家,含金量灰常高!
世强与埃斯顿这对好基友缘分不浅,同在1993年创立,迄今已携手走过十年,建立了长久稳定的战略合作关系,主要合作的产品包括Avago的光耦、编码器、Littelfuse保护器件等。在提供优质产品与专业服务的同时,世强还积极协调原厂及其他可利用的资源帮助埃斯顿有效地解决了业内普遍面临的缺货问题,保证了生产进度和产品质量。
值得一提的是,2016年埃斯顿将全面开启对其合作伙伴的优化整合,将从目前合作的200家电子元器件供应商合作伙伴中严格精选,只保留20家继续合作,而“老友”世强已成为了埃斯顿优先确定的、将长期深入合作的战略伙伴。
埃斯顿不仅是当前国内高端智能装备核心控制功能部件的领军企业,而且也是中国拥有完全自主核心技术的国产机器人主流上市公司之一。世强销售总监韩吉国表示:“世强也将再接再厉,努力把技术和产品两大服务体系做得更加完善,为未来开启和合作伙伴更深层次的合作夯实基础”。
关键字:编码器 器件 智能装备
编辑:王凯 引用地址:十年好基友点赞,世强获埃斯顿自动化“优秀供应商”大奖
世强与埃斯顿这对好基友缘分不浅,同在1993年创立,迄今已携手走过十年,建立了长久稳定的战略合作关系,主要合作的产品包括Avago的光耦、编码器、Littelfuse保护器件等。在提供优质产品与专业服务的同时,世强还积极协调原厂及其他可利用的资源帮助埃斯顿有效地解决了业内普遍面临的缺货问题,保证了生产进度和产品质量。
值得一提的是,2016年埃斯顿将全面开启对其合作伙伴的优化整合,将从目前合作的200家电子元器件供应商合作伙伴中严格精选,只保留20家继续合作,而“老友”世强已成为了埃斯顿优先确定的、将长期深入合作的战略伙伴。
埃斯顿不仅是当前国内高端智能装备核心控制功能部件的领军企业,而且也是中国拥有完全自主核心技术的国产机器人主流上市公司之一。世强销售总监韩吉国表示:“世强也将再接再厉,努力把技术和产品两大服务体系做得更加完善,为未来开启和合作伙伴更深层次的合作夯实基础”。
上一篇:吃鲸!小小车针竟能“连接”智能硬件?
下一篇:世强携业界著名EMI防护材料和界面导热材料供应商Laird进宫啦
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:37
新能源汽车电子元器件系列 | 第五弹
京瓷自主开发针对车载摄像头,雷达以及车内用监控摄像头模组使用的连接器。 有信号pin,电源pin,接地pin的连接器,还有根据市场及客户要求开发并量产的0.4mm间距的窄间距连接器。 此外,京瓷还提供能够承受振动及冲击的带有浮动结构的连接器,此类连接器主要用于车载导航设备以及大小版的连接。 安全控制 / ADAS 车身电子 导航/车载娱乐系统 车载连接器中特别是 5656 5690 等产品在欧美,中国等各大汽车厂商有很高的应用实绩,此类产品采用可动结构,能够吸收基板贴装时产生的错位与振动。 车身电子
[汽车电子]
数字和取样示波器的关键器件和电路
电子示波器是最受欢迎的电信号测量工具,目前数字存储示波器的实时带宽超过10GHz,取样数字示波器的等效带宽达到100GHz,在实验室、车间、现场都有各种电子示波器为电信号测量提供数据。根据电子示波器的基本原理可分为模拟和数字两大类。由于模拟示波器在电路结构上比数字示波器复杂,带宽1GHz以上的电子示波器全部是数字示波器就不难理解了。当带宽超过10GHz时,取样数字示波器又具有电路结构最简单的优势,除了取样门要求最高带宽之外,其它都是低速电路,因而较易获得100GHz的等效带宽。
带宽1GHz以上的数字存储示波器和等效带宽10GHz以上的取样示波器,它们的单台售价相当昂贵。针对特定应用往往仅使用到某些频率和功能,此时,
[测试测量]
恩智浦推出Power SO-8LFPAK封装60V和100V器件
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)宣布推出全新60 V和100 V晶体管,扩充Trench 6 MOSFET产品线。新产品采用Power SO-8LFPAK封装,支持60 V和100 V两种工作电压。Trench 6芯片技术和高性能LFPAK封装工艺的整合赋予新产品出色的性能和可靠性,为客户提供众多实用价值。
LFPAK是一种“真正”意义上的功率封装,通过优化设计实现最佳热/电性能、成本优势和可靠性。LFPAK是汽车行业标准AEC-Q101唯一认可的Power-SO8封装形式,在极端恶劣的工作条件下仍具有出色的耐受性和可靠性。
产品主要特点: •3.6 mΩ(典型值),60 V,Power
[电源管理]
利用混合信号器件获得模拟电压参考值的方法
工程师设计电子产品时面临的主要挑战之一就是在不影响特性集的前提下减小系统尺寸。系统设计每一步骤都要考虑减小尺寸问题,从晶体管大小直到最终产品的尺寸,无不如此。不过,每一阶段的小型化并非总能保持相同的特性集。有时,我们要把较少用到的属性去除掉,从而节约芯片面积。如果特定的应用需要这些特性,那么工程师就不得不使用尺寸更大或者价格更高的芯片,这样才能保留有关特性。不过,工程师通常可采用创新性的设计理念,让低成本芯片发挥超出其基本功能之上的功能,从而实现所需的特性集要求。 许多使用 混合信号 器件的应用(也称作SoC器件),可将模拟信号转换为数字信号,并在数字域或固件中执行操作。目前,市场上有多种面向需要有限模拟功能应用的SoC
[电源管理]
伺服控制器、伺服电机和编码器组成的全闭环系统如何实现
“由PLC+伺服控制器+伺服电机(配套设备)+编码器(外部设备端)组成的全闭环系统,如何实现??我的方法是由PLC无限脉冲给伺服器,当达到要求工艺位置(外部编码器连接至PLC)时PLC停止脉冲输出,但实际停连位置不够准确,大概是由于,达到位置再停止信号会因为伺服器的减速停车而误差!!” 1、楼主的论述中,认为“由PLC+伺服控制器+伺服电机(配套设备)+编码器(外部设备端)组成的全闭环系统”,电机的运转是由PLC发脉冲控制的,PLC发脉冲电机开始转,PLC发脉冲快,电机就转得快,……; 2、楼主的这个理解是错误的,不只是楼主错误,很多“专家”也是这样认为的; 3、“由PLC+伺服控制器+伺服电机(配套设备)+编码器(外部设备端
[嵌入式]
AVR单片机教程——旋转编码器
旋转编码器好像不是单片机玩家很常用的器件,但是我们的开发板上有,原因如下: 旋转编码器挺好用的。电位器能旋转的角度有限,旋转编码器可以无限圈旋转;旋转时不连续,有卡点,适合对应离散数据。 开发板上选用的旋转编码器,使用起来简单、方便。 本来旁边的电位器(旋钮,以后会讲)一枝独秀,挺孤单的,我就配一个高度大致相同的旋转编码器陪伴它。 今天我想写旋转编码器,于是在网络上搜索了一下,相关资料很少。最基本地,旋转编码器的作用是将角位移、角速度等机械量转换为电信号。本文不求成为旋转编码器的百科全书,但会把 触点电刷式 增量式 旋转编码器的原理讲清楚。这里出现了两个定语,是对类别的限定;关于旋转编码器的分类,请自行百度。
[单片机]
低功率纳米技术及其它敏感器件的测量系统-锁定放大器测试
在敏感伏安特性和电阻值的测量中,测试装置通常由两部分组成:电流源以及电压测试装置。研究人员使用锁定放大器测试法时一般选择传统电源,因为精密交流电流源在这里无法简单使用。
锁定放大器 测试法。锁定放大器可以用来测量微小交流信号,有时可达纳伏 级。通过使用这种装置,即使噪声信号大于有效信号也可进行精确测量。锁定放大器使用一种叫做相敏检波的技术来选出具有某一特定频率的信号。其他频率的噪声信号大部分都被忽略。因为锁定放大器只会处理测试频率上或与之接近的交流信号,热电效应 (直流与交流)的影响也都会被减弱。
图1是一个锁定放大器在低功率条件下检测元件电压的简化框图。通过在测试对象和串联电阻RREF上施加电压(A sin
[测试测量]
STM32F3系列MCU外围元器件配置参考(附BOM表)
STM32F3xx系列是高集成和易于开发的32位MCU,整合了带有DSP与FPU指令、工作频率为72MHz的32位ARM Cortex-M4内核、高级模拟外设以及嵌入式Flash和SRAM存储器。由于实时功能、数字信号处理、低功耗与低电压操作特性,STM32F3xx能有效处理三相电机控制器、生化和工业传感器以及音频滤波器等电路的混合信号,可广泛用于消费、医疗、便携式健身、系统监控与测量的实际应用。 时钟方面,STM32F3xx使用两个时钟源:LSE采用的X1是一个32.768kHz晶振,用于嵌入式RTC;HSE采用的X2为8MHz晶振,用于STM32F3xx MCU运行。每个时钟源在未使用时,都可单独打开或者关闭,以降低功耗。
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新半导体设计/制造文章
- 欧洲三大芯片巨头,重新审视供应链
- 一场IC设计业盛宴!10场论坛 200位演讲嘉宾,300+展商亮相2万平米专业展会!
- 富昌电子于杭州举办技术日活动,聚焦新能源“芯”机遇
- 消息称铠侠最快明天获上市批准,市值有望达 7500 亿日元
- 美国政府敲定对格芯 15 亿美元《CHIPS》法案补贴,支持后者提升在美产能
- SK 海力士宣布量产全球最高的 321 层 1Tb TLC 4D NAND 闪存,计划 2025 上半年对外出货
- 三星电子 NRD-K 半导体研发综合体进机,将导入 ASML High NA EUV 光刻设备
- 芯片大混战将启:高通、联发科涉足笔记本,AMD 被曝入局手机
- Exynos 2600 芯片成关键,消息称三星将打响 2nm 芯片反击战
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心