Supply Chain and Component Sourcing

Optimize component sourcing with real-time supply chain insights, helping designers choose reliable parts and avoid shortages or obsolescence.

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はんだ付け実装技術.jpg ディテクタスイッチ:ソリューションへの感覚 1 min Newsletters 電気技術者 購買・調達マネージャー 電気技術者 電気技術者 購買・調達マネージャー 購買・調達マネージャー 検出スイッチは、物体の存在または不在を検出するため、または特定の条件を感知するために使用されるスイッチを指します。これらのスイッチは、特定の状態や物体の検出が必要なさまざまなアプリケーションで一般的に使用されています。 検出スイッチの基本的な動作原理は、外部からの刺激に応じてスイッチ内部のコンポーネントが機械的に動くことに関係しています。検出スイッチにはさまざまなタイプがあり、その動作は特定の設計やアプリケーションに基づいて異なる場合があります。例えば、リミットスイッチでは、アクチュエータの動きが物理的に電気接点を開閉するかもしれません。近接スイッチでは、(誘導、容量性、または光学的な)場の変化が直接接触なしでスイッチをトリガーするのに使用されます。 検出スイッチの需要増加 その汎用性と特定のアプリケーションに対して設計される能力により、検出スイッチは自動化を含む多くの異なる産業で幅広い用途に使用されています。特定の条件や物体の検出に基づいてプロセスや機械を自動制御することを可能にすることで、検出スイッチは効率を向上させ、人間の介入を減らします。 彼らはまた、非常に長い寿命と正確な精度を提供し、高い程度の正確さが必要なアプリケーションに適しています。そのため、消費者向け電子機器、ネットワーキングおよびセキュリティデバイス、医療機器、産業用制御装置、多くの家電製品に検出スイッチが使用されています。 TD1250シリーズは、8.25mm x 5.25mmのサイズの密閉型(IP67等級)長寿命検出スイッチです。TD1250シリーズは、パネルマウント(はんだ付け)またはスルーホール(PCピン)デザイン、ピンプランジャー、ストレートレバーまたはリーフレバーアクチュエーター、銀接点を提供します。これは、作動力が160gf必要なSPST N.O.スイッチです。 これらの 超小型表面実装検出スイッチは、わずか3.5mm x 3mmのサイズで、低プロファイルは2.53mm、動作点は2.20mmです。電気定格は1mA、5VDCで、ガイドポスト、取り付けボスオプション、オーバートラベル、銀接点が付属しています。 E-Switch:信頼できる、手頃な価格の検出スイッチの情報源 E-Switch.comを訪問して、 検出スイッチ(磁気リードタイプやプッシュプルスイッチを含む)の選択を見るとともに、 製品カタログ全体を閲覧してください。 記事を読む
PCB上のRJ45ポートとは何ですか? PCB上のRJ45ポートとは何ですか? 1 min Blog 電気技術者 購買・調達マネージャー 電気技術者 電気技術者 購買・調達マネージャー 購買・調達マネージャー Ethernetの導入以来、 RJ-45ポート(またはRJ-45ジャック)は、商業環境で有線LANを接続する標準となっています。PCBやパネルマウントバージョンで使用される場合、これらのコネクタには、マグジャックと非マグジャックの2つの一般的な形式があり、優れた進入保護等級を提供する特殊なコネクタオプションもあります。一般的には家庭用ネットワーク機器で使用されますが、今日では、組み込みデバイス、ラックマウントコンピュータ、シングルボードコンピュータにおいて、Ethernetコネクタがファイバーコネクタと並んで一般的に見られます。 RJ-45ポートの種類 RJ-45ポートはすべてが同じではありません。プロジェクトのニーズに応じて、特定の環境やアプリケーションに適した機能を備えたさまざまなタイプに遭遇するかもしれません。以下では、最も一般的なタイプのいくつかを見ていきます。 1. シングルRJ-45ポート RJ-45メスコネクタ(通称、RJ-45ジャック)は、 イーサネットケーブルのRJ-45オスプラグを受け入れるように設計されています。これらのコネクタは、デバイスが単一のイーサネットポートまたは少数のイーサネットポートのみを必要とする場合に使用されます。これらのデバイスは非シールドであり、プラスチック製のケーシングを持っているため、シールドされたイーサネットケーブルへの接続を提供することはできません。シールドされたコネクタも利用可能で、シールドケーブルやデバイス内のシャーシに接続できます。 2. RJ-45マルチポートジャック 多くのネットワーキングデバイスには、単一のコンポーネントにまとめられたポートのグループがあります。これらのマルチポートジャックは、ほとんどがPCBにスルーホールコンポーネントとして取り付けられるマグジャックであり、各ポートにはインジケーターLEDが含まれています。マルチポートジャックは一般にGbpsデータレート(1000Base-T)をサポートできます。 RJ-45ポート終端 Ethernetの設計やEthernetの規格に詳しい方は、EthernetのRxおよびTxレーンは、RJ-45ポートに接続される前にPCB上のどこかで終端されなければならないことをご存知でしょう。終端は、磁気チョークと結合インダクタのセット、および終端回路の出力側にある抵抗ネットワークで行われます。これは「Bob Smith終端」と呼ばれ、RJ-45ポートおよびケーブルへの絶縁、共通モードノイズの抑制、およびインピーダンスマッチングを提供します。 磁気終端回路は、 イーサネットトランスおよび イーサネット共通モードチョークの使用を通じて、特に個別のコンポーネントから構築することができます。しかし、今日の多くのRJ-45ポートには、マグジャックコネクタとして知られる磁気終端回路がコネクタに組み込まれています。これらのコネクタを探すには、 OctopartでRJ-45マグジャックを検索してください。 ギガビットイーサネットインターフェースは4対の信号を使用し、RJ-45ポートのすべてのピンを使用するため、上記の図では2つではなく4つの磁気終端回路が必要になります。 終端回路が絶縁を強制するため、接地方式は通常、シャーシグラウンドとシステムグラウンドで設計されます。これを誤ると、ESDテストの失敗や放射性放出のためにEMCの失敗を引き起こす可能性があります。 記事を読む
AI強化イメージセンサー AI強化イメージセンサー:決して瞬きしない目 1 min Newsletters 電気技術者 購買・調達マネージャー プロダクトマネージャー 電気技術者 電気技術者 購買・調達マネージャー 購買・調達マネージャー プロダクトマネージャー プロダクトマネージャー カメラが単に写真を撮る時代は過ぎ去りました。AI強化イメージセンサーは今、決して点滅せず、疲れることなく、人間の能力を超えて見ることができる目を機械に装備しています。これらのセンサーは画像を捉えるだけでなく、高解像度イメージングとチップ上のAI処理を統合することにより、リアルタイムでそれらを理解し解釈します。 機械視覚と認識の新時代 AI強化イメージセンサーは、視覚データの処理と利用においてパラダイムシフトを表しています。これらは前例のない精度と効率で視覚データを解釈し、リアルタイムの物体認識や顔面分析のようなツールを動力としています。これらのセンサーはチップ上で直接データを処理し、ほぼ即時の分析と意思決定を可能にします。 複雑な都市の通りをナビゲートする 自動運転車から、発生する犯罪を検出できるセキュリティシステムまで、あらゆるもので画期的な能力を可能にしています。医療イメージングの分野では、AI強化イメージセンサーは詳細な高解像度イメージと正確な検出を提供し、診断の精度を向上させることができます。やがて、私たちの感情さえも検出できるようになるかもしれません。 AIによって強化された画像センサーは、機能を強化するためにスペクトルセンシングのような他の技術と組み合わせることができます。例えば、AIを 電気光学センサーと統合することで、自動目標認識を可能にし、画像解像度を向上させます。 注目すべきセンサーに焦点を当てましょう ここでは、注目に値する5つのAI強化イメージングセンサーを紹介します: Samsung ISOCELL HP2:これらのセンサーは、200メガピクセルカメラを特徴とし、高度なデュアルゲートとディープラーニングアルゴリズムを使用して、優れた詳細と色を実現します。低光条件下でも優れており、暗闇の中でも迅速に焦点を合わせることができます。 Omnivision OX03C10:このASIL-C自動車用イメージセンサーは、140 dB HDRとトップLEDフリッカー軽減性能を提供し、高度な運転支援システム(ADAS)アプリケーション用の組み込みAIエンジンを備えています。 Canon Dual Pixel CMOS 記事を読む
センサー技術 2025年に波を起こしている10のセンサー技術 1 min Newsletters 電気技術者 購買・調達マネージャー システムエンジニア/アーキテクト 電気技術者 電気技術者 購買・調達マネージャー 購買・調達マネージャー システムエンジニア/アーキテクト システムエンジニア/アーキテクト センサー革命はもはや私たちのドアをノックしているだけでなく、すでに鍵を開けて家に入り込んでいます。IoTデバイスはうさぎのように増殖し、AIは分ごとに賢くなり、持続可能性への推進は電子設計のアプローチを変えています。これらの力は、センサー革新の大波を生み出すために収束しています。 センサーが単なるシンプルな入力デバイスであった時代は終わりました。今日、それらはますます接続された世界の目、耳、そして神経系です。電子エンジニアまたはデザイナーとして、次世代の電子革新を解き放つことを約束するセンサー革命の最前線に立っています。 未来を感知する 私たちは、車が人間よりもよく見え、あなたの時計があなたが病気になる前にそれを知り、工場が発生する前に故障を予測して防ぐことができる世界に生きています。 自動運転車からパーソナライズされたヘルスケアまで、センサーは様々なセクターで革新を推進しています。急速に変化する業界で成功を収めるためには、センサー技術の最先端にいることが不可欠です。 そういうわけで、2025年に波を作るであろうセンサーの10種類を見てみましょう: 1. AI強化イメージセンサー:決して瞬きしない目 カメラがただ写真を撮っていた時代を覚えていますか?その時代はとっくに過ぎ去りました。 AI強化イメージセンサーは、まるで機械に目を与えるようなものです - 決して瞬きせず、疲れることなく、人間には見えないものを見ることができます。これらのセンサーは、高解像度イメージングとオンチップAI処理を組み合わせて、リアルタイムの物体認識や顔面分析のような能力を可能にします。いつの日か、感情を検出できるようになるかもしれません。 AI強化イメージセンサーは、複雑な都市環境をナビゲートできる自動運転車から、発生するときに潜在的な脅威を検出できるセキュリティシステムまで、さまざまなアプリケーションで使用されています。例えば、 サムスンISOCELLセンサーは、高解像度と高度な画像処理を特長とし、顔認識のような機能を強化した画像品質を提供します。 2. 量子センサー:サブアトミックセンシングパーティー AI強化イメージセンサーが機械に目を与えるなら、量子センサーはそれらに第六感を与えるようなものです。これらの頭を悩ますデバイスは、量子力学の奇妙な原理を活用して、前例のない感度と精度を実現します。これらのセンサーは非常に敏感で、単一の光子を検出したり、地球の磁場の変化をピンポイントで測定することができます。 量子センサーは、気候変動の監視、GPSを使用できない環境でのナビゲーション、先進的な科学研究などの分野で大きな影響を与えることになります。これらのブレークスルーを可能にする製品には、Infleqtion(旧ColdQuanta)からの 量子コアセンサープラットフォームがあります。このプラットフォームは、冷却原子技術を利用して、非常に正確な原子時計や量子重力計を含む様々な量子センシングアプリケーションを可能にします。 3 記事を読む
電子部品 エンジニアリングの学生が必ず知っておくべき電子部品トップ10 1 min Blog 電子機器の基本的なコンポーネントを理解することは、どのエンジニアにとっても重要です。初めてのプロジェクトを始める場合でも、スキルを磨く場合でも、これらのコンポーネントを知っていることが、効果的な回路を設計し、構築する能力を高めます。このガイドは、電子設計の旅を通じてよく遭遇する主要なコンポーネントを理解するのに役立ちます。また、 学生ラボのリソースを使用してプロジェクトを実現する方法についても説明します。— Mouser Electronicsのモジュールは、現在Altium Educationのカリキュラムの一部となっています。 これらは、すべての学生エンジニアが知っておくべき10の必須コンポーネントです: 1. 抵抗器 あらゆる回路の基盤であり、抵抗器は電流の流れを制御します。電流を制限することで、コンポーネントへの損傷を防ぎます。 機能: コンポーネントを保護し、信号レベルを制御するために電流の流れを制限します。 応用: 電圧分割器: 入力電圧を分割して特定の電圧出力を作り出します。 電流制限器: コンポーネントを損傷する可能性のある過剰な電流を防ぎます。 選択: Mouser Electronicsを通じて、固定抵抗器、可変抵抗器、精密抵抗器の幅広い選択肢を探索します。 プロのヒント 記事を読む
サプライチェーン最適化 Altium 365 BOM Portal:設計エンジニアとサプライチェーン最適化にとってのゲームチェンジャー 1 min Blog PCB設計者 購買・調達マネージャー 技術マネージャー +1 PCB設計者 PCB設計者 購買・調達マネージャー 購買・調達マネージャー 技術マネージャー 技術マネージャー 製造技術者 製造技術者 多くの設計チームでは、スプレッドシートなどの手動方法を使用してPCB(プリント基板)プロジェクトの部品表(BOM)を管理することが一般的な実践です。しかし、これらの伝統的なアプローチには、設計プロジェクトの成功に深刻な影響を及ぼす可能性のある問題が満ちています。BOM管理に手動ツールに依存することは、生産の遅延、コストの増加、さらには非準拠または時代遅れの製品をもたらす可能性がある非効率性、リスク、および誤解を導入します。 手動BOM管理の課題 人為的ミスに弱い: スプレッドシートは柔軟性がありますが、人為的ミスに非常に弱いです。部品番号の誤り、数量の誤り、または古いサプライヤー情報などの単純なミスが、生産ラインのさらに下流でコストのかかる混乱を引き起こす可能性があります。これらの エラーは、多くの場合、大量の時間とリソースが投資された後に遅れて発見されます。 リアルタイムデータの欠如: 手動のBOMはリアルタイムのサプライチェーンデータを統合していないため、エンジニアや調達チームはしばしば、部品の可用性、価格、およびコンプライアンスに関する古い情報を使用して作業しています。この乖離は、予期しない不足、リードタイムの延長、またはプロジェクトのスケジュールと予算を乱す予期せぬ価格の上昇を引き起こす可能性があります。 非効率なコミュニケーション:静的ファイルを通じて管理されるBOMは、電子メールやその他のアドホックな方法で共有されることが多く、バージョン管理の問題やチーム間の誤解を招くことがあります。これにより、関係者が古いBOMを基に作業を進めることがあり、設計と調達の段階 間での不一致のリスクが高まります。 コンプライアンス管理の難しさ:REACHやRoHSのような規制基準を全てのコンポーネントが満たしていることを確認するのは、時間がかかる手作業です。自動追跡がなければ、チームは定期的にコンポーネントのコンプライアンス状態を確認する必要があり、製品承認の遅延や再設計を必要とする非コンプライアント部品の使用リスクがあります。 コンポーネントライフサイクルの追跡ができない:急速に進化する電子市場では、コンポーネントがすぐに時代遅れになったり、終了(EOL)状態になることがあります。手動方法では、コンポーネントがもはや実用的でなくなったときに自動的に警告する機能が提供されません。これにより、最後の瞬間の再設計や生産の遅延が発生する可能性があります。 反応的な問題解決:供給チェーンのリスクを積極的に監視したり、コンポーネントの問題を早期に対処する能力がなければ、チームはしばしば反応的なモードに追い込まれます。これにより、急いで決定を下すことになり、調達コストが高くなり、エンジニアが 適切な代替品を見つけるために慌てたり、期限を守るためにプレミアムを支払ったりすることで、製品品質が損なわれる可能性があります。 これらの問題は、設計および製造プロセスにおいて大きな非効率を生み出します。市場投入までの時間が重要な業界において、手動でのBOM管理に関連するリスクは、競争上の優位性の喪失、生産コストの増加、および顧客の不満を招く可能性があります。 Altium 365 BOM Portal:PCB設計とサプライチェーン最適化のための包括的なソリューション Altium 365 記事を読む
BOMエラーを減らし、コンプライアンスを確保するためのヒント BOMエラーを減らし、コンプライアンスを確保するためのヒント 1 min Blog 技術マネージャー PCB設計者 購買・調達マネージャー +1 技術マネージャー 技術マネージャー PCB設計者 PCB設計者 購買・調達マネージャー 購買・調達マネージャー 製造技術者 製造技術者 PCB組み立てにおける遅延や追加コストの最も一般的な理由の一つは、BOM内の部品情報の誤りです。BOM内で誤りが生じる理由は多岐にわたり、単純な部品番号の間違いから環境適合性データの欠落やDNPとして部品をマークすることまで、その範囲は広がっています。このデータを省略することは、製造業者に新たな責任を生じさせ、調達チームによる誤った部品の発注につながる可能性があります。 スケジュールを守ることは、これらの誤りを早期に発見するプロセスとツールを持つことについてです。ここでは、そのようなプロセスを実装する方法と、設計ツールを使用してBOMの問題を発見する方法についてのヒントをいくつかご紹介します。 部品を注文する前にこれらのBOMエラーをキャッチしましょう BOMの誤りは設計者にとってコストがかかり、スケジュールの遅延を引き起こしますが、部品データに簡単な変更を加えることで避けることができます。重要なのは、PCBのレイアウトが完成するのを待つのではなく、設計プロセスの早い段階でこれらの誤りをキャッチすることです。 そこで、最も厄介(そしてコストがかかる)BOMの誤りと、それらを防ぐために取ることができる手順をいくつか紹介します。 部品番号とパッケージの不一致 問題: PCBレイアウトに配置されたパッケージとフットプリントが、BOM内の部品番号と一致しません。 この問題はほとんどの場合、PCB組み立て時に発見され、その時点であなたは本当に困難な状況に陥っています。PCBを廃棄してプロジェクトを最初からやり直しますか?それとも、既存のランドパターンに合う代替部品を探しますか? ここでの選択肢は多くないことがありますが、一般的な解決策は、同じ部品番号ファミリー内で異なるパッケージオプションを持つ別の部品を見つけることです。最悪の場合、カスタムのインターポーザPCBを製作するか、PCBを廃棄する必要があるかもしれません。 解決策は?設計者は、PCBが生産に入る前にこの問題を発見できる部品作成およびライブラリレビュープロセスを持つ必要があります。一部のサブスクリプションCAMツールは、DFM/DFAレビュー中にこの問題を半自動的なプロセスで捕捉することもできます。大企業では通常、ライブラリアンのタスクを担当する人がいますが、小規模な企業は信頼できる部品ソースに依存して、コンポーネントのCADデータを見つけるべきです。 DNP部品の誤った呼び出し 問題: DNP部品が、実装された部品と同じ行に記載されているか、まったく記載されていません。 理想的には、DNPパーツはBOMやピックアンドプレースファイルに現れるべきではありません。もしDNPパーツがBOMに現れた場合、組み立て業者はそれがピックアンドプレース機をプログラムする際に手動で取り除かれることを確認する必要があります。これは、組み立て業者がBOMの手動レビューを行い、提出物全体で一貫性があるかをチェックするときに起こります。 DNPパーツを適切に指定せずにBOMをエクスポートすると、または少なくともDNPパーツを指定する際に一貫したアプローチを使用しないと、物事は混乱します。例えば、下の画像では、黄色でハイライトされた単一行にDNPパーツがあります。次の行にもDNPパーツがリストされていますが、前のパーツと同じ列にはありません。組み立て業者は自然に何が起こっているのか疑問に思うでしょうし、このパーツがDNPとしてマークされるべきかを確認するためにプロジェクトの文書を参照する必要があります。 解決策は? Altium Designerの「バリアント」のような機能を使用して、バリアントを定義し、DNPパーツを呼び出すための回路図マークアップを適用し、これをBOMマネージャーのDNPコールアウトと照合します。部品にDNPマーキングの正しい存在をチェックするプロセスを実装できない限り、これを行わず、代わりに組み立てバリアントを使用してBOMとピックアンドプレースの配置を同時に制御します。 受動部品の未知の部品番号 記事を読む