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备品备件WENGLOR 放大器301251104
面议备品备件GEMU 554 50D 1 9 51 1
面议备品备件BERNSTEIN SRF-2/1/1-E-H
面议备品备件N813.4ANE KNF
面议QY-1044.0013 泵 SPECK备品备件
面议NT 63-K-MS-M3/1120 备品备件
面议VECTOR 备品备件CANAPE
面议VECTOR VN1670 备品备件
面议CBX09.1152/JV/PA staubli 备品备件
面议SECOMP 21.99.8760 光缆备品备件
面议AECABLE 2Y EVA 备品备件 VECTOR
面议9900015.1 OPTRON 备品备件
面议
H+L WEM225.2-25H1294-4LXYB1Z24/0H备件
H+L WEM225.2-25H1294-4LXYB1Z24/0H备件
bauknecht 397042??380v??
EPH DO11192253F00/3185 1210090
STAR 1057-030-00
RELEM 70608
RELEM 704-080-032
KEB 1388Tr/min I=16,39 M2=42 N2=84 - IP54 - 0,37kW 1390Tr/min
PAULSTRA VITON - 722919/83;40x55x7
PAULSTRA VITON - 722359/83;50x72x8
EMILE MAURIN 35-045-12-500
EMILE MAURIN VR200
berstein 6507905001 KCB-M18PS/005-KLP2
berstein 6502905850 KIB-M18PS/005-KL2V
Schunk Type PUG184,and two probes
LEROY SOMER MI 4P LS71L 0,55kW IMB14 230/400V
SKF M45
SKF 7210B (?50x?90x20)
METAFRAM 303830BP25
ContiTech AG Bush 80/50*100 735083
GMC-I Gossen Metrawatt GmbH Ser :QL0203SCHMERSAL AZM300Z-ST-1P2P-A
SCHMERSAL AZ/AZM300-B1
SCHMERSAL EF303.1 NR.0281360
ROTEX 14/AL-H/ 92/1-12/1-14
GERWAH DKN20 /32-6H7-10H7
SIMRIT NI150 8X14X4-NR.00084532
GUTEKUNST D-263 W
RELEM NLM-03070-10
Sensopart TYP 18/30 LZ2/500-SI-LS14 NR. 978-06409
GSR D24010802 328HA9(dn15, 24vdc0-16bar)
Origa A25R-3/4??Origa??
wandfluh GmbH AM22100b
FREUDENBERG SRA 140-5 1-2 35560
Magnet-Schultz GBRE022AMXE02 W,230VAC,0.022A,4.2W,40??C
Magnet-Schultz GBRE022AMXE07V
Magnet-Schultz AMXE08V
IXYS DSA17-16A
block F8.5158.6405.0122VA
WALTHER MD-007-2-WR017-19-2
WALTHER LP-006-2-WR021-11-1
JAHNS MTO-3-5-AVG
JAHNS MTO-5-8-AVG
JAHNS MTO-2-14-AVG
binder 99-5621-00-06
binder 995682-00-07
emerson FF4-32DAH
EPE F24GW0200M(NC1-2/ 1-3)175V 5W 1T65
ASM WS10SG-1000-10V-L10-M4-D8
HAM-LET HMB21-4LKLCLC-GF4
FESTO LFR-D-7-MIDI-A
HAWE BVG1-R-3/8-PYD
K&N CAD11 A5R654 FT2 Size:48x48
pratissoli VF 14
BAUTZ Type : HY200-3424-470SP8 Number of steps : 200 Step angle : 1,8 degree Magnetic induktion / winding: 1,5 mH Holding torque : 1,1 Nm minal strenght / winding: 4,7 A Resistance : 0,39 OHM
Bronkhorst RuR007,6-300sccm,SiH4
Bronkhorst RUR008F
JANITZA UMG503(52.07.008)
HAWE Magnet valve(HAWE BVG 3 Z-G 24-AT
heidenhain LC483-720(Id.Nr.557649-14)
DRIVE SYSTEMS MP66S K53
ALS LUBE DISPENSER 12383
ABB 266ASH --CKVCNA1/L1/B6
Electronsystem PMD-16-2P+1M/M125 16bar 20-30V/DC with plug
DOMNICK HUNTER 608200654
DOMNICK HUNTER 608200656
DOMNICK HUNTER 608200284
DOMNICK HUNTER 608200661
DOMNICK HUNTER 608200733
DOMNICK HUNTER 608200674
DOMNICK HUNTER K430AA-SF
DOMNICK HUNTER K430AA-TS
DOMNICK HUNTER 608200676
DOMNICK HUNTER 608250508
Hp Technik PON-7 / CAPACITY : 280L/H / DEL. PRESS : 25 BAR / SUC . PRESS : MAX 5BAR
Demag KBF80A1214
AFM SW600K-RS1-S5/2/S/4
Bronkhorst Maettig GmbH bronkhorst RuR007,6-300sccm,SiH4
Bronkhorst Maettig GmbH bronkhorst RUR008F
OTB 0510X-LA44-ABH2/0011_VAT
turck MS96-12-R, 230VAC+FCT-G1/2A4-NA-H1141??WAK4-16/P00
COMAX SOP.024.21
Oilgear PVWJ-098-A1UV-LSAY-P-1NNNN
balluff BCC M425-0000-1A-004-PX0334-050,BCC0312
balluff BES M08EI-PSY15B-S04G-D01,BES03EL
siemens 6SL3957-6RX25-1AA0
stoeber stoeber,2149468
Tyco V23401-S1201-C610 1-1414249-0
Motor Power TC40.0??32,21.E.001.00.120
CROUZET 85-201-033-W mit Basis
PARKER D1FBED2FC0NF00
PARKER CPOM2DDV
hydac Nr.6071713
Stemmann 6262814
mayr P3125096 8202680,200/899.002.21S
Cognex DM85000-0100
hydac Nr.6071713
tuenkers KS2 80.2 A01 T12 45
bender IRDH275B-435 Nr.B91065101
BKW B4200024 8501-21-60RS12 0-60
AEG AM112MAA6 2.2KW B5 ,motor
BKW B40005541 RC3RVDR-575 7.5KW M16
CROUZET 82513100
CROUZET 81513200
GEFA AT150GG25 DN200
ETAS ETAS ENQUIRY ATTACHMENT
KTR GS 24 98SHA 2.5-18/205-20
KTR GS24/28 P50
KTR GS28/38 P
KTR GS38/45 P
Multi-Contact 30.0018
Multi-Contact 30.0006
Multi-Contact 30.0066
Multi-Contact 30.0026
Multi-Contact 30.4051
P.E.I. M4122
schneider ATV08HU09M2
Gefeg-neckar G865-00043607 M188
Gutekunst VD-143H-10
Wagner magnete Type: 211-15/40 Nr. 267346 230V~ 2045VA
Rexroth R900923005
Rexroth R900934468
Rexroth R901177164
Rexroth R901252630
Rexroth R901107119
Rexroth MNR:R900249420;4WRZ 25 R325-70/6EG24N9K4/D3WG152V-68
Rexroth 4WRSE6V10-3X/G24K0/A1V-644 R900945322
Rexroth 4WRSE10V50-3X/G24KO/A1V-280 R900945323
Rexroth R901127527 MKM11 AZ1X/M2A1N
Rexroth 5790900220
Rexroth MNr??R901051344 SN:052 FD: 06W42M 3 SED 6 UK14/ 350C G24N9 XEZ2/V So?? 321
igus CF30.160.04 70m
igus CF31.250.04 70m
igus RVV 2*1.5 500m
igus RVV 2*2.5 500m
M+W D-6211 FLOW:100LN POWER:24VDC IN/OUT:4-20MA
M+W D-6210 FLOW:40LN POWER:24VDC IN/OUT:4-20MA
igus JZ-HF 2*1.5 500m
igus JZ-HF 4*2.5 500m
igus YC2*2.5 300m
igus CF5.15.18 100m
igus CF300.UL.350.01 200m
INDRAMAT PFM02.1-016-FW R911296958
Micro-Epsilon 801.13
Burkert Soleid valve 2.00*NPT N.C. 24VDC UL 457415L
Hommel Hercules 24355020
JAQUET DSF1810SETA
Origa 200-20-??25-875-RS/3
AL-KO TYP 351??NR.110915
DANFOSS OMV800/151/B3104
RGM LF 56/2B-11 + SN5 5:1
siemens 3EB2010-7D
wandfluh AS22101a#1??P MAX 350 bar??SIS60V,U=24VDC,S1=100%ED
HEIDENHAIN RON285.9000 ID:358699-05
HEIDENHAIN LC182 ML440 ID:368563-03
HEIDENHAIN ID:332115-10
HEIDENHAIN ID:509667-08
HEIDENHAIN ID:355884-07
HEIDENHAIN ID:557644-21
HEIDENHAIN ID:547300-03
HEIDENHAIN ID:534855-05
HEIDENHAIN ID:310199-09
ALPHA TP010S-MF1-10-OC1 MSK040C
ALPHA SP060S-MF1-7-1C1 MSK040C
HBM C16i-40t
AKO VMC040.03X.50F.50
IPG PF LCA-200-20 Process Fiber LCA, 200??m, 20m, water-cooled
IPG PF LCA-600-20 Process Fiber LCA, 600??m, 20m, water-cooled
IPG PF HLC-8-150-30 Process Fiber HLC-8, 150??m, 30m, water-cooled
IPG PF HLC-8-400-30 Process Fiber HLC-8, 400??m, 30m, water-cooled
Scheffler filter Typ: 60-8/K G2"
Scheffler filter element for Typ: 60-7/K G1
Scheffler filter element for Typ: 60-8/K G2"
Scheffler filter Typ: 60-7/K G1 1/2"
Heidehain 272 371-15
HARTTING 9200100296
HARTTING 9330244625
KYTOLA gearwheel PM2 for SR-2
KYTOLA gearwheel PM2 for SR-6
KYTOLA gearwheel PM2 for SR-10
KYTOLA gearwheel PM2 for SR-20
KYTOLA gearwheel PM2 for SR-30
KYTOLA gearwheel PM2 for SR-60
KYTOLA gearwheel PM2 for SR-100
KYTOLA gearwheel PM1 for SR-2.5
KYTOLA gearwheel PM1 for SR-6
KYTOLA gearwheel PM1 for SR-20
KYTOLA gearwheel PM1 for SR-30
KYTOLA gearwheel PM1 for SR-60
KYTOLA gearwheel PM1 for SR-100
WALTHE FLENDER typ MSCT03/2/40 7.6/38 0.22/4
Josef Mehrer TZW 70 serial 684
KEDLER S 40.037.4.030 Nr.63753
herose 06380EN ISO 4126-1 395Nm1h 2.0mm 11.11 10% 01171619 CE 0045 CC491K
SIEMENS 6XV1 830-0JH10(Delivery Confirm)
SIEMENS 6XV1 860-2S(Delivery Confirm)
honeywell FF-ST4C05AM2
FOERSTER GMBH & CO. KG 991571 T2408
COFI TRE820PISO;prim??230V-1/0??8A; 50/60HZ;Sec.1??0.8KV-20mA-AMPL.11KV;ED19% 3min
AXECO 2012 24V DC/0.5A 060027K
KEB PD42-2-01-4008391120 7.5KW
ADZ SML-10.0-Z(0~16bar)
ADZ SML-10.0-Z(0~10bar)
Leroy Somer S06 PMB 500-S
Pulsotronic 90867900008
HAHN+KOLB 29600-3571
Demmeler D28-06025-000
Demmeler D28-06001-000
Demmeler D28-13010-000
Demmeler D28-13020-000
Demmeler D28-13015-000
Demmeler D28-05001-001
Demmeler D28-06004-000
APtronic AG Rev:K6 S/.10/27-0252
rexroth R901127527 MKM11 AZ1X/M2A1N
turk-hillinger TYP HLP 8.0MM-0.02MM bis 0.08mm length 50mm+-1.5% 230v 315w+-10%
turk-hillinger TYP HLP 8.0MM-0.02MM bis 0.08mm length 40mm+-1.5% 230v 200w+-10%
CROUZET 99766502-24V-DC
fezer 1.52.1.002
DRAKA UC900 SUPER SCREEN 27 CATEORY 7 S/FTP PATCH 4P IEC 61156-6
Rexroth DKC01.3-100-7-FW??FWA-ECODR3-SMT-02VRS-MS??
COREMO Brake Cylinder for E/4N/A1976
GRUNDFOS 132SD2-38FF265-D1
GRUNDFOS CH4-40A-W-A-CVBE
GRUNDFOS 112MC2-28FT130-D1
GRUNDFOS CH8-50A-W-A-CVBE
dunkermotoren GR63X55 PLG52 8:1
Jetter AG WAGO-I/O-system 750-333
Jetter AG JI-PC501-TG Nr:50100312
SIE SENSORIK Industrie-Elektronik GmbH SK1-20-M30-PBX-MS-Y2
Bucher W2N44AN-6AB2 24V DC
DRELLO LE4049 SN2136 A0802
Hycontrol MICRELEX-CN , 0-8M , 4-20mA , 24V
Bucher W2N320N-6AB2 24V DC
JAHNS JXT 022M-VR160-M
Lerd+Bauer GEL260-V-00500F052
Bender B91023005
Denison T6E-062-1R00-C1
NUM MDLL2015N00
NUM MDLU3034N01A
NUM MOLU3021A000N01
REVO STAINLESS STEEL BUTTERFLY VALVE /AUGD 1B100F-DN350/REVO
Tippkemper-Matrix GmbH SK-2000-4-1 + OT-SK
AMO Automatisierung Messtechnik Optik GmbH WMR-100-0360-S01
EGM RS 485;SN:SN0011171;Art.Nr:0009390-0030
BECKER 90850700000 for KVT3.80
BECKER 90133000000 for KVT3.80
BECKER 90951000000 for KVT3.80
BECKER 90950500000 for VT4.25
BECKER 90134900000 for VT4.25
BECKER VT4.25 50HZ 0.75KW
BECKER KVT3.100 50HZ 3.0KW
BECKER 90133300004 for KVT3.100
BECKER 90950700000 for KVT3.100
BECKER 90951400000 for KVT3.100
HARTING 9300240318
HARTING 9330006116
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HARTING 19300240447
HARTING 9300060301
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HARTING 9300160301
HARTING 9300165425
HARTING 9330062601
HARTING 9330062701
HARTING 9330162601
HARTING 9330162701
HARTING 19300061541
HARTING 19300161521
phoenix MINI MCR-BL-I-I-UA
DOLD 52781
ROSEMOUNT M1CIQ4/5301HA1S1V2AM013003BE1 ROSEMOUNT 5300 SERIES
HYDAC DS1103VAYYB1YT
Janitza 52.13.025 UMG96S PB-DP
brinkmann SGL801/450-MV+211
Murtfeldt 351020005 withSteel tanks
ADDI-DATA MSX-E1711 and MSX-E1721
HIMMELWERK HIT6 SN:12749
HIMMELWERK HIT12 SN:12662
HIMMELWERK HIT25 SN:12753
HIMMELWERK HU25
HIMMELWERK Sinus122
HIMMELWERK Sinus62
Ecobelt 1190 14M
Rexroth ? R911298374
Rexroth R911315253
Rexroth R911328706?
Rexroth ? R911328445?
Rexroth R911325622
Marzocchi 0.5 D 1.00
kll KTS40-80-T
kll BS460/10
FAG B7212-C-T-P4S-DUM
BENZ SLS SK50 ER32 Typ SLI Gr.105??i = 1:5, mit IK
FAG B71912-C-T-P4S-DUM
STOEBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH MDS5015/L 44558 S 8127583
STOEBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH MDS5008/L 44557 S HW66 8521351
VAISALA DMT142C3
VAISALA HMT3301A0A001BCAB100A01AABAA1
AKO VMC040.03X.50F.50
SOMMER MFS204KHC
KUKA KRC2 185097(00-130-547) KRC2185097
SOMMER KHD65
SOMMER GN1/8X6
SOMMER BK1065-02
SOMMER BK1065-03
GEORGIN DMLB16LX1040AB6
bonfiglioli WR75UF P71 reduction ratio 30:1
RAASM art.36060
rexroth 5610264530
rexroth 5710070520
REXROTH HED2 OA 24/25 KL24
REXROTH HED 8 OA-2X/350 K14
wandfluh GmbH S/S60V--G24(U=24VDC)
LEM LS 0.2/230-S /15
sineax dme401 14651
Pfeiffer Pfeiffer Vacuum hena line 50/60HZ 230V +/-10%
Pfeiffer SAS filter element
KRACHT KF5/200 H10B P00 ODP/197
HEGENSCHEIDT 2021572-10
SIEMENS 7ME6810-3TC31-1AA1
SIEMENS 6SY8101-0AA56
SIEMENS 6SY8102-0AD30
electronicon E33.B68-500405/223001 4??F
electronicon E33.C58-500505/223001 5??F
electronicon E33.C68-500605/223001 6??F
INA KWVE 30 B-SL G3V2
electronicon E33.B48-500205/223001 2??F
INA KWVE 30 BS G3V2
INA KWVE 35 BSL G3VE
electronicon E33.B58-592505/223001 2.5??F
INA KWVE 35 B-SL G3V2
DEIF LSQ96 100-110VAC
DEIF CSQ-3 marine BUSBAR INPUT: 115V ,0.5mA,50/60HZ GEN INPUT:115V,??20mA, 50/60HZ SYNC OUTPUT:250VAC/24VDC,8A res
DEIF GPU-3 Marine option D1+G2+H2+M12+N+M14.4+M14.8+Y5??GPU-3 Generator Protection Unit DEIF 1 Set
ZEBRA ZM400-300E-5000T
Telemecanique IEC 947-5-1,EN:60947-5-1,see the picture
rexroth 30GUUAJLOHB1
rexroth R026010000-200
bender ir485p-4921
Bosch 0 810 091 575 315bar 081WV06P1V1012WS024/00D26 ??MOV200-00001??
Tiefenbach WK178L234 L=1M;250VAC;1.5A ;100W/100VA;art:037727
﹛ WK002/244 L=1M ;250VAC;1.5A ;100W/100VA
﹛ 30 GFD011.000259 ;IME18-08BPSZW2S
﹛ IME30-15BPSZW2S
PERMA SL-1238-612173 SF05 162.005.387
baumer IWRM 30I95/406 095
MECAIR Sequencer MTS IP65 MTS4 P3 0713004
HOERBIGER PA50470-0250
tunkers V50.1 A42 T12 120??
tunkers V50.1 A41 T12 120??
tunkers V50.1 Z A42 T12 120??
tunkers V50.1 Z A41 T12 120??
tunkers V50.1 A11 T12 120??
tunkers V50.1 A12 T12 120??
tunkers V50.1 A10 T12 90??
tunkers V50.1 A41 T12 90??
tunkers V50.1 A42 T12 90??
tunkers V50.1 A10 T12 135??
tunkers V50.1 A42 T12 135??
tunkers V63.1 Z A42 T12 90??
tunkers V63.1 Z A11 T12 120??
tunkers V63.1 Z A12 T12 120??
tunkers V63.1 A10 T12 135??
MP FILTRI D GMBH LEN-A-250-1A-1A-FS MP FILTRI
ARGO-HYTOS GMBH NR.29629 002R10F18, W3.0833-08
FANAL FF4-32 DAH
FINDER 6611200189
FINDER 6611200355
FINDER 6611200369
TOPWORX TXS-R21FNMM
LOHER DMGW-100LB-02S,NR.2304469
JESCO SDL-2 DN15PVC L=10 S/N:122M0000164
EA NVF24-MFT-E-T with ArtXA131-31-F025/4-06 SN:301701/12303-21.12
DOLD OA 5669.12/3033L1/61
DOLD OA 5611.48/2342T1/61
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耐压就是接触对的相互绝缘部分之间或绝缘部分与接地之间,在规定时间内所能承受的比额定电压更高而不产生击穿现象的临界电压。它主要受接触对间距和爬电距离和几何形状,绝缘体材料以及环境温度和湿度,大气压力的影响。
机械寿命
1)连接器的机械寿命是指插拔寿命,通常规定为500~1000次。在达到此规定的机械寿命时,连接器的接触电阻,绝缘电阻和耐压等指标不应超过规定的值。严格的说, 机械寿命应该与时间有一定的关系,10年用完500次与1年用完500次,显然其情况是不一样的。
接触对数目和针孔性
可根据电路的需要来选择接触对的数目,同时要考虑连接器的体积和总分离力的大小。接触对数目多,当然其体积就大,总分离力相对也大。在某些可靠性要求高、而体积又允许的情况下,可采用两对接触对并联的方法来提高连接的可靠性。
连接器的插头、插座中,插针(阳接触件)和插孔(阴接触件)一般都能互换装配。实际使用时,可根据插头和插座两端的带电情况来选择。如插座需常带电,可选择装插孔的插座,因为装插孔的插座,其带电接触件埋在绝缘体中,人体不易触摸到带电接触件,相对来说比较安全。
振动、冲击、碰撞
2)主要考虑连接器在规定频率和加速度条件下振动、冲击、碰撞时的接触对的电连续性。接触对在此动态应力情况下会发生瞬时断路的现象。规定的瞬断时间一般有1μs、10μs、100μs、1ms和10ms。要注意的是如何判断接触对发生瞬断故障。当前认为,当闭合接触对(触点)两端电压降超过电源电动势的50%时,可判定闭合接触对(触点)发生故障。也就是说判断是否发生瞬断有两个条件:持续时间和电压降,两者缺一不可。
连接方式
3)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。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。
锚点折叠编辑本段发展特点
1、朝着小型化、高密度、高速度传输的方向发展;
2、朝着高性能、高频化技术方向发展;
3、高电压、大电流的连接器需求市场也很大;
4、连接器还朝着抗干扰技术、模块化技术和无铅化技术方向发展。[1]
在传统并行同步数字信号的速率将要达到极限的情况下,高速串行方式是一个很好的解决思路。这使得低压差分信号(LVDS)成为主要的下一代高速信号的电平标准。而高速连接器的选择也成为高速率信号互联要解决的主要问题。
高速连接器在发展中所采用的几个关键技术包括:1、为了减少串扰所采用的差分信号、无噪声信号和接地层技术;2、为了调整连接器的引线,可以改变由于连接器输入和输出物理距离不等而导致的延时差异;3、为了获得大的传输效率,连接器的特性阻抗值应与传输电路的特性阻抗相匹配。[
耐压就是接触对的相互绝缘部分之间或绝缘部分与接地之间,在规定时间内所能承受的比额定电压更高而不产生击穿现象的临界电压。它主要受接触对间距和爬电距离和几何形状,绝缘体材料以及环境温度和湿度,大气压力的影响。
机械寿命
1)连接器的机械寿命是指插拔寿命,通常规定为500~1000次。在达到此规定的机械寿命时,连接器的接触电阻,绝缘电阻和耐压等指标不应超过规定的值。严格的说, 机械寿命应该与时间有一定的关系,10年用完500次与1年用完500次,显然其情况是不一样的。
接触对数目和针孔性
可根据电路的需要来选择接触对的数目,同时要考虑连接器的体积和总分离力的大小。接触对数目多,当然其体积就大,总分离力相对也大。在某些可靠性要求高、而体积又允许的情况下,可采用两对接触对并联的方法来提高连接的可靠性。
连接器的插头、插座中,插针(阳接触件)和插孔(阴接触件)一般都能互换装配。实际使用时,可根据插头和插座两端的带电情况来选择。如插座需常带电,可选择装插孔的插座,因为装插孔的插座,其带电接触件埋在绝缘体中,人体不易触摸到带电接触件,相对来说比较安全。
振动、冲击、碰撞
2)主要考虑连接器在规定频率和加速度条件下振动、冲击、碰撞时的接触对的电连续性。接触对在此动态应力情况下会发生瞬时断路的现象。规定的瞬断时间一般有1μs、10μs、100μs、1ms和10ms。要注意的是如何判断接触对发生瞬断故障。当前认为,当闭合接触对(触点)两端电压降超过电源电动势的50%时,可判定闭合接触对(触点)发生故障。也就是说判断是否发生瞬断有两个条件:持续时间和电压降,两者缺一不可。
连接方式
3)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。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。
锚点折叠编辑本段发展特点
1、朝着小型化、高密度、高速度传输的方向发展;
2、朝着高性能、高频化技术方向发展;
3、高电压、大电流的连接器需求市场也很大;
4、连接器还朝着抗干扰技术、模块化技术和无铅化技术方向发展。[1]
在传统并行同步数字信号的速率将要达到极限的情况下,高速串行方式是一个很好的解决思路。这使得低压差分信号(LVDS)成为主要的下一代高速信号的电平标准。而高速连接器的选择也成为高速率信号互联要解决的主要问题。
高速连接器在发展中所采用的几个关键技术包括:1、为了减少串扰所采用的差分信号、无噪声信号和接地层技术;2、为了调整连接器的引线,可以改变由于连接器输入和输出物理距离不等而导致的延时差异;3、为了获得大的传输效率,连接器的特性阻抗值应与传输电路的特性阻抗相匹配。[
耐压就是接触对的相互绝缘部分之间或绝缘部分与接地之间,在规定时间内所能承受的比额定电压更高而不产生击穿现象的临界电压。它主要受接触对间距和爬电距离和几何形状,绝缘体材料以及环境温度和湿度,大气压力的影响。
机械寿命
1)连接器的机械寿命是指插拔寿命,通常规定为500~1000次。在达到此规定的机械寿命时,连接器的接触电阻,绝缘电阻和耐压等指标不应超过规定的值。严格的说, 机械寿命应该与时间有一定的关系,10年用完500次与1年用完500次,显然其情况是不一样的。
接触对数目和针孔性
可根据电路的需要来选择接触对的数目,同时要考虑连接器的体积和总分离力的大小。接触对数目多,当然其体积就大,总分离力相对也大。在某些可靠性要求高、而体积又允许的情况下,可采用两对接触对并联的方法来提高连接的可靠性。
连接器的插头、插座中,插针(阳接触件)和插孔(阴接触件)一般都能互换装配。实际使用时,可根据插头和插座两端的带电情况来选择。如插座需常带电,可选择装插孔的插座,因为装插孔的插座,其带电接触件埋在绝缘体中,人体不易触摸到带电接触件,相对来说比较安全。
振动、冲击、碰撞
2)主要考虑连接器在规定频率和加速度条件下振动、冲击、碰撞时的接触对的电连续性。接触对在此动态应力情况下会发生瞬时断路的现象。规定的瞬断时间一般有1μs、10μs、100μs、1ms和10ms。要注意的是如何判断接触对发生瞬断故障。当前认为,当闭合接触对(触点)两端电压降超过电源电动势的50%时,可判定闭合接触对(触点)发生故障。也就是说判断是否发生瞬断有两个条件:持续时间和电压降,两者缺一不可。
连接方式
3)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。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。
锚点折叠编辑本段发展特点
1、朝着小型化、高密度、高速度传输的方向发展;
2、朝着高性能、高频化技术方向发展;
3、高电压、大电流的连接器需求市场也很大;
4、连接器还朝着抗干扰技术、模块化技术和无铅化技术方向发展。[1]
在传统并行同步数字信号的速率将要达到极限的情况下,高速串行方式是一个很好的解决思路。这使得低压差分信号(LVDS)成为主要的下一代高速信号的电平标准。而高速连接器的选择也成为高速率信号互联要解决的主要问题。
高速连接器在发展中所采用的几个关键技术包括:1、为了减少串扰所采用的差分信号、无噪声信号和接地层技术;2、为了调整连接器的引线,可以改变由于连接器输入和输出物理距离不等而导致的延时差异;3、为了获得大的传输效率,连接器的特性阻抗值应与传输电路的特性阻抗相匹配。[
耐压就是接触对的相互绝缘部分之间或绝缘部分与接地之间,在规定时间内所能承受的比额定电压更高而不产生击穿现象的临界电压。它主要受接触对间距和爬电距离和几何形状,绝缘体材料以及环境温度和湿度,大气压力的影响。
机械寿命
1)连接器的机械寿命是指插拔寿命,通常规定为500~1000次。在达到此规定的机械寿命时,连接器的接触电阻,绝缘电阻和耐压等指标不应超过规定的值。严格的说, 机械寿命应该与时间有一定的关系,10年用完500次与1年用完500次,显然其情况是不一样的。
接触对数目和针孔性
可根据电路的需要来选择接触对的数目,同时要考虑连接器的体积和总分离力的大小。接触对数目多,当然其体积就大,总分离力相对也大。在某些可靠性要求高、而体积又允许的情况下,可采用两对接触对并联的方法来提高连接的可靠性。
连接器的插头、插座中,插针(阳接触件)和插孔(阴接触件)一般都能互换装配。实际使用时,可根据插头和插座两端的带电情况来选择。如插座需常带电,可选择装插孔的插座,因为装插孔的插座,其带电接触件埋在绝缘体中,人体不易触摸到带电接触件,相对来说比较安全。
振动、冲击、碰撞
2)主要考虑连接器在规定频率和加速度条件下振动、冲击、碰撞时的接触对的电连续性。接触对在此动态应力情况下会发生瞬时断路的现象。规定的瞬断时间一般有1μs、10μs、100μs、1ms和10ms。要注意的是如何判断接触对发生瞬断故障。当前认为,当闭合接触对(触点)两端电压降超过电源电动势的50%时,可判定闭合接触对(触点)发生故障。也就是说判断是否发生瞬断有两个条件:持续时间和电压降,两者缺一不可。
连接方式
3)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。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。
锚点折叠编辑本段发展特点
1、朝着小型化、高密度、高速度传输的方向发展;
2、朝着高性能、高频化技术方向发展;
3、高电压、大电流的连接器需求市场也很大;
4、连接器还朝着抗干扰技术、模块化技术和无铅化技术方向发展。[1]
在传统并行同步数字信号的速率将要达到极限的情况下,高速串行方式是一个很好的解决思路。这使得低压差分信号(LVDS)成为主要的下一代高速信号的电平标准。而高速连接器的选择也成为高速率信号互联要解决的主要问题。
高速连接器在发展中所采用的几个关键技术包括:1、为了减少串扰所采用的差分信号、无噪声信号和接地层技术;2、为了调整连接器的引线,可以改变由于连接器输入和输出物理距离不等而导致的延时差异;3、为了获得大的传输效率,连接器的特性阻抗值应与传输电路的特性阻抗相匹配。[
耐压就是接触对的相互绝缘部分之间或绝缘部分与接地之间,在规定时间内所能承受的比额定电压更高而不产生击穿现象的临界电压。它主要受接触对间距和爬电距离和几何形状,绝缘体材料以及环境温度和湿度,大气压力的影响。
机械寿命
1)连接器的机械寿命是指插拔寿命,通常规定为500~1000次。在达到此规定的机械寿命时,连接器的接触电阻,绝缘电阻和耐压等指标不应超过规定的值。严格的说, 机械寿命应该与时间有一定的关系,10年用完500次与1年用完500次,显然其情况是不一样的。
接触对数目和针孔性
可根据电路的需要来选择接触对的数目,同时要考虑连接器的体积和总分离力的大小。接触对数目多,当然其体积就大,总分离力相对也大。在某些可靠性要求高、而体积又允许的情况下,可采用两对接触对并联的方法来提高连接的可靠性。
连接器的插头、插座中,插针(阳接触件)和插孔(阴接触件)一般都能互换装配。实际使用时,可根据插头和插座两端的带电情况来选择。如插座需常带电,可选择装插孔的插座,因为装插孔的插座,其带电接触件埋在绝缘体中,人体不易触摸到带电接触件,相对来说比较安全。
振动、冲击、碰撞
2)主要考虑连接器在规定频率和加速度条件下振动、冲击、碰撞时的接触对的电连续性。接触对在此动态应力情况下会发生瞬时断路的现象。规定的瞬断时间一般有1μs、10μs、100μs、1ms和10ms。要注意的是如何判断接触对发生瞬断故障。当前认为,当闭合接触对(触点)两端电压降超过电源电动势的50%时,可判定闭合接触对(触点)发生故障。也就是说判断是否发生瞬断有两个条件:持续时间和电压降,两者缺一不可。
连接方式
3)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。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。
锚点折叠编辑本段发展特点
1、朝着小型化、高密度、高速度传输的方向发展;
2、朝着高性能、高频化技术方向发展;
3、高电压、大电流的连接器需求市场也很大;
4、连接器还朝着抗干扰技术、模块化技术和无铅化技术方向发展。[1]
在传统并行同步数字信号的速率将要达到极限的情况下,高速串行方式是一个很好的解决思路。这使得低压差分信号(LVDS)成为主要的下一代高速信号的电平标准。而高速连接器的选择也成为高速率信号互联要解决的主要问题。
高速连接器在发展中所采用的几个关键技术包括:1、为了减少串扰所采用的差分信号、无噪声信号和接地层技术;2、为了调整连接器的引线,可以改变由于连接器输入和输出物理距离不等而导致的延时差异;3、为了获得大的传输效率,连接器的特性阻抗值应与传输电路的特性阻抗相匹配。[
SIKA VHSS10M02171I21
Crouzet U83161.3
RITTAL SZ 4315 700
rexroth R900013694
rexroth R901017011
DOMNICK HUNTER zcppb-60z-pe PP
Answer Drives SRL 12A01300
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demag DC10
legrand 93505, explosion -proof switch
legrand 93507 , explosion -proof switch
vem K21R 80 6 4 05483226048602H
parker BD-15-AAA-NB-10
parker 801234-AAA-NR
carlo LDI35.D.0.XX.XX
danfoss bauer BG04-31/DU04LA4/SP 26379017-1
Vickers PVH131Q1CRM1S-10-C25V31
HUNGER a*570*10
ZAE 484401/0002
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SMP Grinding gun drill chuck; 80 92 744 [DIA8.12]
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parker ASH062
parker N400S
parker D1VD001BN
GERWAH AKN 60 TA=22 ft-1bs/30 Nm
ASCO CAT .UXG262C002 PIPE:1/8 ORIFICE:3.2 SERIAL .18287-43 WATTS:6 VOLTS/HERTZ:24/50 D FOR AIR 1BAR FOR WATER 12BAR FOR L-OIL 9BAR TPL 14040 ASCO CONTROLS B.V. MADE IN NERHERLANDS
REER S.p.a. 1100000(mosaic master m1)
REER S.p.a. 1100030(mosaic mo2)
REER S.p.a. 1100010(mosaic mi802)
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SEVA-tec GmbH SEV-BMS562-4 B14 NR.20101091107.04
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Dopag 22031079
Dopag 22001763
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specken drumag CH8902 D7880 BAD AC24V-14.5W
heidenhain puyun
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Sensortechnics 94086 4704
NADELLA PKR72C
耐压就是接触对的相互绝缘部分之间或绝缘部分与接地之间,在规定时间内所能承受的比额定电压更高而不产生击穿现象的临界电压。它主要受接触对间距和爬电距离和几何形状,绝缘体材料以及环境温度和湿度,大气压力的影响。
机械寿命
1)连接器的机械寿命是指插拔寿命,通常规定为500~1000次。在达到此规定的机械寿命时,连接器的接触电阻,绝缘电阻和耐压等指标不应超过规定的值。严格的说, 机械寿命应该与时间有一定的关系,10年用完500次与1年用完500次,显然其情况是不一样的。
接触对数目和针孔性
可根据电路的需要来选择接触对的数目,同时要考虑连接器的体积和总分离力的大小。接触对数目多,当然其体积就大,总分离力相对也大。在某些可靠性要求高、而体积又允许的情况下,可采用两对接触对并联的方法来提高连接的可靠性。
连接器的插头、插座中,插针(阳接触件)和插孔(阴接触件)一般都能互换装配。实际使用时,可根据插头和插座两端的带电情况来选择。如插座需常带电,可选择装插孔的插座,因为装插孔的插座,其带电接触件埋在绝缘体中,人体不易触摸到带电接触件,相对来说比较安全。
振动、冲击、碰撞
2)主要考虑连接器在规定频率和加速度条件下振动、冲击、碰撞时的接触对的电连续性。接触对在此动态应力情况下会发生瞬时断路的现象。规定的瞬断时间一般有1μs、10μs、100μs、1ms和10ms。要注意的是如何判断接触对发生瞬断故障。当前认为,当闭合接触对(触点)两端电压降超过电源电动势的50%时,可判定闭合接触对(触点)发生故障。也就是说判断是否发生瞬断有两个条件:持续时间和电压降,两者缺一不可。
连接方式
3)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。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。
锚点折叠编辑本段发展特点
1、朝着小型化、高密度、高速度传输的方向发展;
2、朝着高性能、高频化技术方向发展;
3、高电压、大电流的连接器需求市场也很大;
4、连接器还朝着抗干扰技术、模块化技术和无铅化技术方向发展。[1]
在传统并行同步数字信号的速率将要达到极限的情况下,高速串行方式是一个很好的解决思路。这使得低压差分信号(LVDS)成为主要的下一代高速信号的电平标准。而高速连接器的选择也成为高速率信号互联要解决的主要问题。
高速连接器在发展中所采用的几个关键技术包括:1、为了减少串扰所采用的差分信号、无噪声信号和接地层技术;2、为了调整连接器的引线,可以改变由于连接器输入和输出物理距离不等而导致的延时差异;3、为了获得大的传输效率,连接器的特性阻抗值应与传输电路的特性阻抗相匹配。[
耐压就是接触对的相互绝缘部分之间或绝缘部分与接地之间,在规定时间内所能承受的比额定电压更高而不产生击穿现象的临界电压。它主要受接触对间距和爬电距离和几何形状,绝缘体材料以及环境温度和湿度,大气压力的影响。
机械寿命
1)连接器的机械寿命是指插拔寿命,通常规定为500~1000次。在达到此规定的机械寿命时,连接器的接触电阻,绝缘电阻和耐压等指标不应超过规定的值。严格的说, 机械寿命应该与时间有一定的关系,10年用完500次与1年用完500次,显然其情况是不一样的。
接触对数目和针孔性
可根据电路的需要来选择接触对的数目,同时要考虑连接器的体积和总分离力的大小。接触对数目多,当然其体积就大,总分离力相对也大。在某些可靠性要求高、而体积又允许的情况下,可采用两对接触对并联的方法来提高连接的可靠性。
连接器的插头、插座中,插针(阳接触件)和插孔(阴接触件)一般都能互换装配。实际使用时,可根据插头和插座两端的带电情况来选择。如插座需常带电,可选择装插孔的插座,因为装插孔的插座,其带电接触件埋在绝缘体中,人体不易触摸到带电接触件,相对来说比较安全。
振动、冲击、碰撞
2)主要考虑连接器在规定频率和加速度条件下振动、冲击、碰撞时的接触对的电连续性。接触对在此动态应力情况下会发生瞬时断路的现象。规定的瞬断时间一般有1μs、10μs、100μs、1ms和10ms。要注意的是如何判断接触对发生瞬断故障。当前认为,当闭合接触对(触点)两端电压降超过电源电动势的50%时,可判定闭合接触对(触点)发生故障。也就是说判断是否发生瞬断有两个条件:持续时间和电压降,两者缺一不可。
连接方式
3)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。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。
锚点折叠编辑本段发展特点
1、朝着小型化、高密度、高速度传输的方向发展;
2、朝着高性能、高频化技术方向发展;
3、高电压、大电流的连接器需求市场也很大;
4、连接器还朝着抗干扰技术、模块化技术和无铅化技术方向发展。[1]
在传统并行同步数字信号的速率将要达到极限的情况下,高速串行方式是一个很好的解决思路。这使得低压差分信号(LVDS)成为主要的下一代高速信号的电平标准。而高速连接器的选择也成为高速率信号互联要解决的主要问题。
高速连接器在发展中所采用的几个关键技术包括:1、为了减少串扰所采用的差分信号、无噪声信号和接地层技术;2、为了调整连接器的引线,可以改变由于连接器输入和输出物理距离不等而导致的延时差异;3、为了获得大的传输效率,连接器的特性阻抗值应与传输电路的特性阻抗相匹配。[
耐压就是接触对的相互绝缘部分之间或绝缘部分与接地之间,在规定时间内所能承受的比额定电压更高而不产生击穿现象的临界电压。它主要受接触对间距和爬电距离和几何形状,绝缘体材料以及环境温度和湿度,大气压力的影响。
机械寿命
1)连接器的机械寿命是指插拔寿命,通常规定为500~1000次。在达到此规定的机械寿命时,连接器的接触电阻,绝缘电阻和耐压等指标不应超过规定的值。严格的说, 机械寿命应该与时间有一定的关系,10年用完500次与1年用完500次,显然其情况是不一样的。
接触对数目和针孔性
可根据电路的需要来选择接触对的数目,同时要考虑连接器的体积和总分离力的大小。接触对数目多,当然其体积就大,总分离力相对也大。在某些可靠性要求高、而体积又允许的情况下,可采用两对接触对并联的方法来提高连接的可靠性。
连接器的插头、插座中,插针(阳接触件)和插孔(阴接触件)一般都能互换装配。实际使用时,可根据插头和插座两端的带电情况来选择。如插座需常带电,可选择装插孔的插座,因为装插孔的插座,其带电接触件埋在绝缘体中,人体不易触摸到带电接触件,相对来说比较安全。
振动、冲击、碰撞
2)主要考虑连接器在规定频率和加速度条件下振动、冲击、碰撞时的接触对的电连续性。接触对在此动态应力情况下会发生瞬时断路的现象。规定的瞬断时间一般有1μs、10μs、100μs、1ms和10ms。要注意的是如何判断接触对发生瞬断故障。当前认为,当闭合接触对(触点)两端电压降超过电源电动势的50%时,可判定闭合接触对(触点)发生故障。也就是说判断是否发生瞬断有两个条件:持续时间和电压降,两者缺一不可。
连接方式
3)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。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。
锚点折叠编辑本段发展特点
1、朝着小型化、高密度、高速度传输的方向发展;
2、朝着高性能、高频化技术方向发展;
3、高电压、大电流的连接器需求市场也很大;
4、连接器还朝着抗干扰技术、模块化技术和无铅化技术方向发展。[1]
在传统并行同步数字信号的速率将要达到极限的情况下,高速串行方式是一个很好的解决思路。这使得低压差分信号(LVDS)成为主要的下一代高速信号的电平标准。而高速连接器的选择也成为高速率信号互联要解决的主要问题。
高速连接器在发展中所采用的几个关键技术包括:1、为了减少串扰所采用的差分信号、无噪声信号和接地层技术;2、为了调整连接器的引线,可以改变由于连接器输入和输出物理距离不等而导致的延时差异;3、为了获得大的传输效率,连接器的特性阻抗值应与传输电路的特性阻抗相匹配。[
耐压就是接触对的相互绝缘部分之间或绝缘部分与接地之间,在规定时间内所能承受的比额定电压更高而不产生击穿现象的临界电压。它主要受接触对间距和爬电距离和几何形状,绝缘体材料以及环境温度和湿度,大气压力的影响。
机械寿命
1)连接器的机械寿命是指插拔寿命,通常规定为500~1000次。在达到此规定的机械寿命时,连接器的接触电阻,绝缘电阻和耐压等指标不应超过规定的值。严格的说, 机械寿命应该与时间有一定的关系,10年用完500次与1年用完500次,显然其情况是不一样的。
接触对数目和针孔性
可根据电路的需要来选择接触对的数目,同时要考虑连接器的体积和总分离力的大小。接触对数目多,当然其体积就大,总分离力相对也大。在某些可靠性要求高、而体积又允许的情况下,可采用两对接触对并联的方法来提高连接的可靠性。
连接器的插头、插座中,插针(阳接触件)和插孔(阴接触件)一般都能互换装配。实际使用时,可根据插头和插座两端的带电情况来选择。如插座需常带电,可选择装插孔的插座,因为装插孔的插座,其带电接触件埋在绝缘体中,人体不易触摸到带电接触件,相对来说比较安全。
振动、冲击、碰撞
2)主要考虑连接器在规定频率和加速度条件下振动、冲击、碰撞时的接触对的电连续性。接触对在此动态应力情况下会发生瞬时断路的现象。规定的瞬断时间一般有1μs、10μs、100μs、1ms和10ms。要注意的是如何判断接触对发生瞬断故障。当前认为,当闭合接触对(触点)两端电压降超过电源电动势的50%时,可判定闭合接触对(触点)发生故障。也就是说判断是否发生瞬断有两个条件:持续时间和电压降,两者缺一不可。
连接方式
3)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。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。
锚点折叠编辑本段发展特点
1、朝着小型化、高密度、高速度传输的方向发展;
2、朝着高性能、高频化技术方向发展;
3、高电压、大电流的连接器需求市场也很大;
4、连接器还朝着抗干扰技术、模块化技术和无铅化技术方向发展。[1]
在传统并行同步数字信号的速率将要达到极限的情况下,高速串行方式是一个很好的解决思路。这使得低压差分信号(LVDS)成为主要的下一代高速信号的电平标准。而高速连接器的选择也成为高速率信号互联要解决的主要问题。
高速连接器在发展中所采用的几个关键技术包括:1、为了减少串扰所采用的差分信号、无噪声信号和接地层技术;2、为了调整连接器的引线,可以改变由于连接器输入和输出物理距离不等而导致的延时差异;3、为了获得大的传输效率,连接器的特性阻抗值应与传输电路的特性阻抗相匹配。[
耐压就是接触对的相互绝缘部分之间或绝缘部分与接地之间,在规定时间内所能承受的比额定电压更高而不产生击穿现象的临界电压。它主要受接触对间距和爬电距离和几何形状,绝缘体材料以及环境温度和湿度,大气压力的影响。
机械寿命
1)连接器的机械寿命是指插拔寿命,通常规定为500~1000次。在达到此规定的机械寿命时,连接器的接触电阻,绝缘电阻和耐压等指标不应超过规定的值。严格的说, 机械寿命应该与时间有一定的关系,10年用完500次与1年用完500次,显然其情况是不一样的。
接触对数目和针孔性
可根据电路的需要来选择接触对的数目,同时要考虑连接器的体积和总分离力的大小。接触对数目多,当然其体积就大,总分离力相对也大。在某些可靠性要求高、而体积又允许的情况下,可采用两对接触对并联的方法来提高连接的可靠性。
连接器的插头、插座中,插针(阳接触件)和插孔(阴接触件)一般都能互换装配。实际使用时,可根据插头和插座两端的带电情况来选择。如插座需常带电,可选择装插孔的插座,因为装插孔的插座,其带电接触件埋在绝缘体中,人体不易触摸到带电接触件,相对来说比较安全。
振动、冲击、碰撞
2)主要考虑连接器在规定频率和加速度条件下振动、冲击、碰撞时的接触对的电连续性。接触对在此动态应力情况下会发生瞬时断路的现象。规定的瞬断时间一般有1μs、10μs、100μs、1ms和10ms。要注意的是如何判断接触对发生瞬断故障。当前认为,当闭合接触对(触点)两端电压降超过电源电动势的50%时,可判定闭合接触对(触点)发生故障。也就是说判断是否发生瞬断有两个条件:持续时间和电压降,两者缺一不可。
连接方式
3)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。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。
锚点折叠编辑本段发展特点
1、朝着小型化、高密度、高速度传输的方向发展;
2、朝着高性能、高频化技术方向发展;
3、高电压、大电流的连接器需求市场也很大;
4、连接器还朝着抗干扰技术、模块化技术和无铅化技术方向发展。[1]
在传统并行同步数字信号的速率将要达到极限的情况下,高速串行方式是一个很好的解决思路。这使得低压差分信号(LVDS)成为主要的下一代高速信号的电平标准。而高速连接器的选择也成为高速率信号互联要解决的主要问题。
高速连接器在发展中所采用的几个关键技术包括:1、为了减少串扰所采用的差分信号、无噪声信号和接地层技术;2、为了调整连接器的引线,可以改变由于连接器输入和输出物理距离不等而导致的延时差异;3、为了获得大的传输效率,连接器的特性阻抗值应与传输电路的特性阻抗相匹配。[