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Air Riveters

What Is an Air Riveter?

Air riveters are a type of tool that uses parts called rivets to fasten metal sheets and other materials together.

Air riveters can easily make joints using the power of air and rivets. In addition to air riveters, there are also hand riveters, which manually insert rivets, and rechargeable electric riveters. Normally, welding is used to join metals, but it is dangerous because of the high temperatures and sparks generated.

How to Use Air Riveters

First, insert a rivet into the tip of the air riveter and then press the air riveter against the part to be secured, and pull the trigger to fasten the rivet firmly.

Since compressed air pressure is used to push the rivet into place, no force is required and work efficiency is high. However, it can be difficult to handle because an air hose is attached.

How to Select Air Riveters

The following three points should be considered when selecting an air riveter.

1. Weight

Air riveters can fix various materials, from metal to metal, to different materials, with light force. Basically, the riveter uses air pressure from a compressor to push in the rivets, so most air riveters are lightweight.

2. Applicable Air Pressure

The ability of air riveters to push in rivets depends on the air pressure. The higher the air pressure, the faster the rivet can be inserted. Check if the air pressure of the compressor is within the range of the adaptable air pressure of the air riveters before use. 

3. Shaft Case

After rivets are inserted, the shaft of the rivet core axis is removed. Without a shaft case, the shaft will be scattered, so it is more convenient to use a riveter that comes with a shaft case that automatically collects the rivets.

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Sicherheitssystem

Was ist ein Sicherheitssystem?

Sicherheitssysteme sind Mittel zum Schutz vor Gefahren und Bedrohungen.

In den meisten Fällen handelt es sich dabei speziell um Sicherheitssysteme für Informationen. Aufgrund der raschen Verbreitung von Informations- und Kommunikationstechnologien wird die Informationssicherheit immer wichtiger.

Werden keine Maßnahmen ergriffen, kann dies zu Gefahren wie der Verletzung der Privatsphäre und Informationslecks führen. Und selbst wenn unmittelbar nach der Einführung von Sicherheitsmaßnahmen keine Probleme auftreten, ist es oft notwendig, nach und nach Maßnahmen gegen neue Bedrohungen zu ergreifen.

Anwendungen von Sicherheitssystemen

Sicherheitssysteme werden hauptsächlich eingesetzt, um Informationslecks auf PCs und Smartphones zu verhindern. Heutzutage sind Sicherheitssysteme unverzichtbar, da nur wenige Menschen die IT-Technologie überhaupt nutzen.

Sicherheitssysteme sollten sowohl von Unternehmen als auch von Privatpersonen aktiv eingesetzt werden. In der heutigen Zeit sind Sicherheitssysteme ein Teil der sozialen Infrastruktur.

Funktonsweise der Sicherheitssysteme

Der Zweck von Sicherheitssystemen besteht darin, die Informationswerte (Kunden- und Verkaufsinformationen) eines Unternehmens oder einer Organisation im Hinblick auf Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit zu schützen. Diese werden manchmal als die CIA der Informationssicherheit bezeichnet, wobei der erste Buchstabe jedes englischen Wortes verwendet wird. Die einzelnen Begriffe werden im Folgenden erläutert:

1. Vertraulichkeit

Dies bedeutet, dass nur befugte Personen Zugang zu den Informationen haben und diese einsehen oder umschreiben dürfen. Unbefugte Personen können so eingestellt werden, dass alles außer der Einsichtnahme verboten ist.

2. Integrität

Die gespeicherten Informationen sind korrekt und wurden nicht verändert oder zerstört.

3. Verfügbarkeit

Nur befugte Personen können jederzeit auf die Informationen zugreifen, und der Informationsdienst muss immer einsatzbereit sein.

Es ist wichtig, bei Ihren Maßnahmen zur Informationssicherheit ein Gleichgewicht zwischen diesen drei Faktoren zu wahren.

Arten von Sicherheitssystemen

Bei den Sicherheitssystemen gibt es verschiedene Arten von Maßnahmen:

1. Maßnahmen zur Bekämpfung von Computerviren

  • Einführung von Antiviren-Software
  • Proaktive Aktualisierung der Antiviren-Software
  • Filterung von gefährlichen Websites

2. Maßnahmen gegen unbefugten Zugriff

  • Verwaltung von Passwörtern
  • Installation einer Firewall
  • Installation eines Intrusion Prevention Systems
  • Aktualisierungen der Sicherheitssoftware
  • Protokollierung und Verwaltung

3. Verhinderung von Informationsverlusten

  • Firewall-Installation
  • Verwaltung von Kundendaten usw.
  • Durchsetzung von Regeln für die Entsorgung von Materialien, Medien und Geräten
  • Sicherheitseinstellungen für Wireless LAN
  • Verwaltung von Benutzerrechten
  • Verwaltung von Passwörtern

Backups und unterbrechungsfreie Stromversorgungen sollten ebenfalls als Maßnahmen gegen Geräteausfälle aufgrund von Naturkatastrophen in Betracht gezogen werden.

Weitere Informationen über Sicherheitssysteme

1. Informationssicherheit und -management

Um sich auf informationsbezogene Risiken vorzubereiten, sollten Rechtspersonen eine Informationssicherheitspolitik festlegen. Eine Informationssicherheitspolitik ist eine Reihe von Strategien und Regeln für die Informationssicherheit.

Neben der Festlegung der Politik muss das Personal geschult werden, um im Einklang mit der Politik zu handeln, und die Politik selbst muss regelmäßig überprüft werden. Die Gesamtheit dieser Aktivitäten wird als Informationssicherheitsmanagement bezeichnet.

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Electric Riveters

What Is an Electric Riveter?

Electric riveters are a type of riveter that uses rivets to join metal plates and other materials together.

Rivets are like thumbtacks, which are inserted into the plates to be joined and secured. Normally, welding is the usual method of fastening metals together, but electric riveters make it easier and safer.

In addition to electric riveters, there are also hand riveters, air riveters, and other types of riveters, which have recently been used in DIY projects.

How to Use Electric Riveters

First, insert a rivet into the tip of the electric riveter and then press the electric riveter against the part to be riveted, and pull the trigger to fasten the rivets firmly together.

Electric riveters do not require a strong grip, as all you have to do is pull the trigger, but since most riveters are rechargeable, you need to pay attention to the battery level. If you want to use a riveter for a long time, it is more efficient to use other products such as air riveters.

How to Select Electric Riveters

When choosing an electric riveter, there are three things to keep in mind:

1. Weight

Electric riveters can secure a variety of materials, from metal-to-metal to different materials, with light force. Generally, most riveters are cordless, and only the battery needs to be charged and attached to the electric riveters before starting work.

If the Electric Riveters themselves are heavy, it is difficult for a weak person to work with them.

2. Drive Time

Electric riveters do not vary greatly in their ability to push in rivets. The most important factor affecting the specifications is the drive time. It is recommended to choose a battery that can operate for more than the expected time or to carry a spare battery.

3. Price

Electric riveters are more expensive than hand riveters and air riveters because they are easier to handle. In other cases, other riveters can be used. Selection is made while considering the balance between the application of use.

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Backup-Software

Was ist eine Backup-Software?

Ein Backup ist ein Mechanismus zur Speicherung einer Kopie von Daten auf einem anderen Gerät oder in der Cloud.

Die Cloud ist ein Dienst, der Plattformfunktionen über das Internet bereitstellt. Elektronische Geräte wie Computer und Smartphones speichern Daten im Gerät selbst.

Wenn interne Daten oder das Gerät selbst beschädigt werden, ist es oft schwierig, die Daten wiederherzustellen. Backup-Softwares sind eine Lösung für dieses Problem.

Anwendungen von Backup-Softwares

Backup-Softwares haben eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten. Ein Beispiel ist icloud für das iPhone. icloud ist ein Dienst, der auch als Backup verwendet werden kann.

Ein weiteres Beispiel ist die Möglichkeit, LINE Talk zu sichern. Obwohl es sich hierbei um Backup-Funktionen über das Internet handelt, ist ein Backup auch ohne Internetnutzung möglich.

Ein Beispiel ist ein externes Sicherungsgerät. Das Sicherungsgerät wird mit dem PC verkabelt und kopiert die internen Daten zur Speicherung auf das Sicherungsgerät.

Andere Methoden sind die Verwendung von CD-Rs, DVD-Rs und USB-Speichergeräten; Android verfügt über eine Backup-Funktion, die auf einer SD-Karte implementiert ist und ein Backup ohne die Verwendung einer Anwendung ermöglicht.

Funktionsweise der Backup-Software

Die Datensicherung basiert im Allgemeinen auf der vom US-CERT (United States Computer Emergency Readiness Team) im Oktober 2012 veröffentlichten Data Backup Options: 3-2-1rule (3-2-1). Die 3-2-1-Regel wurde vom United States Computer Emergency Readiness Team im Oktober 2012 veröffentlicht.

Die 3-2-1-Regel lautet wie folgt:

  • Regel 3: Erstellen Sie beim Schutz von Daten zusätzlich zur Zieldatei zwei oder mehr Kopierdateien.
  • Regel 2: Wählen Sie zwei oder mehr verschiedene Medien (z. B. Cloud- oder Backup-Server) zur Speicherung der Daten.
  • Regel 1: Daten außerhalb des Unternehmens speichern.

Die Einhaltung dieser drei Regeln erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Daten im Falle eines Geräteausfalls geschützt sind. Dies ist auch eine gute Möglichkeit, sich vor Ransomware zu schützen, die in den letzten Jahren immer mehr Schaden angerichtet hat. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ein Gerät mit Ransomware infiziert wird, ermöglicht eine sichere und geschützte Datensicherung eine schnelle Wiederherstellung.

Es gibt verschiedene Arten von Backup-Methoden, darunter folgende:

  • Vollständige Sicherung, bei der das gesamte System gesichert wird
  • Differenzielle Sicherung, bei der regelmäßig verschiedene Teile der Daten gesichert werden
  • Inkrementelle Sicherung, bei der die gesicherten Daten gesichert werden, ohne die ursprünglichen Daten zu überschreiben
  • Spiegelnde Sicherung, bei der die Daten synchron mit den Originaldaten gesichert werden

Backup-Softwares und RAID

Das uralte Konzept der Datensicherung ist RAID, was für Redundant Arrays of Inexpensive Disks steht und ein Mechanismus zum Schutz von Daten auf mehreren Festplatten ist.

Die oben erwähnten Cloud-Tools verwenden ebenfalls RAID, das von ihren Anbietern intern zum Schutz der Daten eingesetzt wird. Es gibt verschiedene RAID-Typen, von RAID0 bis RAID6, wobei 0, 1, 5 und 6 die am häufigsten verwendeten Typen sind. Im Folgenden wird ein Überblick gegeben:

  • RAID0 (kein RAID)
    Dies ist eine Speichermethode, die die Daten nicht schützt. Sie kann nicht wiederhergestellt werden, wenn Daten oder Gerät ausfallen.
  • RAID1
    Schreibt einen Teil der Daten gleichzeitig auf zwei Geräte; wenn Daten auf einem Gerät verloren gehen, werden die gleichen Daten auf das andere Gerät geschrieben und können wiederhergestellt werden.
  • RAID5
    RAID5 speichert Daten und speichert gleichzeitig Daten für die Wiederherstellung, die so genannte Parität, auf dem Gerät. Die Daten können auch dann wiederhergestellt werden, wenn eines der mehreren Geräte ausfällt.
  • RAID6
    Ähnlich wie RAID5 speichert RAID6 Daten und schreibt gleichzeitig Parität, so dass Daten auch dann wiederhergestellt werden können, wenn zwei der mehreren Geräte ausfallen.
    Allerdings ist die Datenmenge, die gespeichert werden kann, geringer als bei RAID5.

Unternehmen, die Backup-Softwares anbieten, verwenden das oben genannte RAID, um die Gerätekapazität bei der Datensicherung effektiv zu nutzen.

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Ultrakurzpulslaser

Was ist ein Ultrakurzpulslaser?

Ultrakurzpulslaser sind Laser mit einer einzelnen Pulsbreite (Zeitbreite) von einigen Pikosekunden bis zu einigen Femtosekunden. Eine Pikosekunde ist eine Zeiteinheit und entspricht etwa einem Billionstel einer Sekunde. Eine Femtosekunde hingegen ist ebenfalls eine Zeiteinheit und beträgt etwa ein Tausendstel einer Billionstel Sekunde.

Das Licht legt pro Sekunde etwa 300 000 km zurück. Die Strecke, die das Licht in einer Pikosekunde zurücklegt, beträgt jedoch etwa 0,3 mm, während die Strecke, die das Licht in einer Femtosekunde zurücklegt, etwa 0,3 um beträgt.

Dies bedeutet, dass Ultrakurzpulslaser gepulste Laser mit einer sehr kurzen Zeitspanne sind. Puls ist auch ein allgemeiner Begriff für ein Signal, das in einem kurzen Zeitraum eine große Veränderung erfährt.

Aufgrund ihrer extrem kurzen Pulsdauer haben Ultrakurzpulslaser so gut wie keine thermischen Auswirkungen im Bereich der Laserbearbeitung. Darüber hinaus ist eine hochwertige Laserbearbeitung für viele Materialien möglich.

Anwendungen von Ultrakurzpulslasern

Ultrakurzpulslaser haben eine hohe Spitzenintensität und können selbst in transparenten Materialien eine starke Absorption bewirken. Dies ist auf die nichtlineare Absorption zurückzuführen, die mit der Multiphotonen-Ionisation oder Tunnel-Ionisation aufgrund des starken elektrischen Feldes des Lichts verbunden ist, bei der Moleküle Multiphotonen absorbieren und eine Ionisation verursachen.

Durch Fokussierung des Femtosekunden-Laserstrahls im Inneren des transparenten Materials wird eine dreidimensionale Bearbeitung des Materialinneren möglich.

Es kann eine breite Palette von Materialien bearbeitet werden, von harten Diamanten bis zu Glas mit geringer Härte, weichen Harzen, Verbundwerkstoffen, Quarz und Keramik.

Da Ultrakurzpulslaser nur sehr wenig Wärme erzeugen, sind sie gratfrei und können in Mikrometern eingestellt werden. Dies ermöglicht empfindliche Prozesse wie Bohren, Beschneiden und Mikrostrukturierung.

Außerdem können Femtosekundenlaser präzisere Bearbeitungen durchführen als Pikosekundenlaser.

Allerdings unterliegen Nanosekundenlaser einem geringen thermischen Einfluss, der Grate verursachen kann.

Funktionsweise von Ultrakurzpulslasern

Es gibt zwei Haupttypen von Laseroszillationsmethoden: kontinuierliche Oszillation und gepulste Oszillation. Laser mit einem kontinuierlichen Oszillationsmechanismus werden als CW-Laser (Continuous Wave) bezeichnet, bei denen der Laser kontinuierlich oszilliert.

Der andere wird als gepulster Laser bezeichnet, bei dem der Laser intermittierend schwingt.

Die gepulste Oszillation kann auch durch direkte Modulation, externe Modulation, Güteschaltung oder Modenkopplung erreicht werden, wobei sich die durch diese Methoden erzeugten Pulsbreiten unterscheiden.

Bei Ultrakurzpulslasern wird in der Regel die modengekoppelte Methode verwendet, die mit Pikosekunden- und Femtosekunden-Pulsbreiten arbeitet. Aufgrund des Fourier-Transformationsverhältnisses zwischen Zeit und Frequenz muss eine ausreichende spektrale Verbreiterung und ein konstantes Phasenverhältnis zwischen ihnen bestehen, um ultrakurze Pulse zu erzeugen. Das modengekoppelte Verfahren wird als optimale Methode zur Schaffung dieser Bedingungen eingesetzt.

Modengekoppelte Methoden

Es gibt zwei allgemeine Arten von Modenkopplungsverfahren: erzwungene Modenkopplung und passive Modenkopplung (Selbstmodenkopplung).

  • Erzwungene Modenverriegelung
    Bei der erzwungenen Modensynchronisation wird die Phase zwischen den Moden synchronisiert, indem ein Verlust- oder Phasenmodulator in den Laserresonator eingesetzt und die Modulationsfrequenz an das vertikale Modenintervall angepasst wird.
  • Passive Moden-Synchronisation
    Bei der passiven Modensynchronisation wird anstelle eines Modulators ein sättigbarer Absorber in die Kavität eingebracht. Dies führt dazu, dass die Vorderflanke des Pulses durch den Absorber abgeschabt wird. Die ultrakurzen Pulse erhält man, wenn die hintere Flanke durch die Sättigung des Lasermediums abgeschabt wird.

Preise von Ultrakurzpulslasern

Ultrakurzpulslaser haben Pulsbreiten von weniger als einer Pikosekunde, im Femtosekundenbereich, und sind aufgrund ihrer Bauweise ein teurer Lasertyp.

Je nach Anwendung stehen verschiedene Wellenlängen zur Verfügung, die von Infrarot im Grundband von 1 Mikrometer über Grün in der zweiten Harmonischen bis zu Ultraviolett in der dritten Harmonischen reichen. Sie reichen von solchen, die für die Mikrofertigung geeignet sind, bis hin zu solchen für die wissenschaftliche Forschung und haben in der Regel einen Preis von mehreren hundert Tausend Dollar.

Geschichte der Ultrakurzpulslaser

Die ersten Laser mit gepulster Oszillation, die so genannten Rubinlaser, wurden in den 1960er Jahren entwickelt. Damals wurden Rubinlaser als normal oszillierend eingestuft und hatten eine kurze Pulsleistung. Seit der Entwicklung des gütegeschalteten Verfahrens ist er jedoch zu einem praktischen Laser geworden und wird auch heute noch verwendet.

Q-switched-Verfahren

Das gütegeschaltete Verfahren befasst sich hauptsächlich mit Impulsbreiten von us (Mikrosekunden) bis ns (Nanosekunden), wobei der Ausgang des gütegeschalteten Lasers eine gepulste Oszillation nutzt, um in kurzer Zeit eine große Ausgangsleistung zu erzeugen.

Bei dieser Methode wird die Oszillation des Lasers durch Herabsetzen des Q-Wertes begrenzt, bis der Laserkristall eine Inversionsverteilung aufweist und groß wird. Wenn die Inversionsverteilung dann eine bestimmte Größe erreicht, wird der Q-Wert erhöht, um ein starkes gepulstes Licht zu erzeugen.

Er wird hauptsächlich für die Bearbeitung von Elektronik- und Halbleiterkomponenten verwendet.

Mit der Etablierung der oben beschriebenen Q-Switching-Methode wurde es möglich, Hochleistungs-Nanosekundenpulse in einer einzigen, im Vergleich zu Lasern aus Festkörpern wie Rubinen als Matrix verbesserten Spitzenleistung zu reproduzieren.

In der Folge wurde der Rubinlaser 1965 verbessert, und 1966 wurde die modengekoppelte Oszillation mit einem sättigbaren Absorber in Glaslasern erreicht. Dies ermöglichte eine Laserleistung im Pikosekundenbereich.

Im Jahr 1968 wurde dann durch externe Komprimierung des Ausgangsimpulses eine Laserleistung im Sub-Pikosekundenbereich erreicht.

Die 1970er Jahre waren auch die Blütezeit der Pikosekunden-Ära. In dieser Zeit kamen YAG- und Farbstofflaser auf, und die Modenverriegelung mit schnellem Pulsbetrieb wurde allmählich eingesetzt, so dass praktische Pikosekundenlaser verfügbar wurden.

Darüber hinaus wurde 1974 die direkte Erzeugung von Sub-Pikosekundenpulsen durch kontinuierlich gepumpte Farbstofflaser erreicht.

YAG-Laser

Der YAG-Laser ist eine Methode zur Erzeugung von Laserlicht durch Anregung von Kristallen aus Yttrium (Y), Aluminium (A) und Granat (G), die auch in seinem Namen vorkommen, mit intensivem Licht.

Bei diesem Verfahren werden keine Elektroden oder andere Komponenten verwendet, wodurch es einfacher zu handhaben, schneller zu verarbeiten und leichter zu automatisieren ist.

Farbstofflaser

Farbstofflaser, auch Flüssigkeitslaser genannt, sind ein Lasertyp, bei dem der Farbstoff in Alkohol oder Wasser gelöst ist, das dann als Lasermedium verwendet wird. Diese Laser verfügen über eine große Bandbreite an Wellenlängen und können kontinuierlich eingestellt werden. Sie haben ebenfalls ein breites Anwendungsspektrum und werden in der Krebsbehandlung und bei der Urananreicherung eingesetzt.

Im Jahr 1981 wurde die Methode der Synchronisation von Kollisionsimpulsen entwickelt und damit die Femtosekunden-Ära eingeleitet. Im Jahr 1982 wurde dann die Pulskompressionsmethode entwickelt, mit der die Pulsbreite verkürzt wurde.

Später, in den 1990er Jahren, führte die Entwicklung von Ti:Saphir-Lasern mit Selbstmodensynchronisation zum breiten Einsatz von stabilen, leistungsstarken Femtosekundenlasern.

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Black Oxide Coating Services

What Is a Black Oxide Coating Services?

Black Oxide Coating Services is a surface treatment method for metals to prevent rust.

The surface is oxidized by boiling the metal in an alkaline solution to form a black film. Black Oxide Coating Services is mainly used for rust prevention on steel parts.

The advantage of Black Oxide Coating Services is that the film is very thin and there is little change in the dimensional accuracy of the original metal. It has excellent wear resistance and retention properties, and is environmentally friendly as there is no need to dispose of the chemical solution. Another advantage is that it is a rust-preventive treatment at a lower cost than the plating process.

On the other hand, the disadvantage of Black Oxide Coating Services is that it can only be done in black color due to the characteristics of the chemical solution. As with plating or painting, it is basically impossible to match the color with other parts. It is also important to note that a rust inhibitor must be applied to maintain the rust-preventive properties.

Uses of Black Oxide Coating Services

Black Oxide Coating Services are used to improve corrosion resistance, enhance appearance, and prevent reflection.

1. Improvement of Rust-Preventive Properties

The essential use of Black Oxide Coating Services is to improve corrosion resistance by creating a black film. In addition to the fact that dimensional accuracy remains almost the same before and after processing, the processing cost is relatively low, making it suitable for a wide range of applications.

2. Improvement of Appearance

The soothing black color produced by Black Oxide Coating Services gives a luxurious feel and is used to enhance design. It is used not only for industrial products, but also for interiors and artwork.

3. Anti-reflection

Since black processed metal parts are less shiny, they are used to prevent reflections. By preventing light reflection on visible parts such as manufacturing machinery, it is possible to alleviate stress on workers.

4. Improved Lubricity

Black Oxide Coating Services improves the abrasion resistance of steel materials, and the rust inhibitor also improves lubricity.

Principle of Black Oxide Coating Services

In Black Oxide Coating Services, steel is placed in an alkaline solution containing caustic soda and heated to 140-150°C for 15-20 minutes to cover the surface with black rust. The component of this black rust is tri-iron tetroxide (Fe3O4), which is a stable passive film. This prevents red rust from forming on the steel and improves its rust-preventing properties.

Black Oxide Coating Services is a process that has little effect on dimensional accuracy because the thickness of the coating is only 1-2 µm. It is a chemical reaction treatment of the surface and will not peel off like plating or painting. Another advantage is that it is wear-resistant and oil-impregnated. The porous surface retains the rust inhibitor.

Black Oxide Coating Services has the advantage of low heating temperature, which has little effect on material strength and material properties.

Types of Black Oxide Coating Services

Black Oxide Coating Services is sometimes called “black plating,” but the basic method and finish are the same. Similarly, the processing methods called “ferumite treatment,” “SOB treatment,” and “alkali treatment” are not different from Black Oxide Coating Services.

Although there are differences in the color tone depending on the chemical formulation and facilities used, Black Oxide Coating Services itself is not classified into different types.

Other Information on Black Oxide Coating Services

Chemicals Used in Black Oxide Coating Services

Chemicals are used in each stage of Black Oxide Coating Services.

1. degreasing process
In the degreasing process, water-soluble alkaline degreasing agents are used. It is a water-soluble degreasing and cleaning agent with nonionic surfactant, nonflammable, and odorless. It has strong degreasing and cleaning power equivalent to that of chlorine compound solvents. When draining, use dilute sulfuric acid for neutralization due to its low alkali concentration. 

2. Rust removal process
Rust removal is performed using an iron rust and scale remover. The agent is hydrochloric acid to which is added an acid that promotes rust and scale removal, a surfactant that stabilizes the agent, and an inhibitor that prevents hydrogen embrittlement and over-peeling.

3. black dyeing process
A heated black staining agent is used to cover the steel with a jet-black iron tetroxide film. Castings and special steels, which tend to have a reddish tinge, can be finished in jet black. The agent conforms to U.S. Department of Defense MIL standards, U.S. aerospace material standards, International Organization for Standardization standards, German industrial standards, etc.

4. Rust Prevention Process
After the blackening process, a corrosion inhibitor is used. This medium-term rust inhibitor has excellent water displacement properties and is suitable for rust inhibiting treatment on wet parts and in humid environments. The estimated period of rust inhibiting is 6 to 12 months.

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Optische Messgeräte

Was sind optische Messgeräte?

Optische Messgeräte, im Englischen als Optical Measuring Instruments bekannt, sind hauptsächlich photometrische Geräte, die einen Photodetektor zur Messung von Licht verwenden. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um Instrumente zur Messung von Licht. Sie werden zur Verarbeitung von Lichtwellen und anderen Signalen verwendet, um Bilder sichtbarer zu machen und ihre Eigenschaften zu analysieren.

Zu den optischen Messgeräten gehören im Allgemeinen Beleuchtungsstärkemessgeräte, Leuchtdichtemessgeräte, Radiometer und Ulbrichtsche Kugeln. Je nach Gerät können diese kombiniert werden, um optische Eigenschaften wie Transmission und Reflexion mit hoher Präzision zu messen. Es gibt auch optische Messgeräte, die in drei Dimensionen messen können.

Diese optischen dreidimensionalen Messgeräte, wie z. B. optische Komparatoren und Messmikroskope, sind berührungslose Messgeräte, die mit Hilfe von Bildern messen. Sie werden auch als CNC-Bildmessgeräte bezeichnet und nutzen die Bildverarbeitungstechnologie, um Hochgeschwindigkeits-, Hochpräzisions- und automatische Messungen durchzuführen. CNC steht für Computer Numerical Control (Numerische Computersteuerung).

Anwendungen von optischen Messgeräten

Optische Messgeräte werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt.

So werden beispielsweise Beleuchtungsstärkemessgeräte, auch UV-Beleuchtungsstärkemessgeräte oder UV-Intensitätsmessgeräte genannt, zum Versiegeln elektronischer Bauteile und zum Bedrucken von Leiterplatten verwendet. Die meisten dienen zur Kontrolle der Intensität von Lampen, die bei Sterilisationsprozessen in verschiedenen Industrien eingesetzt werden.

Weitere optische Messgeräte sind Ulbrichtsche Kugeln, von denen die typische Ulbrichtsche Kugel das sphärische Lichtstrommessgerät ist.

Kugelförmige Lichtstrommesser werden zur vergleichenden Messung des Gesamtlichtstroms von Lampen verwendet und sind kleine Ulbricht-Kugeln, die zur Messung der spektralen Reflexion als Zubehör zu spektralphotometrischen Geräten verwendet werden. Sie werden auch als tragbare Messgeräte vermarktet und können mitgeführt werden.

Bei der Einführung von Ulbricht-Kugeln ist jedoch Vorsicht geboten, da es auch größere Produkte gibt.

Sie werden hauptsächlich zur Messung des Gesamtlichtstroms von Lichtquellen wie Leuchtstoff- und Glühlampen und der Hintergrundbeleuchtung von mobilen Geräten verwendet.

Funktionsweise von optischen Messgeräten

Da sich optische Messgeräte nach beliebigen Instrumenten oder Messverfahren klassifizieren lassen, werden die in diesem Artikel beschriebenen Prinzipien von Beleuchtungsstärkemessgeräten und Ulbrichtschen Kugeln in diesem Thema erläutert:

Ultraviolette Beleuchtungsstärkemessgeräte

Im Allgemeinen sind UV-Beleuchtungsstärkemessgeräte kleine, tragbare Geräte. Sie haben einen einfachen Aufbau mit einem UV-durchlässigen Filter und einem Filter, der das sichtbare Licht absorbiert, vor der Silizium-Fotodiode, die das sichtbare Licht und andere Bereiche absorbiert und nur das UV-Licht extrahiert.

Es sind auch austauschbare Photodetektoren erhältlich, und durch den Austausch des Photodetektors kann er für eine Vielzahl von Anwendungen wie UV-Härtung und UV-Reinigung verwendet werden.

Ulbricht-Kugel

Je nach Messverfahren und Anwendung gibt es verschiedene Arten von Ulbricht-Kugeln. Zu den wichtigsten Anwendungsformen gehören die Strahlenmessung, die Messung des Gesamtlichtstroms, die Messung mit einer einheitlichen Standardlichtquelle sowie die Messung des Transmissionsgrads und des Reflexionsgrads.

Typische Ulbricht-Kugeln sammeln das Licht und reflektieren es mehrfach im Raum, um das Licht zu homogenisieren und einen Teil des Lichts zu erfassen. Das Innere des Raums ist kugelförmig und die Innenwände bestehen aus hochreflektierenden Materialien wie Bariumsulfat, thermoplastischem Harz oder Goldbeschichtung.

Die Ulbricht-Kugel hat an der Stelle, an der das Messlicht eingestrahlt wird, ebenfalls eine Öffnung, so dass das einfallende Licht im Inneren der Kugel reflektiert wird.

Für die Gleichmäßigkeit des Lichts ist jedoch eine wiederholte diffuse Reflexion erforderlich. Das bedeutet, dass das emittierte Licht nicht direkt auf den Detektor auftreffen darf.

Aus diesem Grund wird zwischen der Lichtquelle und dem Detektor eine lichtabschirmende Platte für die Streuung, eine so genannte Baffle, installiert.

Weltmarkt für optische Messgeräte

Als Studie über den Weltmarkt für optische Messgeräte wird auf eine Präsentation von Kenneth Research verwiesen. Der Inhalt der Präsentation wird im Folgenden beschrieben:

  • Präsentation von Kenneth Research
    Eine Marktstudie von Kenneth Research prognostiziert, dass der globale Markt für optische Bildgebungsgeräte im Jahr 2022 2,3 Mrd. USD und bis Ende des GJ 2030 6,1 Mrd. USD erreichen wird.

    Außerdem wird erwartet, dass er im Prognosezeitraum 2022-2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 15 % wächst.

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Neuartiger Coronavirus-Test

Was ist ein neuartiger Coronavirus-Test?

Im Dezember 2019 kam es in Wuhan, Provinz Hubei, China, zu einem neuen Coronavirus-Ausbruch. Im Februar desselben Jahres wurden 31 Provinzen als infiziert bestätigt und die Infektion breitet sich rasch in ganz China aus. Gleichzeitig breitete sich die Infektion auf Länder in der ganzen Welt aus und Anfang März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Pandemie mit über 4000 Todesfällen und bestätigten Infektionen in allen Ländern.

Die offizielle Bezeichnung für die neue Coronavirus-Infektion lautet Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19). Sie wird ebenfalls durch ein Virus verursacht, das vom Internationalen Ausschuss für die Klassifizierung von Viren als „SARS-CoV-2“ bezeichnet wird. Das Coronavirus hat auf der ganzen Welt gewütet und tiefgreifende Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Lebensunterhalt der Menschen gehabt.

Ab 2021 gibt es drei verschiedene Testverfahren für neuartige Coronaviren. Die Testmethoden sind im Folgenden aufgeführt:

  • PCR-Test
    Hierbei handelt es sich um eine Testmethode zur Bestimmung des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins des Virus in Speichel oder Nasenabstrichen.
  • Antigen-Test
    Mit dieser Testmethode wird das Protein, das Bestandteil von SARS-CoV-2 ist, mit Hilfe eines virusspezifischen Antikörpers nachgewiesen.
  • Antikörper-Test
    Dies ist eine Testmethode, mit der festgestellt wird, ob eine Person in der Vergangenheit infiziert war, um eine Immunreaktion auf das Virus nachzuweisen.

Anwendungen des neuartigen Coronavirus-Tests

Es gibt drei Arten von neuartigen Coronavirus-Tests und die für den Einsatz geeigneten Tests hängen von der verwendeten Probe ab. Die wichtigsten Proben, die verwendet werden, sind Nasen-Rachen-Abstriche und Sputum, zusätzlich zu den für PCR-Tests genannten Proben.

Im Folgenden werden die Ergebnisse von Studien über die Wirksamkeit der einzelnen PCR-Tests aufgeführt.

Das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales und die International University of Health and Welfare, Narita Hospital, haben eine Studie über die Nützlichkeit von Nasopharyngealabstrichen und Speichel bei der Diagnose neuer Coronavirus-Infektionen veröffentlicht.
In dieser Studie wurde die Übereinstimmungsrate (②/①) berechnet, indem die Anzahl der positiven Fälle der einzelnen PCR-Tests geteilt wurde, wobei die PCR-Methode des administrativen Tests mittels Rachenabstrich (öffentliches Gesundheitszentrum) als ① und der Test mittels Speichel als ② definiert wurde.

Für den Speicheltest wurden die „Infectious Research Institute-Methode“ und „Cobas 8800“ als PCR-Methoden verwendet. Und als direkte PCR-Methoden wurden das „SARS-CoV-2 Direct Detection RT-q PCR Kit“, das „2019 New Coronavirus Detection Reagent Kit“ und das „New Coronavirus Detection Kit SARS-CoV-2 Detection Kit“ verwendet. Darüber hinaus wurde die Loopamp EXIA LAMP-Methode verwendet.

Die Ergebnisse zeigten eine hohe Konkordanzrate zwischen Nasopharyngealabstrich und Speichel bei Fällen innerhalb von 9 Tagen nach Ausbruch der Krankheit.

Auswahl eines neuartigen Coronavirus-Test

Neben der oben beschriebenen PCR-Methode gibt es Antigen-Tests und Antikörper-Tests für neue Coronaviren.

Es gibt drei Arten von Antigen-Tests: den qualitativen Antigen-Test (einfaches Kit), den qualitativen Antigen-Test (Instrument) und den quantitativen Antigen-Test.

1. Qualitativer Antigentest (einfaches Kit)

Einfache Kits können bequem am Krankenbett verwendet werden. Mit diesem Test können die Ergebnisse innerhalb von 15-30 Minuten bestätigt werden. Die Sensitivität des Tests ist im Vergleich zur PCR gering. Die Spezifität ist im Allgemeinen hoch, aber es wurden auch Probleme festgestellt.

2. Qualitative Antigentests (Instrumental)

Die instrumentellen qualitativen Tests sind empfindlicher als die einfachen Kits. Beispielsweise ist die Empfindlichkeit beim Vergleich der N-Antigenwerte etwa 10-mal höher. Außerdem können die Testergebnisse in der gleichen Zeit bestätigt werden wie bei einem einfachen Kit. Allerdings erfordert der Test eine kleine oder große Spezialausrüstung.

3. Quantitative Antigentests

Quantitative Antigentests werden hauptsächlich in Flughafenquarantänestationen eingesetzt und sind in ihrer Empfindlichkeit mit einfachen Gentests wie der LAMP-Methode vergleichbar; in Bezug auf den N-Antigengehalt sind sie etwa fünf- bis fünfzigmal empfindlicher als qualitative Tests.

Für den Test kann Speichel als Probe verwendet werden. Er kann auch bei asymptomatischen Personen angewendet werden. Die Spezifität liefert im Allgemeinen hohe Ergebnisse.

Es gibt jedoch Bedenken hinsichtlich der Möglichkeit falsch-positiver Ergebnisse, wenn der Test bei Populationen mit niedriger Vortestwahrscheinlichkeit (Prävalenz) (asymptomatische Personen) eingesetzt wird.

4. Antikörpertests

Art und Validität von Antikörpertests sind nicht vollständig bewertet worden. Auf der Website der WHO heißt es in „Diagnostic testing for SARS-CoV-2. 11 September 2020“, dass Antikörpertests nicht allein zur Diagnose verwendet werden sollten, da die Interpretation von Antikörpertests vom Zeitpunkt des Tests im klinischen Verlauf abhängt usw.

Antikörpertests setzen eine hohe Wahrscheinlichkeit einer früheren Infektion voraus und das Vorhandensein von Antikörpern im Körper bedeutet keine schützende Immunität bei einer Infektion. Außerdem kann die menschliche Immunreaktion durch Faktoren wie Alter, Geschlecht, Rasse und Wohnregion beeinflusst werden, wobei es erhebliche individuelle Unterschiede gibt.

Die klinische Bedeutung von Antikörpertests sollte sorgfältig abgewogen werden, wenn sie zur Diagnose einzelner Patienten eingesetzt werden.

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Fabrikvisualisierung

Was ist Fabrikvisualisierung?

Der Zweck der Visualisierung besteht darin, problematische Ereignisse vorherzusagen und die Ursachen für auftretende Probleme zu ermitteln und zu lösen.

Bislang ging es bei der Visualisierung um die Verwaltung von Personen und Objekten, die für das Auge sichtbar sind.

Es wird jedoch immer schwieriger, die immer komplexer werdenden Anlagen, Systeme und Menschen in modernen Fabriken zu verwalten, indem man sie täglich mit bloßem Auge kontrolliert. Außerdem ist es sehr zeitaufwändig, die gewonnenen Informationen zu sammeln und auszuwerten.

Da sich die Bewegungen der Menschen täglich in schwindelerregender Geschwindigkeit ändern, steigt die Möglichkeit einer Verringerung der Zahl der Produktionseinheiten, wenn die Verwaltung mit Hilfe der Visualisierung anstelle der herkömmlichen Methode erfolgt. Gleichzeitig können Probleme mit der Unsichtbarkeit von Geräten zu Unachtsamkeiten führen, was die Wahrscheinlichkeit von schweren Unfällen und Fehlern erhöht.

In den letzten Jahren haben sich die Fabriken im Zuge der Entwicklung der Informationssysteme auch das Internet der Dinge (IoT) zu eigen gemacht, ein System zur Erfassung, Speicherung und Analyse von Informationen in Echtzeit. Das IoT hat es ermöglicht, die Zeit effektiver zu nutzen und selbst kleinste Veränderungen zu übersehen.

Einführung der Fabrikvisualisierung

Die Fabrikvisualisierung mit IoT umfasst Produktions- und Logistikprozesse.

Heutige Produktionsprozesse werden zunehmend von Robotern unbemannt durchgeführt.

Daher können Anomalien und Störungen, die durch Warnleuchten, wie z. B. Kontrollleuchten, angezeigt werden, von Managern übersehen werden.

Durch die Einführung des IoT bei Robotern wird sofort eine Benachrichtigung an den Manager gesendet, wenn ein Problem erkannt wird, wodurch der Schaden minimiert wird.

Im Logistikprozess werden die Waren mit RFID (Radio Frequency Identification) ausgestattet, um Daten über den Standort und Kontrollinformationen zu sammeln. Diese Daten helfen bei der Steuerung des Warenversands und der Anzahl der auf Lager befindlichen Waren.

RFID ist ein elektronisches Etikett, das mit Hilfe von Funkwellen berührungslos Informationen auf RF-Etiketten lesen und schreiben kann.

Unter anderem aufgrund der Corona-Katastrophe werden seit etwa 2020 Anstrengungen unternommen, alle Geräte in den Fabriken mit dem Internet zu verbinden, um das Informationsmanagement zu rationalisieren und zu optimieren. Fabriken, die über dieses effiziente Produktionssystem mit Hilfe von Computern verfügen, werden als intelligente Fabriken bezeichnet.

Das System der intelligenten Fabrik wurde 2011 in Deutschland entwickelt.

Einsatz der Fabrikvisualisierung

Fabrikvisualisierung wird tatsächlich in vielen Fabriken eingesetzt.

Ein Beispiel ist das Toyota-Produktionssystem. Dieses Konzept besteht aus dem Just-in-Time-System, das nach der Philosophie nur das, was gebraucht wird, wenn es gebraucht wird produziert und arbeitet.

Zu diesem System gehören Aktivitäten wie 5S, 4M, QCDS und KMK.

Jede dieser Aktivitäten wird im Folgenden erläutert:

5S

5S bezieht sich auf die fünf Elemente der Organisation der Arbeitsumgebung: Organisation, Ordnung, Reinigung, Sauberkeit und Disziplin.

Zu den fünf Elementen gehören insbesondere die Beseitigung unnötiger Gegenstände, die Rückführung notwendiger Gegenstände an ihren ursprünglichen Platz, die ständige Sauberkeit des Arbeitsplatzes und die Sensibilisierung der Mitarbeiter, und die Aktivitäten werden auf der Grundlage dieser Konzepte durchgeführt.

Durch die Einbeziehung der 5S werden Bereiche aufgezeigt, die nicht umgesetzt werden. Die Fortschritte können durch Aufzeichnung und Aushang dieser Verbesserungen überprüft werden.

Die Visualisierung kann auch in Fällen wie Realisierung von Energieeinsparungen und Wartung und Betrieb von Produktionsanlagen nützlich sein, da die Einführung von IoT die Messung des Energieverbrauchs und die Überwachung der Betriebsraten von Produktionsanlagen in Fabriken ermöglicht.

4M

Die 4M beziehen sich auf die vier Elemente, die für die Produktion notwendig sind, wie Menschen, Ausrüstung und Maschinen, Methoden und Rohmaterialien.

Zu den vier Elementen gehören insbesondere die Zuteilung von Arbeitskräften, die Einführung und Entwicklung von Ausrüstungen, die Beschaffung und Kontrolle von Materialien und die Standardisierung von Fertigungsmethoden, und die Aktivitäten werden auf der Grundlage dieser Konzepte durchgeführt.

Durch die aktive Einbeziehung der 4M-Aktivitäten ist es möglich, Unfälle und Katastrophen im Einklang mit den 4M zu analysieren und Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

QCDS

QCDS bezieht sich auf vier Indikatoren für die Bewertung von Produkten, darunter Qualität, Preis, Lieferung und Sicherheit.

Zu den vier Indikatoren gehören insbesondere Qualitätskontrolle, Angemessenheit des Preises, Kontrolle der Lieferzeiten und Service und Unterstützung, und die Aktivitäten basieren auf diesen Konzepten.

Durch die Einbeziehung von QCDS-Aktivitäten können Verbesserungen bei der Bewertung von Produkten erzielt werden, wie z. B. die Verkürzung der Durchlaufzeiten in der Produktion und der Abbau von Überbeständen.

KMK

KMK bezieht sich auf die drei täglichen Managementaktivitäten der Festlegung von Regeln, der strikten Einhaltung von Regeln und der Verbesserung von Aktivitäten.

Die Einbeziehung der drei täglichen Kontrollen führt zum Handeln, indem ein System von Regeln geschaffen wird, die Regeln als Ganzes befolgt werden und sie verbessert werden, wenn sie nicht optimal sind oder von den Regeln abweichen.

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Quarzoszillator

Was ist ein Quarzoszillator?

Quarzoszillatoren sind passive Elemente, die mit einer bestimmten Frequenz schwingen und manchmal auch als piezoelektrische Elemente bezeichnet werden. Ursprünglich wurden natürliche Quarzkristalle verwendet, aber mit zunehmender Nachfrage wurden sie durch synthetische Quarzkristalle wie Siliziumdioxid, Bariumtitanat und Rochellesalz ersetzt.

Piezoelektrische Elemente werden in Kombination mit Schwingkreisen verwendet und sind in Haushaltsgeräten wie Mobiltelefonen, Fernsehern und Digitalkameras sowie in elektronischen Geräten wie Autos und medizinischen Geräten eingebaut. Die Dicke und das Schneidverfahren von Quarzkristallen können je nach dem verwendeten Frequenzbereich variiert werden; mit dem als AT-Schnitt bekannten Schneidverfahren lassen sich beispielsweise Quarzkristalle mit einem Frequenzbereich von 1 bis 300 MHz und einem breiten Temperaturbereich herstellen.

Funktionsweise der Quarzoszillatoren

Piezoelektrische Kristalle sind Materialien, bei denen eine druckproportionale Oberflächenladung auftritt, wenn Druck in eine bestimmte Richtung ausgeübt wird. Das Phänomen der druckproportionalen Oberflächenladung wird als piezoelektrischer Effekt oder piezoelektrisches Phänomen bezeichnet. Umgekehrt wird das Phänomen, bei dem der Kristall durch das Anlegen einer Spannung verformt wird, als umgekehrter piezoelektrischer Effekt bezeichnet. Ursprünglich wurden Quarzoszillatoren buchstäblich aus natürlichen Quarzkristallen hergestellt, aber heutzutage werden aufgrund der steigenden Nachfrage auch synthetische Quarzkristalle verwendet, z. B. Siliziumdioxid, Kaliumtitanat und Rochellesalz.

An den Quarzkristallen sind Elektroden angebracht, durch die ein externer Strom fließt. Die Oberflächenladung des Quarzkristalls ändert sich in Abhängigkeit von der Phase des Stroms, was zu einer periodischen Verformung des Quarzkristalls führt. Quarzoszillatoren nutzen das Phänomen der Schwingung, das durch diese periodische Formveränderung hervorgerufen wird.

Anwendungen von Quarzoszillatoren

Quarzoszillatoren werden in einer Vielzahl von elektronischen Haushaltsgeräten wie Mobiltelefonen, Fernsehgeräten, Digitalkameras und PCs sowie in Kraftfahrzeugen und medizinischen Geräten verwendet, da sie stabil sind und nur geringe Frequenzschwankungen aufweisen. Schwingkreise, die auf Quarzoszillatoren basieren, haben eine Genauigkeit in der Größenordnung von ppm, die wesentlich höher ist als bei anderen Schwingkreisen.

Die üblicherweise verwendeten Quarzoszillatoren werden sehr dünn ausgeschnitten, mit einer Dicke von 20 bis 50 Mikrometern. Außerdem sind auf der Plattenoberfläche des Quarzoszillators Elektroden angebracht, die den Anschluss an externe Klemmen und Elektroden ermöglichen. Die Dicke und die ausgeschnittene Fläche des Quarzes variieren je nach der erforderlichen Funktion des Quarzoszillators.

Frequenz des Quarzoszillators

Die Frequenz eines Quarzoszillators hängt von der Art des Kristallschliffs und der Dicke des Kristalls ab, wobei dünnere Kristalle für höhere Frequenzen und dickere Kristalle für niedrigere Frequenzen geeignet sind. Die Frequenz hängt auch von der Art des Schneidens ab. Mit der AT-Schneide-Methode beispielsweise erhält man Quarzoszillatoren, die in einem breiten Temperaturbereich verwendet werden können, der Frequenzen von 1 bis 300 MHz entspricht.

Andere Verfahren mit anderen Ausschnittwinkeln, bekannt als BT-Schnitt, decken einen Frequenzbereich von 7-38 MHz ab, und auch das Ausmaß der Frequenzänderung in Abhängigkeit von der Temperatur ist im Vergleich zum AT-Schnitt unterschiedlich. Quarzoszillatoren mit stimmgabelartigem Ausschnitt entsprechen 32,768 Kilohertz und werden in Uhren verwendet.

Belastungskapazität

Beim Einbau eines Quarzoszillators in eine Schaltung muss die Lastkapazität der Schaltung und des Quarzoszillators aufeinander abgestimmt werden. Die Lastkapazität ist der Wert der äquivalenten Kapazität in virtueller Reihe, wenn man den Schwingkreis von der Seite des Quarzoszillators aus betrachtet. Die Frequenzänderung als Reaktion auf Änderungen der Lastkapazität hängt vom Wert der Lastkapazität ab, so dass es notwendig ist, einen Quarzoszillator mit einer geeigneten Lastkapazität einzubauen, um die Schaltung zu stabilisieren.

Wenn ein Quarzoszillator verwendet wird, werden die Werte für die Schwingungsfrequenz, die Toleranzabweichung und die Lastkapazität des Quarzoszillators als Grundlage für die Anpassung der Schaltung verwendet. In einer tatsächlichen Schaltung gibt es jedoch Streukapazitäten, die durch verschiedene Faktoren erzeugt werden und zu Abweichungen von der Nennlastkapazität des Quarzoszillators führen können. Daher wird nach der Bestimmung der Differenz zwischen der Schwingungsfrequenz beim Einbau in die Schaltung und der Schwingungsfrequenz der Standardlastkapazität die Kapazität der Schaltung durch Feinabstimmung der Kapazität angepasst, um die Differenz gegen Null zu bringen.