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3 :理论意义

任何行业为了长期稳定的发展,都需要进行标准化。

包括安装在线路板上,以精密电阻为代表的精密零件。

标准化,意味着长期的兼容,也许几十年后还使用相同的尺寸封装。

可以理解为,所有电阻,电容,集成电路等,都采用相同的外壳进行封装。

如同集装箱对物流行业的标准化。

综合:

各种产品,都采用相同的封装,引脚兼容,能够互换。

除了最便宜的密封件,都有通讯,能被主CPU访问当前状态。

恒温系统,能知道目前恒温状态是否异常。

记录温度者,能访问当前温度,和温度参数下的校准数值。

校准数值很重要,意味着具备良好的互换性,在系统的软件中就能自动修正。

比如仪器,目前参数为四位,随时保证测量误差小于万分之一,就使用最便宜的纯密封器件。

但是引脚兼容,就能直接升级成为误差十万分之一,甚至百万分之一级别的误差精度。

能升级,也能成套设计,相同线路板,成为不同级别,不同价格的仪器成品。

更高参数完全兼容设计,甚至能使用插座,直接换零件就能升级,这就是标准化。

整机20年后,不需要更改设计,更换核心器件,就能提高精度几十倍。

有标准,就意味着,几十年后,还能找到相同的配件。

作为最精密的仪器,可能产量极为有限,出货量不多,更应该用标准进行零件的规范化。

占用宝贵的空间:

直插的穿透引脚,这是一个缺点,大盒子,25mm立方体:占据庞大的空间。

(对于重量20克的零件,在可能振动的环境中,算是重物,纯贴片固定不保险)。

从设计角度看,这是重大的投资。

但是反过来看,也是优点: 有一定的空间,零件内部,设计升级,能成本不高,从经济上实现。

优势1:

标准化封装,意味着,相同的封装,相同的引脚,可以放进去,任何想要的零件:

比如贴片电阻,贴片电容电感,比例电阻,甚至直插电阻电容(内部空间不算小):

功能电路,放大器,AD,DA转换等。

品种多,共享设计,共享生产,共享测试,才能具备生命力,更好的发展。

优势2:

即使升级更高参数,也不会更大,引脚兼容。

未来的零件设计,就是在这个小壳子之内做文章。

当然,更先进的未来,能生产出指标更高产品。

整机,作为全球指标最高的仪器或设备,发展和前进的方向,是指标更高。

而不是体积更小,来压迫零件的空间。

总结:

关于标准化,最现实的意义,是每个品种数量少,单独是无法生产的。

要保证质量,就得长期不断地大量生产,生产经验也要不断积累。

只有集合各种品种,甚至不同档次,使用规范化,以相同的模式生产。

这就是13系列仪器基准的思路:

如上图:电压,电阻基准其实能共享设计,甚至从外壳到内部元件,都是高度兼容的。

甚至不同档次能共享设计。

只不过,把这思路,在零件上再使用一次。

关于标准的,更多的介绍:

请参阅 《张前苏基准》第一章《张前苏世界观》第7节《标准》。

测量有两部分:

一是看齐目标,就是基准: 1360,1060等仪器级产品需要达成的目标。

二是制造构成:高精度仪器,必须首先制造出高标准的元件。

这就是30系列产品的用途,成为精密仪器的核心,作为仪器的稳定和精度保障。

基准是测量参考,零件是测量构成,都是测量的配套。

实话说,基准仪器,非常耐用,用量也极少。

但是零件,几乎每个精密设备,都得安装使用,数量上多了。

从生意的角度,零件,才有出货量,才有效益。

 
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