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电子连接器技术*化发展趋势

  电子连接器技术未来发展趋势分析高速传输是指现代计算机、信息技术及网络化技术要求信号传输的时标速率达兆赫频段,脉冲时间达到亚毫秒,因此要求有高速传输电子接插件(连接器)。

  高频化是为适应毫米波技术发展,射频同轴电子接插件(连接器)均已进入毫米波工作频段。大电流也是很多电子接插件(连接器)的一个重要发展方向。尽管短小轻薄、节能低耗是消费电子产品的努力方向,但是,以下两个方面决定了在相当多的应用场合,供电向大电流方向演进,我们以常见的电脑CPU

为例说明其原因:

  ****、电脑性能提升,要求CPU 运算速度提升、所需晶体管数量增加,功耗因此上升,在电压不变的情况下,电流同比例上升;

  第二、随着半导体技术的进步,晶体管的工作电压逐渐降低,有利于降低功耗,但其物理特性决定了功耗的降低比例不及电压,因此,电流*也是考验电子连接器*化发展的一个重要指标。

  *信号干扰和屏蔽,当数据传输速度****时,电容和阻*的影响也愈加明显。一个端子上的信号会串扰到相邻的端子并影响其信号完整性。此外,接地电容减小了高速信号的阻*,使信号衰减。新的连接器设计中,每个信号传输 端子都彼此隔开。

  差分信号对就能够很好地达到这个目的,因为每个差分信号对的一侧都有接地引脚,以减少串扰。通常****层是开阵脚的区域以分离相邻的接地端子。下一个层次是装在行间的接地屏蔽。顶层的应用则会包括一个金属接地结构围绕着每个信号端子。

  这样的金属屏蔽实现了数据传输速度和信号完整性的组合。耐****限环境使用可靠性及绿色环保。在现代高科技行业中,有许多涉及到****限环境条件下使用的连接器,超高温、低温,振动、湿热环境、腐蚀性环境下,电子连接器能有效正常使用,这使得在连接器对原材料的选择、结构设计、加工工艺方面有着更高的要求。新的耐高温材料,新的镀覆膜工艺,弹性更高的合金材料使得未来的连接器更能适应严苛的环境。


电感器、变压器检测方法与经验

  1、色码电感器的的检测

  将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:

  A、被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。

  B、被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。

  2、中周变压器的检测

  A、将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。

  B、检测绝缘性能将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:

  (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;

  (2)初级绕组与外壳之间的电阻值;

  (3)次级绕组与外壳之间的电阻值。

  上述测试结果分出现三种情况:

  (1)阻值为无穷大:正常;

  (2)阻值为零:有短路性故障;

  (3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。

  3、电源变压器的检测

  A、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,hirose广濑连接器现货,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。

  B、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。

  C、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。

  D、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。

  E、空载电流的检测

  (a)直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。

  (b)间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,坑梓hirose,即I空=U/R。

  F、空载电压的检测

  将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。

  G、一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提。

  、检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,hirose连接器现货,变压器不能正常工作。

  I、电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。


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