Het zorgt voor het aansluiten en loskoppelen van elektrische apparaten door middel van bepaalde mechanische handelingen. De belangrijkste functies zijn:
1. Het verzenden van signalen of het overbrengen van elektrische energie
2. Een circuit maken of breken.
Er zijn veel manieren om connectoren te classificeren, waar we in dit artikel dieper op ingaan. Vanwege de verschillende toepassingsgebieden van connectoren zijn er contact- en contactloze typen. Zo zijn glasvezelconnectoren en elektrische connectoren contacttypen, terwijl naderingsschakelaars contactloze connectoren zijn. Er zijn ook classificaties voor elektrische en optische signalen. Vandaag bespreken we voornamelijk contactconnectoren voor elektrische signalen.
Elektronische connectoren en hun componenten zijn belangrijke interfacecomponenten in apparatuur. Ze zijn verspreid over verschillende systemen en onderdelen van de apparatuur en verantwoordelijk voor de overdracht van signalen en energie. De kwaliteit van de verbinding is direct van belang voor de veilige en betrouwbare werking van het gehele systeem.
Diverse circuits worden met elkaar verbonden door elektrische connectoren, van hoogfrequent tot laagfrequent, van rond tot rechthoekig, van hoogstroomconnectoren die honderden ampères doorlaten tot connectoren met een hoge dichtheid die zwakke signalen doorgeven, en van gewone printplaatconnectoren. Vrijwel alle soorten elektrische connectoren worden veelvuldig gebruikt in diverse systeemtechniek, van speciale connectoren zoals snelkoppelingen en -ontkoppelingen tot connectoren die de normale werking van alle functies van de apparatuur garanderen.
Samenvattend is de classificatie van industriële connectoren enerzijds zeer complex gezien de vele toepassingsscenario's. Door de voortdurende technologische vooruitgang worden er steeds meer connectoren op de markt gebracht, en de prestaties van de verschillende typen connectoren verschillen ook sterk. Fabrikanten gebruiken daarom materialen met verschillende eigenschappen om connectoren te ontwerpen die zijn afgestemd op de toepassingsomgeving. Dit om een stabiel en betrouwbaar gebruik van de connector in diverse omgevingen te garanderen.

Aan de andere kant bepaalt de betrouwbaarheid van de elektrische verbinding direct de prestaties van het apparatuursysteem. De prestaties van elektronische connectoren zijn een algehele prestatie-evaluatie. In tegenstelling tot de connectoraansluitingen kunnen de prestaties eenvoudig worden beoordeeld op basis van materiaal, ontwerp en productieproces.
Hoewel er tegenwoordig veel verschillende soorten connectoren bestaan en de selectie ervan bij prestatie-evaluatie enigszins lastig kan zijn, zijn de voordelen van het gebruik van connectoren in apparatuur duidelijk:
1. Verbetering van het productieproces: de connector vereenvoudigt het assemblageproces van elektronische producten en vereenvoudigt tevens het massaproductieproces;
2. Gemakkelijk te onderhouden en te upgraden;
3. Verbeter de flexibiliteit van het ontwerp. Het gebruik van connectoren geeft ingenieurs meer flexibiliteit bij het ontwerpen en integreren van nieuwe producten en bij het samenstellen van systemen met componenten. Het aantal draden aan het uiteinde van de connector en de afstand tussen de draden maken de verbinding gemakkelijker en sneller. Het zijn deze kleine details die het volume van elektronische producten effectief kunnen verminderen en tegelijkertijd de productiekosten kunnen verlagen. De connector kan effectief worden gebruikt als datalijn voor transmissie tussen bewegende moederborden of tussen PCB's.

Er zijn zoveel verbindingsstukken, hoe moet ik die indelen?
Voor elk gegoten product zijn connectoren essentieel, zoals de veelgebruikte USB-aansluiting, hoofdtelefoonaansluiting, Ethernet-interface of de minder gangbare militaire interface. Daarom zijn er, afhankelijk van de uiteenlopende markten, ook diverse classificaties van connectoren.
1. Afhankelijk van de functies van de interne en externe verbindingen van elektronische apparatuur worden de verbindingsniveaus onderverdeeld in 6 typen:
A: Verbinding van componenten tot pakketten;
B: De verbinding van de behuizing met de printplaat;
C: verbinding tussen printplaten;
D: onderlinge verbinding tussen componenten;
E: Verbinding van componenten met in- en uitvoerinterfaces;
F: Interconnectie tussen systemen.
2. Classificatie op basis van het type transmissiesignaal:
A: Voedingsconnector (voor het overbrengen van stroom);
B: signaalconnector (transmissiesignaal);
C: Hoogfrequente connector (voor gegevensoverdracht).
3. Classificatie volgens elektrische eisen:
A: Universele connector;
B: connector voor hoog vermogen;
C: hoogspanningsconnector;
D: pulsconnector;
E: ruisarme connector;
F: fasemodulatieconnector;
G: Precisie coaxiale connector.
4. Classificatie op basis van werkfrequentie:
Hoogfrequente connectoren, hoogfrequente coaxiale connectoren, videoconnectoren, coaxiale converters, impedantieconverters, maatconverters, genderconverters, microstrip-coaxiale converters, golfgeleider-coaxiale converters, aanpassingsbelastingconnectoren, laagfrequente connectoren, printplaatconnectoren, lintkabelconnectoren, geïntegreerde schakelingconnectoren, gemengde connectoren, enz.

5. Classificatie op basis van omgevingsomstandigheden:
A: afgedichte connector;
B: Aansluiting voor hoge waterdrukafdichting;
C: hoogvacuüm afgedichte connector;
D: Drievoudige beveiliging tegen connectoren;
E: Stralingsbestendige connector;
F: connector voor hoge temperaturen;
G: Cryogene connector.

6. Classificatie op basis van uiterlijk:
Ronde connectoren worden vooral gebruikt in militaire apparatuur; (de verbindingsvormen omvatten hoofdzakelijk bajonet (snel), schroefdraad, automatische vergrendeling, push-pull, in-line en rechte connector, enz.) Rechthoekige connectoren worden veel gebruikt en ontwikkelen zich snel. Veel connectoren op printplaten zijn rechthoekig. (Er zijn over het algemeen twee soorten verbindingsmethoden voor stekkers en stopcontacten: rechte stekker en rechte stekker met schroefvergrendeling.)
7. Classificatie op basis van toepassingsrichting:
A: RF-connector;
B: glasvezelconnector;
C: Contactloze connector (zoals een naderingsschakelaar, enz.)
De bovenstaande classificaties zijn allemaal gebaseerd op externe of toepassingskenmerken, en elke fabrikant hanteert andere criteria. Hoewel NEDA een classificatiestandaard heeft opgesteld voor de verpakking van connectorcomponenten, is de classificatie van connectoren door de technologische vooruitgang complexer geworden. Wat communicatieconnectoren betreft, zijn er echter, dankzij de samenwerking van softwareprotocollen, weinig veranderingen en effectieve verschillen.
A. Meeraderige kabelconnectoren, waaronder DB-connectoren, DIX-connectoren en DIN-connectoren.
B. Getwiste paarconnectoren, waaronder RJ45- en RJ11-connectoren;
C. Coaxiale kabelconnectoren omvatten T-connectoren, BNC-connectoren en aansluitweerstanden.
Basisprincipes van connectorselectie
Ampacity
Bij de keuze van een connector voor voedingssignalen moet extra aandacht worden besteed aan het stroomvoerend vermogen van de connector. Een ontwerp met gereduceerde stroomsterkte moet worden toegepast, en tegelijkertijd moet er rekening worden gehouden met de isolatiespanning tussen de pinnen.
Structuurgrootte
De buitenafmetingen van de connector zijn erg belangrijk, en de aansluiting in het product kent bepaalde ruimtebeperkingen, vooral de connector op een printplaat, die geen hinder mag veroorzaken voor andere componenten. Kies de juiste installatiemethode op basis van de beschikbare ruimte en de installatielocatie (er zijn montage aan de voor- en achterkant, en de installatie- en bevestigingsmethoden omvatten klinknagels, schroeven, klemmen of een bajonetsluiting, enz.) en de vorm (recht, gebogen, T-vormig, rond, vierkant).
Impedantieaanpassing
Sommige signalen stellen impedantie-eisen, met name radiofrequentiesignalen, die strengere eisen stellen aan impedantieaanpassing. Wanneer de impedantie niet overeenkomt, treedt signaalreflectie op, wat de signaaloverdracht beïnvloedt. Over het algemeen stelt signaaloverdracht geen speciale eisen aan de impedantie van de connector.
Schild
Met de ontwikkeling van communicatieproducten krijgt EMC steeds meer aandacht. De gekozen connector moet een metalen behuizing hebben. Tegelijkertijd moet de kabel een afschermingslaag bevatten. Deze afschermingslaag moet verbonden zijn met de metalen behuizing van de connector om het afschermende effect te bereiken. Door middel van spuitgieten wordt het stekkergedeelte omwikkeld met een koperen laag, en de afschermingslaag van de kabel wordt aan deze koperen laag gelast.
Preventie van verkeerde plaatsing
Er zijn twee aspecten met betrekking tot het voorkomen van verkeerde aansluitingen: ten eerste de connector zelf. De connector kan 180 graden draaien. Een verkeerde uitlijning en aansluiting leiden tot een verkeerde signaaloverdracht. In dit geval is het belangrijk om zoveel mogelijk een connector te kiezen die verkeerde aansluitingen voorkomt, of om de relatieve positie van de connector aan te passen zodat de montage eenduidig is. Ten tweede gebruiken sommige signalen dezelfde connector om het aantal verschillende materialen te beperken. In dat geval kan het voorkomen dat stekker A in aansluiting B wordt gestoken. Let hier goed op. Als dit gebeurt, kan het ernstige gevolgen hebben (niet alleen een alarm, maar ook schade). Daarom moeten de aansluitingen A en B van verschillende typen zijn (bijvoorbeeld A mannelijk, B vrouwelijk).
Betrouwbaarheid
Connectoren worden gebruikt om signalen te verbinden, dus de verbindingsonderdelen moeten betrouwbaar zijn (bijvoorbeeld: oppervlaktecontact is beter dan puntcontact, een pinhole-connector is beter dan een bladveerconnector, enz.).
Veelzijdigheid
Bij de selectie van connectoren moet zoveel mogelijk gekozen worden voor gangbare materialen, vooral bij producten uit dezelfde serie. De keuze aan connectoren biedt grote flexibiliteit, waardoor het aantal materiaalsoorten afneemt, de hoeveelheden toenemen en de kosten dalen, terwijl tegelijkertijd de leveringsrisico's worden beperkt.
Gebruiksomgeving
Wanneer de connector wordt gebruikt in buiten-, binnen-, hoge temperatuur-, hoge luchtvochtigheids-, zoutnevel-, schimmel-, koude- en andere omgevingen, gelden er speciale eisen aan de connector.
Invoegfrequentie
Het aantal keren dat een connector in- en uitplugt, heeft een bepaalde levensduur. Nadat dit aantal is bereikt, neemt de prestatie van de connector af. Wanneer signaalinterfaces frequent moeten worden in- en uitplugd, is het bij de keuze van een connector extra belangrijk om te letten op het aantal keren dat de connector in- en uitplugd kan worden.
Live situatie
Afhankelijk van of de verbinding altijd onder spanning staat of niet, kies je een pin- of een female-connector.
Overwegende
Bij het selecteren van een connector spelen diverse factoren een rol; ze zijn niet onafhankelijk van elkaar en beïnvloeden elkaar vaak. Daarom is het essentieel om tijdens het selectieproces een alomvattend beeld te schetsen om de meest geschikte connector te kiezen. De kwaliteit van de selectie verschilt per fase en heeft een grote invloed op het product.
PRODUCTS
QUICK LINKS
Heeft u vragen? Neem dan contact op met MOCO Connectors.
TEL: +86 -134 1096 6347
WhatsApp: 86-13686431391
E-MAIL:eric@mocosz.com
2e verdieping, 1e blok, Industriepark XinHao, nr. 21 XinWei Rd, XinZhuang Gemeenschap, MaTian, GuangMing District, Shenzhen, PRC