Belirli mekanik hareketler yoluyla elektrikli cihazların bağlantısını ve bağlantısının kesilmesini tamamlar. Başlıca işlevleri şunlardır:
1. Sinyal iletmek veya elektrik enerjisi iletmek
2. Bir devreyi çalıştırmak veya bozmak
Konnektörleri sınıflandırmanın birçok yolu vardır ve bu yazıda bunlara odaklanacağız. Ancak, konnektörlerin farklı uygulama yönleri nedeniyle, temaslı ve temassız tipleri vardır. Örneğin, optik fiber konnektörler ve elektrik konnektörleri temaslı tiplerdir, yakınlık anahtarları ise temassız konnektörlerdir. Elektrik ve optik sinyallerin de sınıflandırmaları mevcuttur. Bugün esas olarak elektrik sinyalleri için temaslı konnektörlerden bahsedeceğiz.
Elektronik konektörler ve bileşenleri, ekipmanın çeşitli sistemlerinde ve parçalarında dağılmış, sinyal ve enerji iletiminden sorumlu önemli destekleyici arayüz bileşenleridir. Bağlantının kalitesi, tüm sistemin güvenli ve güvenilir çalışmasıyla doğrudan ilişkilidir.
Çeşitli devreler, yüksek frekanstan düşük frekansa, daireselden dikdörtgene, yüzlerce amper geçiren yüksek akım konektörlerinden zayıf sinyalleri geçiren yüksek yoğunluklu konektörlere, sıradan baskılı devre kartı konektörlerine kadar elektrik konektörleri ile birbirine bağlanır. Hızlı ayırma ve sökme gibi özel konektörlerden, ekipmanın tüm fonksiyonlarının normal performansını sağlamak için kullanılan hemen hemen tüm elektrik konektör türleri, çeşitli sistem mühendisliği uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özetle, bir yandan çeşitli uygulama senaryoları karşısında endüstriyel konnektörlerin sınıflandırılması son derece karmaşıktır. Bu nedenle, teknolojinin sürekli ilerlemesiyle birlikte piyasada giderek daha fazla konnektör kullanılmakta ve farklı konnektör türlerinin performansı da çok farklılık göstermektedir. Üreticiler, uygulama ortamına göre konnektörleri tasarlarken farklı özelliklere sahip malzemeler kullanmaktadır. Bu sayede konnektörün farklı ortamlarda istikrarlı ve güvenilir bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır.

Öte yandan, elektrik bağlantısının güvenilirliği, ekipman sisteminin performansını doğrudan belirler. Elektronik konektörlerin performansı, genel bir performans değerlendirmesidir. Konektör terminallerinin aksine, performans malzeme, tasarım ve süreç yönlerinden kolayca değerlendirilebilir.
Günümüzde birçok farklı konektör türü bulunması ve performans değerlendirmesi açısından seçim yapmanın biraz zahmetli olmasına rağmen, ekipmanlarda konektör kullanmanın faydaları açıktır:
1. Üretim sürecini iyileştirin; bağlantı elemanı elektronik ürünlerin montaj sürecini ve seri üretim sürecini basitleştirir;
2. Bakımı ve yükseltmesi kolay;
3. Tasarım esnekliğini artırın. Konnektör kullanımı, mühendislere yeni ürünler tasarlarken ve entegre ederken ve bileşenlerle sistemler oluştururken daha fazla esneklik sağlar. Konnektör ucundaki tel sayısı ve tellerin aralığı, bağlantıyı daha kolay ve hızlı hale getirir. Elektronik ürünlerin hacmini etkili bir şekilde azaltabilen ve aynı zamanda üretim maliyetlerini düşürebilen bu küçük detaylardır. Hareketli ana kartlar veya PCB'ler arasında veri iletimi için etkili bir şekilde kullanılabilir.

O kadar çok bağlantı noktası var ki, bunları nasıl ayıracağız?
Kalıplanmış her ürün için, yaygın olarak kullanılan USB, kulaklık girişi, Ethernet arayüzü veya daha az yaygın olan askeri özel arayüz gibi konektörler olmazsa olmazdır. Bu nedenle, geniş bir pazar yelpazesine bağlı olarak, konektör sınıflandırmaları da çeşitlidir.
1. Elektronik cihazların iç ve dış bağlantılarının işlevlerine göre, bağlantı seviyeleri 6 tipe ayrılır:
A: Bileşenlerin paketlere bağlanması;
B: Paketin devre kartına bağlantısı;
C: Kartlar arası bağlantı;
D: Bileşenler arası bağlantı;
E: Bileşenlerin giriş ve çıkış arayüzlerine bağlanması;
F: Sistemler arası bağlantı.
2. İletim sinyalinin türüne göre sınıflandırma:
A: Güç konektörü (güç ileten);
B: sinyal konektörü (iletim sinyali);
C: Yüksek frekanslı konektör (veri iletimi).
3. Elektrik gereksinimlerine göre sınıflandırma:
A: Evrensel bağlantı elemanı;
B: yüksek güçlü konektör;
C: yüksek voltaj konektörü;
D: darbe konektörü;
E: düşük gürültülü konektör;
F: faz modülasyon konektörü;
G: Hassas koaksiyel konektör.
4. Çalışma sıklığına göre sınıflandırma:
Yüksek Frekans Konnektörleri, Yüksek Frekans Koaksiyel Konnektörler, Video Konnektörleri, Koaksiyel Dönüştürücüler, Empedans Dönüştürücüler, Eşleşen Boyut Dönüştürücüler, Cinsiyet Dönüştürücüler, Mikroşerit-Koaksiyel Dönüştürücüler, Dalga Kılavuzu-Koaksiyel Dönüştürücüler, Eşleşen Yük Konnektörleri, Düşük Frekans Konnektörleri, Baskılı Devre Kartı Konnektörleri, Şerit Kablo Konnektörleri, Entegre Devre Konnektörleri, Karışık Konnektörler, vb.

5. Çevresel koşullara göre sınıflandırma:
A: sızdırmaz bağlantı elemanı;
B: Yüksek su basıncı sızdırmazlık bağlantısı;
C: yüksek vakumlu sızdırmaz bağlantı elemanı;
D: Üçlü korumalı bağlantı elemanı;
E: Radyasyona dayanıklı konektör;
F: yüksek sıcaklık bağlantı elemanı;
G: Kriyojenik bağlantı elemanı.

6. Görünüme göre sınıflandırma:
Dairesel konnektörler çoğunlukla askeri ekipmanlarda kullanılır; (bağlantı biçimleri başlıca süngü (hızlı), dişli, otomatik kilitleme, itme-çekme, sıralı ve düz çıkış vb. içerir.) Dikdörtgen konnektörler yaygın olarak kullanılır ve hızla gelişir. Birçok devre kartı seviyesindeki konnektör dikdörtgen konnektördür. (Genellikle fiş ve soketler için iki tür bağlantı yöntemi vardır: düz fiş ve düz fiş ve vidalı kilit.)
7. Uygulama yönüne göre sınıflandırma:
A: RF konektörü;
B: fiber optik bağlantı elemanı;
C: Temassız bağlantı elemanı (örneğin yakınlık sensörü vb.)
Yukarıdaki sınıflandırmaların tümü dışsal veya uygulama özelliklerine dayanmaktadır ve her üretici farklıdır. NEDA, konektör bileşen paketlemesi için bir sınıflandırma standardı oluşturmuş olsa da, teknolojinin ilerlemesiyle konektör sınıflandırması daha karmaşık hale gelmiştir. Bununla birlikte, iletişim konektörleri açısından, yazılım protokollerinin işbirliği nedeniyle, gerçekten de az sayıda değişiklik ve etkili ayrım söz konusudur.
A. Çok telli kablo konektörleri, DB konektörleri, DIX konektörleri ve DIN konektörleri dahil.
B. Bükümlü çift kablo konektörleri, RJ45 ve RJ11 konektörleri dahil;
C. Koaksiyel kablo konektörleri arasında T konektörleri, BNC konektörleri ve terminal dirençleri bulunur.
Konnektör seçiminin temel prensipleri
Ampaktivite
Güç kaynağı sinyalleri için konektör seçerken, konektörün akım taşıma kapasitesine daha fazla dikkat edilmelidir. Akım düşürme özelliğine sahip bir tasarım benimsenmeli ve aynı zamanda pinler arasındaki izolasyon dayanım gerilimine de dikkat edilmelidir.
Yapı boyutu
Konektörün dış boyutları çok önemlidir ve ürün içindeki bağlantı, özellikle tek kart üzerindeki konektörlerde, diğer bileşenlerle çakışmaması gereken belirli alan kısıtlamalarına sahiptir. Kullanım alanına ve montaj yerine (ön montaj ve arka montaj vardır ve montaj ve sabitleme yöntemleri arasında perçinler, vidalar, bilezikler veya konektörün kendi bayonetinin hızlı kilitlenmesi vb. bulunur) ve şekline (düz, kavisli, T tipi, yuvarlak, kare) göre uygun montaj yöntemini seçin.
Empedans eşleştirme
Bazı sinyallerin, özellikle radyo frekansı sinyallerinin, empedans eşleşmesi konusunda daha katı gereksinimleri vardır. Empedans eşleşmediğinde, sinyal yansımasına neden olur ve bu da sinyal iletimini etkiler. Genel olarak, sinyal iletiminde konektörün empedansı konusunda özel bir gereksinim yoktur.
Kalkan
İletişim ürünlerinin gelişmesiyle birlikte EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Seçilen konektörün metal bir gövdeye sahip olması gerekir. Aynı zamanda, kablonun da bir koruyucu tabakaya sahip olması gerekir. Koruyucu tabaka, koruma etkisini sağlamak için konektörün metal gövdesiyle birleştirilmelidir. Enjeksiyon kalıplama yöntemi kullanılarak, fiş kısmı bakır bir kılıfla kaplanır ve kablonun koruyucu tabakası bakır kılıfla kaynaklanır.
Yanlış yerleştirmeyi önleme
Yanlış takmayı önlemenin iki yönü vardır: Birincisi, konektörün kendisidir; konektörün kendisi 180 derece dönebilir, yanlış hizalama ve yanlış bağlantı yanlış sinyal bağlantısına yol açar, bu durumda mümkün olduğunca yanlış takmayı önleyici konektör seçmeye veya konektörün göreceli konumunu ayarlayarak montajı benzersiz hale getirmeye dikkat etmek gerekir; diğer yandan, malzeme türlerini azaltmak için, birkaç sinyal aynı konektörü kullanır. Bu durumda, A fişinin B soketine takıldığı görülebilir. Bu durumda dikkatli olunmalıdır. Bu durum meydana gelirse, ciddi sonuçlara yol açabilir (basit bir alarm değil, yıkıcı olabilir), bu nedenle A ve B arayüzleri farklı soket tipleri olarak seçilmelidir (örneğin, A erkek, B dişi).
Güvenilirlik
Konnektörler sinyalleri birbirine bağlamak için kullanılır, bu nedenle bağlantı parçalarının güvenilir olması gerekir (örneğin, yüzey teması nokta temasından daha iyidir, pim deliği tipi yaprak yay tipinden daha iyidir, vb.).
Çok yönlülük
Konnektör seçim sürecinde, özellikle aynı seri ürünler arasında, mümkün olduğunca ortak malzemeler tercih edilmelidir. Konnektör seçiminde çok yönlülük, malzeme türlerini azaltırken, miktarları artırır ve maliyetleri düşürürken, tedarik risklerini de azaltır.
Ortamı kullanın
Konektörün dış mekanlarda, iç mekanlarda, yüksek sıcaklık, yüksek nem, tuz püskürtmesi, küf, soğuk ve diğer ortamlarda kullanılması durumunda, konektör için özel gereksinimler söz konusudur.
Ekleme sıklığı
Konektörün takılıp çıkarılmasının belirli bir ömrü vardır. Takılıp çıkarılma sayısı sınıra ulaştıktan sonra konektörün performansı düşer. Bazı sinyal arayüzlerinin sık sık takılıp çıkarılması gerektiğinde, konektör seçerken takılıp çıkarılma sayısına daha fazla dikkat etmek gerekir.
Canlı durum
Bağlantının sürekli açık olup olmamasına göre, pim tipi veya dişi tip konektör seçin.
Dikkate alındığında
Konnektör seçimi sürecinde çeşitli faktörler bağımsız değildir ve genellikle birbirleriyle etkileşim halindedir. Bu nedenle, en uygun konnektörü seçmek için konnektör seçim sürecinde her şeyi kapsamlı bir şekilde ele almalıyız. Seçimin kalitesi, farklı aşamalarda farklılık gösterecek ve ürün üzerindeki etki derecesi değişecektir.
PRODUCTS
QUICK LINKS
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen MOCO konektörleriyle iletişime geçin.
TEL: +86 -134 1096 6347
WhatsApp: 86-13686431391
E-POSTA:eric@mocosz.com
2/F 1. Blok, XinHao Sanayi Parkı, NO 21 XinWei Yolu, XinZhuang Mahallesi, MaTian, GuangMing Bölgesi, Shenzhen, Çin Halk Cumhuriyeti