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连接器的连接的方式
连接器一般由插头和插座组成,其中插头也称自由端连接器,插座也称固定连接器。1A之通电状况下,以50g之加速度条件试验而X,Y,Z轴各轴3次,测试后符合:(此项实验没有要求)不连续导通时间在1usec以下。通过插头、插座和插合和分离来实现电路的连接和断开,因此就产生了插头和插座的各种连接方式。对圆形连接器来说,主要有螺纹式连接,卡口式连接和弹子式连接三种方式。其中螺纹式连接常见,它具有加工工艺简单、制造成本低、适用范围广等优点,但连接速度较慢不适宜于需频繁插拔和快速接连的场合。卡口式连接由于其三条卡口槽的导程较长,因此连接的速度较快,但它制造较复杂,成本也就较高。弹子式连接是三种连接方式中连接速度快的一种,它不需进行旋转运动,只需进行直线运动就能实现连接、分离和锁紧的功能。由于它属于直推拉式连接方式,所以仅适用于总分离力不大的连接器。一般在小型连接器中较常见。
连接器的功能应用
随着连接器应用范围的不断扩展,它们可根据其两大基本功能而分成:信号传输及电传输两类.在电子应用领域这两类连接器的显著特 点在于其端子上一定带有电流,在其它的应用当中,端子所提供的电压 将同样作为很重要的考虑对象,虽然同一种端子的设计可同时作为信号和电量传输两种功用,但在多种相类似的接触方式的应用上来看 ,许多电传输连接器在端子设计时仅仅把电量传输的需要作为目的 .信号传送信号传送可分为两类:信号传送及数字信号传送.这种分类是基于很多共同特征来描述的,不论或数字信号连接器其 所需功能主要应能保护所传送的电压脉冲信号的完整性,该完整性应 包括脉冲信号的波形以及其振幅.数据信号在脉冲频率上与信号 有所区别,其脉冲传递速度决定了所保护的脉冲的频率,数据脉 冲的传递速度比一些典型的信号要快得多,有的脉冲在连接器中 的传递速度已接近千亿分之一秒的范围,在当今微电子技术领域中,通常把连接器当作一导线看待,因为与增长如此之快的频率相关的波长能比得上连接器的尺寸 。由于它属于直推拉式连接方式,所以仅适用于总分离力不大的连接器。
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电源连接器选择
系统设计日趋小型化,然而电源供应需求却在增长,这给设计工程师带来巨大的挑战。连接器的外形是千变万化的,用户主要是从直形、弯形、电线或电缆的外径及与外壳的固定要求、体积、重量、是否需连接金属软管等方面加以选择,对在面板上使用的连接器还要从美观、造型、颜色等方面加以选择。这意味着电源连接器必须同时容纳两个相互矛盾的必要条件,也就是在增加电源之余设计也必须更为紧凑,在筛选市场上琳琅满目的电源连接器时,更不知如何着手。就以重点特征——额定电流为例。
额定电流,是促使母端子特定升温的电流量,一般为20℃或30℃。精密连接器的出现是连接器不仅带来了生产新的活力,更重要的是,它是允许用户连接更好地使用产品。要正确使用这数据,除了须了解其测试方法,也须留意其测试环境。例如:有些单纯测试一对相接却没有安装在外壳内的母端子及公针。众所周知,影响连接器的升温的因素,包括接触电阻、电流量及散热渠道。在实际应用时,公针母端子是安装在外壳内的。因此,散热渠道剧减。再加上一般同时使用多个接触对,更不能以额定电流峰值设置为连接器的工作电流。
连接器技术参数含打线范围都会备注在图纸旁边,这些数值都是保守。
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