连接器连接插件是现代制造业生产制造应用比较普遍的电子元器件,在改善生产制造环节至关重要。接插件在我们的生产和生活中电子产品的应用更是无需多说,离开了连接器的电子产品就是没有任何作用的摆设,绥芬河接线端子价格_恒显龙电子科技,虽然它是主体,连接器只是配件,但是两重要性是一样的,绥芬河接线端子价格_恒显龙电子科技,特别在实现机电设备的信息传输的时间,更显示出连接器的重要作用。 因为连接器接插件的重要性凸显其本身质量的重要性。 其重要作用的发挥还需要得益它产品可靠的质量,选择优质的连接器产品,绥芬河接线端子价格_恒显龙电子科技,是决定我们生产生活质量的关键,相反也会给我们带来很多的困扰。 如何选择和应用连接器接插件? 在选择和应用的时候呢都要进行必要的选择和甄别,这样才能真正找到我们最需要的产品,也才能真正发挥出连接器对我们生活的服务作用。 看一下它的专用连接器生产的质量和标准,这也是对产品评价的一个标准。 结构尺寸:连接器的外形尺寸是非常重要的,在产品中连 接都有一定的空间限制,尤其是单板上连接器,不能与其他部 件干涉。根据使用空间、安装部位选择合适的安装方式。
连接器,即CONNECTOR。国内亦称作接插件、插头和插座。一般是指电器连接器。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。连接器的品牌有加奈美、纽崔克、东芝、Molex等。 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。
由于不同电子产品所用到的规格并不完全相同,因此排母也有多种型号,按FKMCONN的标准排母产品分类:根据间距大致可2.54mm,2.00mm,1.27mm,1.00mm,0.8mm五类(也可根据需要订制其它特殊间距);根据排数有单排母,双排母,三排母等;根据封装用法则有贴片SMT,插件DIP(直插/弯插)等;同时为配合对应的排针使用,可订制不同尺寸的排母塑高。 分类 1、排母按照间距划分:分0.8,1.0,1.27,2.0,2.54间距。 2、排母按照塑胶高度和是否带凸点来划分,凸点分半凸和全凸。 3、按照排针的排数划分:分单排、双排、3排、4排等,目前最高只有4排。 4、按照安装方式划分:180度用S表示、90度用W表示、SMT用T表示。 5、按照是否需要增高,是否需要带定位柱来划分,定位柱有2种,一种是内定位柱,一种是耳定位柱。 排母端子类型: U端子和Y端子 U型端子,接触有3个面一般塑高低的用U型端子 Y型端子,接触有2个面一般塑高高的用Y型端子
随着消费电子、汽车电子、通信终端市场的快速增长以及全球连接器生产能力不断向亚洲及中国转移,亚洲已成为连接器市场最有发展潜力的地方,而中国将成为全球连接器增长最快和容量最大的市场。据估计,未来中国连接器市场的成长速度将继续超过全球平均水平,未来5年内,中国连接器的市场规模年均增速将达到15%,到2010年,中国的连接器市场容量将达257亿元。 电连接器的主要配套领域有交通、通信、网络、IT、家电等,配套领域产品技术水平的快速发展及其市场的快速增长,强有力地牵引着连接器技术的发展。到目前为止,连接器已发展成为产品种类齐全、品种规格丰富、结构型式多样、专业方向细分、行业特征明显、标准体系规范的系列化和专业化的产品。 总体上看,连接器技术的发展呈现出如下特点:信号传输的高速化和数字化、各类信号传输的集成化、产品体积的小型化微型化、产品的低成本化、接触件端接方式表贴化、模块组合化、插拔的便捷化等等。以上技术代表了连接器技术的发展方向,但需要说明的是:以上技术并不是所有连接器都必需的,不同配套领域和不同使用环境的连接器,对以上技术的需求点是完全不一样的。
频率稳定预热时间:以晶体振荡器稳定输出频率为基准,从加电到输出频率小于规定频率允差所需要的时间。 说明:在多数应用中,晶体振荡器是长期加电的,然而在某些应用中晶体振荡器需要频繁的开机和关机,这时频率稳定预热时间指标需要被考虑到(尤其是对于在苛刻环境中使用的军用通讯电台,当要求频率温度稳定度≤±0.3ppm(-45℃~85℃),采用OCXO作为本振,频率稳定预热时间将不少于5分钟,而采用DTCXO只需要十几秒钟)。 ⒋ 频率老化率:在恒定的环境条件下测量振荡器频率时,振荡器频率和时间之间的关系。这种长期频率漂移是由晶体元件和振荡器电路元件的缓慢变化造成的,可用规定时限后的最大变化率(如±10ppb/天,加电72小时后),或规定的时限内最大的总频率变化(如:±1ppm/(第一年)和±5ppm/(十年))来表示。 说明:TCXO的频率老化率为:±0.2ppm~±2ppm(第一年)和±1ppm~±5ppm(十年)(除特殊情况,TCXO很少采用每天频率老化率的指标,因为即使在实验室的条件下,温度变化引起的频率变化也将大大超过温度补偿晶体振荡器每天的频率老化。
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