一体成型电感吧
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    贴片电感的选择一直是“具有挑战性的”,特别是对于那些缺乏电感专业知识或经验的人来说,贴片电感的选择几乎不可能一蹴而就。这篇文章将给你一点关于贴片电感模型的知识,应该能够回答为什么相同贴片电感型号为什么电性能不同。 我们都知道贴片扼流圈有很多型号。事实上,当我们选择贴片扼流圈时,我们正在尝试选择合适的电感模型。很多人对贴片扼流圈模型有一个误解——贴片扼流圈模型对应的是固定的电气性能。当选择贴片扼流圈
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    共模磁环电感是一个非常重要的电磁感应元件,在许多领域有着非常重要的应用。我们知道电感线圈的电流越大,磁场就越强,线圈上相应的磁通量就越大。实验表明,通过线圈的磁通量与输入电流成正比。 谷景电子提醒您,如果没有专业的电感检测仪器在使用,可以使用万用表进行相应的质量判断。具体方法是先用万用表电阻档测量线圈的电阻,然后与原电阻值进行比较。如果测试电阻为无穷大,则可以断开共模磁环电感扼流圈。如果测得的电阻
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    漆包线是工字型扼流圈的重要组成部分,其电气性能与漆包线密切相关。前段时间有客户在使用某品牌工字型扼流圈时遇到了很多不好的情况。原供应商未能提供有效的解决方案。客户把有缺陷的产品送到了我们。技术部门收到不良品后,分析确认是漆包线断了造成的。 要解决漆包线断裂的问题,首先需要确认断裂的原因,根据谷景多年的工程经验,可以对漆包线断裂的原因做一个简单的总结; (1)漆包线质量问题:可能是原供应商使用劣质漆包线导致
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    差模磁环电感作为一种应用广泛的电感产品,在使用过程中难免会遇到一些问题。比如上周有客户在使用某国外品牌的差模磁环电感时遇到测试不佳的情况。此外,这种糟糕的测试只有在客户将它安装到产品上时才被发现。当客户向原供应商寻求解决方案时,并未得到有效解决。客户将不良品送到谷景,技术部门介入后分析判断是漆包线断了。 漆包线作为一种差模磁环电感的重要因素组成以及部分,漆包线破损、断裂系统可以这样说是具有非常严重
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    根据谷景近20年的电感制造技术经验,我们自己在做功率环形绕线电感选型的时候,可以从以下几个问题方面发展做出分析判断。 1. 首先,我们需要看看功率环形绕线电感的应用,比如在哪些电路中,一般的功率环形绕线电感可以用于 DC-DC 电源电路、音频电源电路、 CPU 电路等电路中; 如果是 DC-DC 电路,则要求功率环形绕线电感的自谐波频率大于电路的频率; 2. 其次,根据电路设计选择合适的电感值。例如,在DC-DC电路中,功率环形绕线电感的主要功
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    工字电感和共模电感是两种不同类型的电感,在电感产品中很常见。很多人都在问 工字电感和共模电感有那么好吗?在本文中,我们将为您提供一个关于这个问题的简单回答。 工字电感和共模电感都是广泛使用的电感产品。首先,它们自身的封装类型非常丰富,基本可以满足各种行业的通用应用需求。工字电感和共模电感经常一起出现在同一产品中。同时电感产品难免会和别人比较,那么工字电感和共模电感哪个好呢? 针对这个电感问题,有人说工
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    许多人对共模绕线电感的选型存在认识上的误区,认为选型工作要一次完成。事实并非如此,电感器的特殊性决定了其选型工作的不同。这是你需要注意的第一件事。共模绕线电感的选型可分为两个步骤: 一是初始选型。在选型初期,一定要保证封装尺寸选择和电气性能要求的正确性。包装尺寸的正确性是这个环节的关键点。很多人可能会说,为什么电气性能不是关键?因为电气性能的正确性是第二个环节的重点。在上板测试之前,我们应该确保所选
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    贴片功率电感应用你知道哪个重要环节发展尤为重要吗?对,当然是选型设计环节了!选型以及工作需要做的好与坏,直接可以影响到企业后续通过一系列的生产方式推进。那么,你知道贴片功率电感选型工作中哪个教学环节是容易被忽略的吗?本篇我们现在就来简单应用探讨一下我国关于贴片功率电感封装尺寸的问题。 封装尺寸是指贴片功率电感的大小。很多人对电感器的封装有很大的误解,例如,很多人认为电感器的封装尺寸越大,其电气性能
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    0410色环电感是一种常规型电感产品,在市场上应用较为广泛。上周一位客户在使用国外品牌0410色环电感10% 后,超声波振动已经不好,而且不良商品的数量也在增加。客户会发美国产品缺陷分析报告,通过这个客户案例给你一个简单科学的关于色环电感测试可能是常见原因。 在对上述客户使用色环电感进行测试时,发现不良品无感知、无电阻,经技术人员仔细研究判断为漆包线断裂,超声波振动产生的冲击力使漆包线断裂。我们已经针对这个问题给
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    在铁硅铝大电流电感的应用中,选型与测试是非常重要的两个环节。铁硅铝大电流电感看似是个非常小的电子元器件,但要想一次就选型成功还是非常具有挑战性的。为什么铁硅铝大电流电感的选型工作会如此复杂,而且必须要经过测试后才能确认选型的正确性,这还要从电感的磁芯粉末配方上说起。 大家在做电感选型的时候,必然会受到关注的两个重要方面存在信息:一是封装尺寸;二是电性能以及信息。磁芯粉末配方正是对电感的电性能有直接
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    工字电感和共模电感是两种不同类型的电感,在电感产品中很常见。很多人都在问 工字电感和共模电感有那么好吗?在本文中,我们将为您提供一个关于这个问题的简单回答。 工字电感和共模电感都是广泛使用的电感产品。首先,它们自身的封装类型非常丰富,基本可以满足各种行业的通用应用需求。工字电感和共模电感经常一起出现在同一产品中。同时电感产品难免会和别人比较,那么工字电感和共模电感哪个好呢? 针对这个电感问题,有人说工
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    共模绕线电感的选择和应用一直是很多人讨论的热门话题。选型工作是电感应用的重要组成部分,选型错误带来的问题和损失是很大的。因此,在选择阶段就必须要求我们保证选择的正确性。本文将讨论选择共模绕线电感时应注意的事项。 许多人对共模绕线电感的选型存在认识上的误区,认为选型工作要一次完成。事实并非如此,电感器的特殊性决定了其选型工作的不同。这是你需要注意的第一件事。共模绕线电感的选型可分为两个步骤: 一是初始选
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    绕线工字电感作为研究一种技术应用发展非常具有广泛的电感类型,在各种电子信息产品中都有着一个非常重要的应用。我们在选择绕线工字电感的时候,究竟应该更加关注哪些?以及学习如何通过测量绕线工字电感,判断绕线工字电感的质量管理好坏?下面就让谷景来教你! 一、测量尺寸 测量电感直径A和高度B,脚长D,C,针角直径、脚距F等尺寸,尺寸应符合图纸要求,测量仪器为千分尺。 二、测量特性 检测工具有数字电桥、电阻测量仪、电流偏
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    三相共模电感是应用研究非常具有广泛的一种电感产品,它在电路中的作用分析主要问题就是一个滤波、储能以及系统抗干扰。三相共模电感的使用中,选型设计工作能力非常十分重要。而在选型中有以下几个“大小”是很多人都比较关心的。本篇我们现在就来简单方法探讨一下三相共模电感怎么看大小? 三相共模电感的“尺寸”由两部分组成: 物理形状的尺寸,即电感封装的尺寸和电气性能的尺寸。 1、如何看包装尺寸的大小: 三相共模电感的封装
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    工字型绕线电感是应用普及度非常高的一种电感产品,那么你知道它电路中究竟发挥着什么样的作用吗?本篇我们就来简单探讨一下这个问题吧。 工字型绕线电感是由磁芯缠绕而成的。工字型绕线电感的电感是基于电线可以通过进行交流工作电流时,电线内部控制周围环境产生交变磁通。工字型绕线电感一般主要用于分析各种通用电源。当电感通过DC电流时,周围只有一个固定的磁感线,不会因为随着发展时间的推移而改变;电子技术产品辐射和泄漏
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    大功率磁环共模电感广泛应用于电子产品和电源产品中。在大功率磁环共模电感的应用中,选型非常重要。在整个选材工作中,有一项很重要的工作可能被很多人忽视,那就是电路板带电试验。测试中会发现很多问题,比如电感环异常。 测试中大功率磁环共模电感的异响是常见的故障现象。遇到这种情况不要慌,冷静分析找出原因就能很好的解决。根据谷景十几年的项目经验,我们总结大功率磁环共模电感测试中异响的原因如下: 1.规格不匹配引起的
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    一体成型贴片电感的制作工艺,以及对电感的技术要求水平要比其他类型的电感高。对于单片机的应用,讨论了如何选型、使用中的一些故障处理以及单片机的相关电气性能信息。在本文中,我们讨论了电感性能的一个方面——电感电流能有多大? 很多人问一体成型贴片电感是否属于一体成型电感,这里可以给你一个明确的答案:常规一体成型贴片电感可以归为一体成型电感。目前市场上常规一体成型贴片电感的电流基本可以在3A——10A范围内。大部
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    大功率磁棒电感是一种应用研究非常具有广泛的磁棒电感,大功率磁棒电感其实是一类电感的总称,简单来说他们就是它的封装数据类型企业很多。大家在选择大功率磁棒电感的时候教师需要同时注意,千万别选错了,否则可能会影响导致教学设备系统故障。那么,如何能够正确合理选择大功率磁棒电感呢?本篇我们就给大家可以简单分享一下我国关于大功率磁棒电感选型的问题。 感应器选型一直是困扰许多人的一个热点问题。有时明确选择的电感
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    共模电感在电子产品中应用广泛,但是如何选择合适的共模电感呢?共模电感的选择主要取决于电感、DC电阻、饱和电流、温升电流、测试频率和尺寸等参数。下面就来详细解释一下如何根据这些参数选择合适的共模电感。 首先是感应值,感应值不用说,电感的选择首先要确定电感的数量。 第二、直流输入电阻是电感导体材料本身的电阻值,即直流工作状态下进行测量的电阻。从理想生活状态发展来看,电感的直流电阻越小越好。 第三、饱和工作电
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    编辑:谷景电子 大功率电感的应用有两个非常重要的环节,而这两个环节又是密切相关的。是大功率电感的选型和应用试验。选择确认后进行应用测试。为什么我们总说电感器的选择是一项非常复杂的工作,是因为选择的过程中可能并不能100%确定所选择的电感器是否合适,这只能在应用测试后才能确认。 对于大功率电感的选用,我们简单介绍了有关的参数信息。在本文中,我们继续讨论大功率电感的选择。正如我们上面所说,要确认电感选择的有效
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    关于环形磁环电感我们要给大家做一个简单的介绍,最近发现很多人在咨询中发现了环形磁环电感如何识别好坏的问题。在本文中,我们将学习如何区分环形磁环电感的质量。 我们也可以同时通过学习一些相关仪器来测量电感的质量。例如,通过进行测量方法相同数据类型电感的一致性,也可以自己看到磁芯的质量;我们也可以选择通过分析测试电流来判断电感的质量,相同的磁芯,但有些工作电流不能很好,有些电流能力很差,在相同的电流下,
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    一体成型电感和贴片功率电感是两种应用广泛的电感产品,也是我们谷景电感的优势产品。这段时间一直在给大家做一体成型电感的知识普及。就在前几天,有网友问,一体成型电感和贴片功率电感是否可以互相替代。那么,本文就针对这个问题做一个简单的解释。我们来看看一体成型电感和贴片功率电感有什么区别,是否可以通用呢? 由于其稳定性优越,具有小型化、高品质、高储能、低电阻等特点,因此与传统的芯片电感相比,具体体现在以下
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    一体成型大功率电感是目前我国应用研究比较具有广泛的一种通过电感产品,尤其是在汽车企业电子技术产品中,一体成型大功率电感更是中国其他电感产品所不能够相比的。当然,一体成型大功率电感的应用可不仅仅是在汽车公司电子商务行业。大家在使用一体成型大功率电感的时候他们总是会遇见各种形式各样问题,比如一些测试中出现异响。本篇我们现在就来学习简单分析探讨一下一体成型大功率电感在测试中出现异响的常见故障原因。 电感
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    电感是形磁环电感的重要电性能之一,也是我们在选择形磁环电感时要考虑的因素之一。很多人不知道如何正确选择形磁环电感,本文就简单讨论一下这个问题。 众所周知,形磁环电感也通常被我们大家可以称为形磁环扼流线圈。它在中国封闭磁环电感上绕组设计方向发展相反,匝数具有相同。理想的形磁环扼流线圈阻碍了L与N之间的形磁环干扰,对L与N之间的差模电感工作没有一个电感进行抑制影响作用。但如果通过电感线圈绕组不完全信息对称,
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    贴片共模电感作为一种应用率很高的电感产品,贴片共模电感具有性能稳定的特点,常规封装的贴片共模电感基本上可以满足大家的需求。许多人想知道如何判断贴片共模电感的质量?在本文中,我们将简要讨论如何确定贴片共模电感的质量? 判断贴片共模电感是好是坏,首先要明确贴片共模电感的哪些方面是好是坏。其实我们需要确认和判断的主要是两个方面的质量,即封装尺寸和电气性能属性。 封装的大小很容易判断,每种情况下的贴片共模电
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    相信很多厂商和客户在使用一体成型大电流贴片电感的时候都遇到过一体成型大电流贴片电感开裂的问题。一体成型大电流贴片电感的开裂与粉末和设备有关,与电感线圈的电感外径有关。 谷景告诉您一体成型大电流贴片电感膨胀开裂解决方案。 1.成型机设备压力过大导致感应器开裂;这种裂纹会影响产品的电气性能,长期工作有变质的风险,可以判定为不良品。 2、由于我国粉末比例不当,粘合不良,但表面有线条,电气性能与企业正常生产产品具
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    电感是当今中国电子信息产品中非常具有重要的一个企业电子元器件,它在整个控制电路中主要发展起到的是储能、滤波、抗干扰等作用。电感虽然看起来的确是非常的小,但它的制造生产工艺、技术管理难度要求学生其实是很高的。小编看到有人留言咨询公司关于开关电源共模电感在使用中损坏是否存在会对电路有影响。本篇我们就来简单分析探讨一下这个问题。 开关电源共模电感在正常使用过程中的损坏,首先可以肯定地告诉你,一定会对电路
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    环形电感是目前应用比较广泛的一种电感。每个人在使用中总会遇到各种各样的问题,有些问题会比较广泛,当然有些问题会比较特殊。但是不管我们面对什么样的问题,首先需要做的是找出是什么原因导致了这个问题,只有这样才能有效的解决。本文将讨论一个国内很多人都问过的问题——环形电感能否通过测试的问题是什么? 电感是磁环式电感的一个重要电气性能参数。许多人认为环形电感的电感与电流有关。所以他们在遇到这样的情况时,总
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    扁平线大电流电感是一种应用普及度非常高的电感产品,关于扁平线大电流电感使用的一些问题也是讨论的重点。比如本文就和大家探讨一下为什么扁平线大电流电感在使用中会有噪声。 在日常学习生活中噪音是一种环境污染,对于一个电感产品企业来说,一旦系统测试方法或者通过应用中出现噪音,都是具有非常棘手的问题。因为有噪音,就表示当前使用的电感产品可能有问题。那么,你知道扁平线大电流电感在使用中为什么会有噪音产生吗?根
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    环形磁环线圈电感是一款具有比较分析常见的电感类型,它属于一种常规类型的电感产品。我们在很多工作电源技术产品上都见到环形磁环线圈电感的身影。我们自己在做环形磁环线圈电感规格参数的时候,通常要看它相关的规格参数以及信息。很多人好奇怎么通过测量环形磁环线圈电感的规格参数,本篇我们现在就来简单应用探讨一下这个问题。 首先,我们需要明确测量的规格和参数。只有明确需要测量的信息,才能更好地测量。根据相关案例的
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    功率电感价格对比,哪家电感厂家比较好?
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    定制大电流电感价格怎么样,有推荐的大电流电感生产厂家吗?
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    昊然教你如何选择贴片、工字型、环形电感生产厂家 编辑:深圳市昊然电子有限公司 市面上电感五花八门,种类繁多,选型你知道怎么选吗? 电感类的封装尺寸升级你知道找谁吗? 电感类的电性能升级你知道哪个厂家能做吗? 电感类使用中出现异常你知道怎么有效解决吗? ······ 这关于电感的一系列问题,是不是让你倍感头疼!电感作为当下各行业应用非常高度一种电子元器件,围绕它的选型、使用、异常处理等各种问题时长困扰着大家。解
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    如何选择合适的SMD功率电感?
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    你知道如何选择大功率电感吗? 大功率电感的封装尺寸升级你知道该找谁吗? 大功率电感的电性能进行升级你知道自己哪个生产厂家能做吗? 你知道如何解决大功率电感异常的问题吗?······ 无论是从大功率电感的选择,还是解决使用中遇到的问题,还是提供新产品升级解决方案,厂商都比需求方更加专业。市场上有这么多的电感器,你知道如何选择一个好的大功率电感器制造商?作为一家拥有19年电感生产经验的规范电感生产商,谷景提供了一
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    大功率环形电感作为一种广泛使用的电感类型,在各种选择上会有很多问题,今天我们就来探讨众多问题中的一个问题。我们想和大家讨论的是大功率环形电感的封装尺寸和电气性能的关系。 在进行大功率环形电感封装规格选择时,基本上是围绕其封装尺寸相关的电气性能来选择的。然后,很多人将大功率环形电感的封装尺寸和其电气性能放在一起。那么,电感的封装尺寸是否与电气性能有关呢? 实际上,大功率环形电感的封装尺寸与其电气性能没
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    相同封装规格、相同型号的贴片电感是否可以通用呢?事实上,不仅贴片电感的选择会遇到这样的问题,其他类型的电感在选择时也会遇到类似的问题。那么,本篇我们就来简单探讨一下相同封装规格的贴片电感能不能通用? 很人多对电感的认识都存在问题本质上误区,那就是相同型号、同规格进行封装的电感性能应该是相同的,而实际发展情况我们并不是通过大家以为的这样。这主要与电感的磁芯粉末有直接关系。 由磁芯粉末进行调配自己制作而
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    其实功率绕线电感的选择分为两部分,一是机箱的初步选择;二、电路板测试中卧式磁棒电感的选择。大部分人都不知道这一点,所以对感应器选择的一般认知基本上只停留在一个选择上。在本文中,我们将简单谈谈功率绕线电感选择的两个部分应注意哪些因素。 1. 建议换个大一点的芯,可以减少匝数,缩短线长。正向转换,纹波电流小,磁损小主要是电阻式热检滤波电容造成的,电容失效会导致电感过热变色。 2. 该电源有两个相同的电感,一个串
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    随着电感行业的发展,电感制造技术也越来越先进,一体成型电感的应用是非常广泛的。本篇要讨论的并不是一体成型电感的行业应用问题,而是关于一体成型电感型号选择的问题。 一、一体成型电感产品设计时我们需要进行考虑的两个具有重要影响因素: 1、饱和电流: 电感的变化,随着通过电感的电流的增加,磁密度会增加,当磁饱和时,电感会迅速下降,电感的电流值下降30% 是标准值。 2、温升电流Irms:电气设备在额定电压和额定功率下运行时
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    贴片大功率电感器温度过高是什么原因?在使用过程中为什么会发热?
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    近年来,随着电感器件朝着温度稳定性好、小型化、薄型化、轻量化的方向发展,很多常规类型的电感产品已经无法满足相关行业如此高的要求,于是一体式电感器应用在这样的背景下应运而生。由于其良好的材料特性和特殊的设计,一体式电感器具有更稳定的电感结构和更低的阻抗,因此在应用中更有效。当然,为了充分发挥其功效,选择的正确性是必不可少的。本文将简单讨论如何做好一体式电感器的选型工作。 很多人对于一体式电感的选型有
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    很多人对大功率铁硅铝磁环电感有误解,主要体现在对相关电气性能的理解上。比如很多人认为同规格、同型号、同电感精度的大功率铁硅铝磁环电感的电性能应该是一样的。其实不是这样的,这也给大家选择大功率铁硅铝磁环电感带来了麻烦。 大功率铁硅铝磁环电感的选型我们要分为以下两个重要环节来看,一是可以根据企业项目管理要求做初期选型;二是在初期选型的基础上进行分析测试后做出的选型调整:一、根据项目要求进行初步选择: 主要
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    网友留言询问关于大功率共模电感引脚太长会影响使用的问题,其实关于电感引脚的问题我们也有过简单的分享,只是还没有分开详细说明。既然有许多网友来咨询,那么这篇文章我们针对电感的引脚太长做了详细的解释。 那么,引脚太长的又该如何进行解决呢?其实可以解决教学方法具有非常了解简单,只需我们要将超出的部分数据引脚长度切除即可。在切除多余的引脚的时候,一定就是要对不同尺寸把握教育精准,避免切脚过长,导致引脚太短

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