Он завершает подключение и отключение электроприборов посредством определенных механических действий. Его основные функции:
1. Передача сигналов или передача электрической энергии
2. Замкните или разорвите цепь
Существует множество способов классификации коннекторов, на которых мы сосредоточимся в этой статье. Однако из-за разного направления применения соединителей различают контактные и бесконтактные типы. Например, оптоволоконные соединители и электрические соединители относятся к контактным типам, а бесконтактные выключатели — к бесконтактным соединителям. Существуют также классификации электрических и оптических сигналов. Сегодня мы в основном говорим о контактных разъемах для электрических сигналов.
Электронные разъемы и их компоненты являются важными вспомогательными интерфейсными компонентами в оборудовании, разбросанными по различным системам и частям оборудования, отвечающим за передачу сигналов и энергии. Качество соединения напрямую связано с безопасной и надежной работой всей системы.
Различные цепи соединяются между собой электрическими разъемами, от высокочастотных к низкочастотным, от круглых до прямоугольных, от сильноточных разъемов, пропускающих сотни ампер, до разъемов высокой плотности, пропускающих слабые сигналы, от обычных разъемов для печатных плат. Практически все типы электрических разъемов нашли широкое применение в различных системотехниках, от специальных разъемов типа быстроразъемных и разъединяющих, до обеспечения нормального выполнения полных функций оборудования.
Подводя итог, с одной стороны, перед лицом различных типов сценариев применения классификация промышленных разъемов чрезвычайно сложна. Поэтому с непрерывным развитием технологий на рынке используется все больше и больше разъемов, и производительность разных типов разъемов также сильно различается. Производители будут использовать материалы с различными характеристиками для разработки соединителей в зависимости от среды применения. Обеспечьте стабильное и надежное использование разъема в различных средах.
С другой стороны, надежность электрического соединения напрямую определяет работоспособность системы оборудования. Производительность электронных соединителей является общей оценкой производительности. В отличие от соединительных клемм, производительность можно легко оценить с точки зрения материала, конструкции и процесса.
Несмотря на то, что сегодня существует множество типов разъемов, и выбор немного затруднителен для оценки производительности, преимущества использования разъемов в оборудовании очевидны:
1. Улучшить производственный процесс, разъем упрощает процесс сборки электронных изделий, а также упрощает процесс массового производства;
2. Простота обслуживания и обновления;
3. Улучшить гибкость дизайна. Использование коннекторов позволяет инженерам иметь большую гибкость при разработке и интеграции новых продуктов, а также при составлении систем из компонентов. Количество проводов на конце разъема и расстояние между проводами делают подключение более удобным и быстрым. Именно эти мелкие детали позволяют эффективно уменьшить объем электронных изделий, а заодно снизить себестоимость производства. Его можно эффективно использовать в качестве линии передачи данных между движущимися основными платами или между печатными платами.
Разъемов так много, как их разделить?
Для любого формованного изделия необходимы разъемы, такие как наш широко используемый USB, разъем для наушников, интерфейс Ethernet или наш менее распространенный военный пользовательский интерфейс. Поэтому, исходя из широкого спектра рынков, классификации разъемов также разнообразны.
1. По функциям внутренних и внешних связей электронной аппаратуры уровни взаимосвязи делятся на 6 типов:
A: Взаимосвязь компонентов в пакеты;
B: соединение корпуса с печатной платой;
C: межплатное соединение;
D: межкомпонентное соединение;
E: Взаимосвязь компонентов с входными и выходными интерфейсами;
F: Взаимосвязь между системами.
2. Классификация по типу передаваемого сигнала:
A: разъем питания (мощность передачи);
B: разъем сигнала (сигнал передачи);
C: высокочастотный разъем (передача данных).
3. Классификация по электрическим требованиям:
A: универсальный разъем;
B: разъем высокой мощности;
C: разъем высокого напряжения;
D: импульсный разъем;
E: разъем с низким уровнем шума;
F: разъем фазовой модуляции;
G: прецизионный коаксиальный разъем.
4. Классификация по рабочей частоте:
Высокочастотные соединители, высокочастотные коаксиальные соединители, видеоразъемы, коаксиальные преобразователи, преобразователи импеданса, преобразователи размера сопряжения, преобразователи пола, микрополосковые коаксиальные преобразователи, волноводно-коаксиальные преобразователи, соединители для согласования нагрузки, низкочастотные соединители, соединители для печатных плат, соединители для ленточных кабелей , разъемы для интегральных схем, смешанные разъемы и т. д.
5. Классификация по условиям окружающей среды:
A: герметичный разъем;
B: Соединитель уплотнения высокого давления воды;
C: высоковакуумный герметичный соединитель;
D: тройной разъем;
E: радиационно-стойкий разъем;
F: высокотемпературный разъем;
G: Криогенный разъем.
6. Классификация по внешнему виду:
Круглые разъемы в основном используются в военной технике; (формы соединения в основном включают байонетное (быстрое), резьбовое, с автоматической фиксацией, двухтактное, линейное и прямое и т. д.) Прямоугольные соединители широко используются и быстро развиваются. Многие разъемы на уровне платы имеют прямоугольную форму. (Обычно существует два типа способов подключения вилок и розеток: прямая вилка и прямая вилка с винтовым замком.)
7. Классификация по направлению применения:
A: ВЧ-разъем;
B: оптоволоконный разъем;
C: Бесконтактный разъем (например, бесконтактный переключатель и т. д.)
Все вышеперечисленные классификации основаны на внешних или прикладных атрибутах, и каждый производитель отличается. Хотя NEDA сформулировала стандарт классификации упаковки компонентов соединителей, с развитием технологий классификация соединителей стала более сложной. Однако с точки зрения коммуникационных разъемов из-за взаимодействия программных протоколов действительно мало изменений и эффективных различий.
A. Многожильные кабельные разъемы, включая разъемы DB, разъемы DIX и разъемы DIN.
B. Разъемы для витой пары, включая разъемы RJ45 и RJ11;
C. Соединители коаксиального кабеля включают Т-образные соединители, соединители BNC и терминальные резисторы.
Основные принципы выбора разъема
Вместимость
При выборе разъема для сигналов питания обращайте больше внимания на допустимую нагрузку разъема по току. Следует принять схему снижения номинальных характеристик, и в то же время следует обратить внимание на выдерживаемое напряжение изоляции между контактами.
Размер структуры
Внешние размеры коннектора очень важны, а соединение в изделии имеет определенные пространственные ограничения, особенно коннектор на одной плате, который не может мешать другим компонентам. Выберите подходящий метод установки в соответствии с используемым пространством и местом установки (есть передняя установка и задняя установка, а способы установки и фиксации включают заклепки, винты, хомуты или быструю фиксацию байонета самого разъема и т. д.) и форма (прямые, изогнутые, Т-образные, круглые, квадратные).
Согласование импеданса
Некоторые сигналы имеют требования к импедансу, особенно радиочастотные сигналы, которые имеют более строгие требования к согласованию импеданса. Если импеданс не совпадает, это вызовет отражение сигнала, что повлияет на передачу сигнала. Как правило, для передачи сигнала не предъявляется особых требований к импедансу разъема.
Щит
С развитием коммуникационных продуктов EMC привлекает все больше внимания. Выбранный соединитель должен иметь металлическую оболочку. В то же время кабель должен иметь экранирующий слой. Экранирующий слой должен быть соединен с металлической оболочкой разъема для достижения экранирующего эффекта. Используя метод литья под давлением, штепсельная часть оборачивается медной оболочкой, а экранирующий слой кабеля приваривается к медной оболочке.
Предотвращение неправильной установки
Есть два аспекта защиты от неправильной установки: один - это сам разъем, сам разъем поворачивается на 180 градусов, смещение и неправильное подключение приводят к неправильному подключению сигнала, в это время необходимо обратить внимание на выбор защиты от неправильной установки. - вставка коннектора как можно больше, или регулировка взаимного положения коннектора сделать сборку уникальной; с другой стороны, чтобы уменьшить количество типов материалов, несколько сигналов используют один и тот же разъем. В это время может показаться, что вилка A вставлена в розетку B. На это время следует обратить внимание. Если это произойдет, когда это вызовет серьезные последствия (не простой сигнал тревоги, а разрушительные), интерфейсы A и B должны быть выбраны как разные типы розеток (например, A — мужской, B — женский).
Надежность
Соединители используются для подключения сигналов, поэтому соединительные детали должны быть надежными (например, поверхностный контакт лучше, чем точечный, контакт с отверстием лучше, чем с пластинчатой пружиной и т. д.).
Универсальность
В процессе выбора соединителей следует выбирать как можно больше общих материалов, особенно среди продуктов одной серии, выбор соединителей отличается высокой универсальностью, сокращением типов материалов, увеличением количества и снижением затрат при одновременном снижении рисков поставки.
Использовать среду
Когда разъем используется на открытом воздухе, в помещении, при высокой температуре, высокой влажности, соляном тумане, плесени, холоде и других средах, к разъему предъявляются особые требования.
Частота вставки
Подключение и отключение разъема имеет определенный срок службы. После того, как количество подключений и отключений достигнет предела, производительность разъема снизится. Когда некоторые сигнальные интерфейсы необходимо часто подключать и отключать, необходимо уделять больше внимания количеству подключений и отключений разъема при выборе разъема.
Живая ситуация
В зависимости от того, всегда ли он находится под напряжением, выберите штыревой или гнездовой разъем.
Учитывая
В процессе выбора соединителя различные факторы не являются независимыми и часто взаимодействуют друг с другом. Поэтому мы должны всесторонне рассмотреть в процессе выбора разъема, чтобы выбрать наиболее подходящий разъем. Качество отбора будет разным на разных этапах. степень воздействия на продукт.