连接器基础知识
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连接器基础知识◆1、连接器的定义◆2、连接器的结构◆3、连接器的主要性能◆4、连接器的分类◆5、连接器的应用技术◆6、连接器的制造◆7、连接器的MPN解释举例◆8、连接器的电镀指导1、连接器的定义连接器是电路中连接两个导体的装置,能够让电流和光波(光学纤维)从一个导体流向另一个导体。
2、连接器的结构连接器一般由三部分组成,即接触件、基座和外壳;外壳基座接触件也有很多连接器由两部分组成,即接触件和基座。
连接器有没有外壳由使用情况所决定,需要完全屏蔽或者使用环境非常恶劣的情况下一般需要使用外壳接触件接触件的作用是导通信号,一般所用材料为铜,因为铜同时具有优良的导电性能、导热性能及机械加工性能。
基座基座的作用是支撑接触件及绝缘,一般所用材料为各种树脂,树脂具有优良的电性能、热性能、质量轻。
外壳外壳的作用是屏蔽及保护基座,所用材料比较多,有铜、钢、铝等。
3、连接器的主要性能连接器的主要性能有电气性能、机械性能、环境性能1、电气性能2、机械性能3、环境性能电气性能◆*接触电阻(Contact resistance)◆*额定电流(Current rating)◆*最大电压(Max.voltage)◆*绝缘电阻(Insulation resistance)◆*端子接触顺序(Contact sequencing(hat pluging))◆*噪音(Noise)◆*信号延迟(Delay)◆* 阻抗(Impedance)◆*串扰(Screw)◆*插入及拔出力(Insertion force and withdraw force)◆*矫正能力(Alignment◆*保持力(Retentions)◆*刮痕(Wiping)◆*振动及冲击(Shock and vibration exposure)◆*防误插(Polarization capabilities)◆*耐久性(Durability)◆*工作温度(Operating temperature)◆*耐高温性(High temperature resistance)◆*湿度(Humidity)◆*化学腐蚀(Atmospheric contamination)◆*焊锡性(Solderability)◆*塑胶焊锡抵抗(Soldering heat resistance)◆*耐溶性(Solvent resistance)◆*防锈保护(Corrosion protection)4、连接的种类(Type of interconnection)连接器的分类◆连接器分为六种不同的工业等级。
连接器基础知识
一、连接器的分类
连接器以美系TYCO泰科、MOLEX莫氏,日系JST、广濑HIROSE及欧系FCI、Phoenix 三大代表性。
其中还有Amphenol、ITT、3M都是常见的连接器的品牌。
二、连接器的应用
TYCO、MOLEX以消费类的产品为主:电脑及周边,家电类等,当然也有工业及汽车连接器。
在线束上这2个产品用于最多。
JST和HIROSE以小家电为主,手机上得连接器几乎用这2个品牌。
三、各品牌的命名(自己总结):没有特别固定的命名规则
TYCO的基本规则大致分为两种:1、以5-7个数字开头加-,再以单个数字结尾(例:643077-5等);2、两头为单个数字,中间5-7个数字(例2-640251-2);
MOLEX的基本规则大致分为两种:1、前面5个数字,后面4个数字(例:70107-0002)当然我们所见到的0701070002是同一个型号;2、前面2个数字,中间2个数字,最后4个数字。
(例22-42-6035)0022426035也是同一个型号。
JST的基本规则是前面为字母,后面数字或者数字加字母(例XHP-2,SMR-12V)
FCI的基本规则是五个数字加上3个数字和LF(例69176-012LF)
四、产品之间的替换及无铅环保
五、连接器的报价及重量
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第一章连接器的技术基础第一课引言什么是连接器为什么要使用连接器连接器的分类Molex产品和全球市场1什么是连接器?返回页首连接器是我们电子工程技术人员经常接触的一种部件。
它的作用非常单纯:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。
连接器是电子设备中不可缺少的部件,顺着电流流通的通路观察,你总会发现有一个或多个连接器。
连接器形式和结构是千变万化的,随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,有各种不同形式的连接器。
例如,球场上点灯用的连接器和硬盘驱动器的连接器,以及点燃火箭的连接器是大不相同的。
但是无论什么样的连接器,都要保证电流顺畅连续和可靠地流通。
就泛指而言,连接器所接通的不仅仅限于电流,在光电子技术迅猛发展的今天,光纤系统中,传递信号的载体是光,玻璃和塑料代替了普通电路中的导线,但是光信号通路中也使用连接器,它们的作用与电路连接器相同。
由于我们只关心电路连接器,所以,本课程将紧密结合Molex公司的产品,集中介绍电路连接器及其应用。
2为什么要使用连接器?返回页首设想一下如果没有连接器会是怎样?这时电路之间要用连续的导体永久性地连接在一起,例如电子装置要连接在电源上,必须把连接导线两端,与电子装置及电源通过某种方法(例如焊接)固定接牢。
这样一来,无论对于生产还是使用,都带来了诸多不便。
以汽车电池为例。
假定电池电缆被固定焊牢在电池上,汽车生产厂为安装电池就增加了工作量,增加了生产时间和成本。
电池损坏需要更换时,还要将汽车送到维修站,脱焊拆除旧的,再焊上新的,为此要付较多的人工费。
有了连接器就可以免除许多麻烦,从商店买个新电池,断开连接器,拆除旧电池,装上新电池,重新接通连接器就可以了。
这个简单的例子说明了连接器的好处。
它使设计和生产过程更方便、更灵活,降低了生产和维护成本。
连接器的好处改善生产过程连接器简化电子产品的装配过程。
也简化了批量生产过程易于维修如果某电子元部件失效,装有连接器时可以快速更换失效元部件便于升级随着技术进步,装有连接器时可以更新元部件,用新的、更完善的元部件代替旧的提高设计的灵活性使用连接器使工程师们在设计和集成新产品时,以及用元部件组成系统时,有更大的灵活性。
连接器基础知识◆1、连接器的定义◆2、连接器的结构◆3、连接器的主要性能◆4、连接器的分类◆5、连接器的应用技术◆6、连接器的制造◆7、连接器的MPN解释举例◆8、连接器的电镀指导1、连接器的定义连接器是电路中连接两个导体的装置,能够让电流和光波(光学纤维)从一个导体流向另一个导体。
2、连接器的结构连接器一般由三部分组成,即接触件、基座和外壳;外壳基座接触件也有很多连接器由两部分组成,即接触件和基座。
连接器有没有外壳由使用情况所决定,需要完全屏蔽或者使用环境非常恶劣的情况下一般需要使用外壳接触件接触件的作用是导通信号,一般所用材料为铜,因为铜同时具有优良的导电性能、导热性能及机械加工性能。
基座基座的作用是支撑接触件及绝缘,一般所用材料为各种树脂,树脂具有优良的电性能、热性能、质量轻。
外壳外壳的作用是屏蔽及保护基座,所用材料比较多,有铜、钢、铝等。
3、连接器的主要性能连接器的主要性能有电气性能、机械性能、环境性能1、电气性能2、机械性能3、环境性能电气性能◆*接触电阻(Contact resistance)◆*额定电流(Current rating)◆*最大电压(Max.voltage)◆*绝缘电阻(Insulation resistance)◆*端子接触顺序(Contact sequencing(hat pluging))◆*噪音(Noise)◆*信号延迟(Delay)◆* 阻抗(Impedance)◆*串扰(Screw)◆*插入及拔出力(Insertion force and withdraw force)◆*矫正能力(Alignment◆*保持力(Retentions)◆*刮痕(Wiping)◆*振动及冲击(Shock and vibration exposure)◆*防误插(Polarization capabilities)◆*耐久性(Durability)◆*工作温度(Operating temperature)◆*耐高温性(High temperature resistance)◆*湿度(Humidity)◆*化学腐蚀(Atmospheric contamination)◆*焊锡性(Solderability)◆*塑胶焊锡抵抗(Soldering heat resistance)◆*耐溶性(Solvent resistance)◆*防锈保护(Corrosion protection)4、连接的种类(Type of interconnection)连接器的分类◆连接器分为六种不同的工业等级。
连接器的技术基础连接器是一种用于连接电子设备组件的装置。
它们被广泛应用于计算机、通信、消费电子和工控设备等领域,用于实现信号和电力的传输。
连接器的技术基础可以分为以下几个方面:1.接触技术:连接器的主要功能是传输信号和电力。
为了确保连接的可靠性和稳定性,连接器采用了不同的接触技术,如弹簧接触、插针接触和插座接触等。
这些接触技术能够提供良好的接触力和导电性能,以确保信号的传输。
2.机械结构:连接器需要具备良好的物理连接性能,能够抵抗振动、冲击和环境条件的影响,保持连接的稳定性。
为了实现这一点,连接器的机械结构设计需要考虑插拔力、稳定性、可靠性和密封性等因素。
3.绝缘材料:为了防止接触器之间发生短路或电气漏洞,连接器需要使用绝缘材料来隔离和保护接触器。
绝缘材料通常具有较高的绝缘性能和耐高温性能,能够有效地防止电流的泄漏和散射。
4.导电材料:连接器的导电材料需要具备良好的导电性能和耐腐蚀性能,以确保信号和电力的传输质量。
常见的导电材料包括铜、钢和金属合金等。
这些材料经过特殊处理,可以提供低电阻和高耐腐蚀性能。
5.焊接技术:连接器的部分组件通常需要进行焊接,以保证连接器的稳定性和可靠性。
常见的焊接技术包括手工焊接、波峰焊接和表面贴装技术。
这些焊接技术需要考虑导电性能、可靠性和焊接温度等因素。
6.生产工艺:连接器的生产工艺对连接器的质量和性能有着重要影响。
连接器的生产过程通常包括模具设计、注塑成型、金属压制、表面处理和组装等步骤。
这些工艺需要严格控制生产参数,以确保连接器的一致性和稳定性。
7.标准化:连接器市场上存在着大量不同类型和规格的连接器。
为了实现互操作性和连接器的互换性,各个国际标准化组织和行业协会密切合作,制定了一系列连接器的标准和规范。
这些标准和规范涵盖了连接器的尺寸、电气特性、插拔力和环境要求等方面。
总之,连接器的技术基础包括接触技术、机械结构、绝缘材料、导电材料、焊接技术、生产工艺和标准化等方面。
连接器基础培训一、连接器的概述与分类:定义一个连接器,至少有两种方法:从功能上和从结构上.从功能上来讲:连接器是用以完成电路或电子机器之相互间电器连接之器具或装置(含附件). 从结构上来讲,一个基本的连接器包括四个部分:接触界面、接触涂层接触弹性组件、连接器塑料本体.二,连接器的分类:1.连接器的六级分类:第1 级‧第1级连接是芯片外部的热压焊衬垫与其外壳或所安装主电路板间的连接。
导线粘接及各种不同的焊接技术基本上属于第1级连接,这些连接方式大多倾向于固定连接。
第2级‧第2级连接是外壳与印制电路板(PWB)的连接。
DIP与PGA插座是第2级连接的两个基本例子。
通常第2级连接为典型的固定连接,但为了修复与升级的目的,插座是由可插入的若干零部件组成。
第3级‧第3级连接是PWB之间的连接。
插座(第2级)已经包含了电连接器的基本组件,正是在第3级将会出现更多电连接器的惯用概念。
有两种基本的PWB电连接器:卡边缘式电连接器与两件式电连接器。
正如其名称所暗示的,卡边缘式电连接器的一半(即插头或插座)为PWB的边缘。
而两件式电连接器,其插头及插座构成金属接触。
随PWB尺寸及安装接脚需求的增加,为缩小容许公差量及减少几何形状的限制,两件式电连接器的运用比边缘式电连接器占有优势。
第4级‧第4级连接是系统组件间的连接。
系统组件可能是单个的PWB或分离的单元例如硬盘驱动器或电源。
典型的第4级连接根据连接组件的种类,可包括两件式电连接器与线缆装配。
第5级‧第5级连接是系统组件与系统输入/输出间的连接。
系统组件与系统输入/输出间的连接可以是直接安装在板上的电连接器或通过一线缆。