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Comment sélectionner des connecteurs carte à carte adaptés

12/12/2024

Alors, lors du choix du connecteur, de quel point de vue devons-nous considérer le connecteur adapté à une utilisation matérielle ?

1. Broches, pas

Le nombre de broches et l'espacement des broches constituent la base de la sélection des connecteurs. Le nombre de broches des connecteurs que vous choisissez dépend du nombre de signaux à connecter. Pour certains connecteurs de patch, la broche de rangée de patch illustrée dans la figure suivante ne doit pas comporter trop de broches. En effet, lors du processus de soudage de la machine SMT, en raison de la température élevée, le plastique du connecteur sera chauffé et déformé, et le renflement central provoquera une soudure virtuelle de la broche. Au début du développement de notre programmateur P800Flash, nous avons utilisé ce type de broche et de barre pour réaliser une connexion inter-cartes, et le résultat a été que la broche de la broche prototype a été soudée sur une grande surface. Après avoir remplacé les deux broches par la moitié du nombre de broches, il n'y a pas eu de fausse soudure.

De nos jours, les appareils électroniques évoluent vers la miniaturisation et la précision, et l'espacement des broches des connecteurs est également de 2,54 mm à 1,27 mm à 0,5 mm. Plus l'espacement des broches est petit, plus les exigences du processus de production sont élevées. L'espacement des broches doit être déterminé par le niveau du processus de production de l'entreprise et la recherche aveugle d'un espacement réduit

 

Prise ZVD-S3 H3.5.jpg

 

2. Performances électriques

Les performances électriques du connecteur comprennent principalement : le courant limite, la résistance de contact, la résistance d'isolement et la rigidité diélectrique. Lors de la connexion d'une alimentation haute puissance, faites attention au courant limite du connecteur ; lors de la transmission de signaux haute fréquence tels que les signaux LVDS et PCIe, faites attention à la résistance de contact. Le connecteur doit avoir une résistance de contact faible et constante, généralement de quelques dizaines à quelques centaines de mΩ.

 

3. Performance environnementale

Les performances environnementales du connecteur comprennent principalement : la résistance à la température, à l'humidité, au brouillard salin, aux vibrations, aux chocs, etc. Sélectionnez en fonction de l'environnement d'application spécifique. Si l'environnement d'application est humide, la résistance à l'humidité et au brouillard salin du connecteur est requise pour éviter la corrosion des contacts métalliques du connecteur. Dans le domaine du contrôle industriel, la résistance aux vibrations du connecteur doit être élevée, afin d'éviter que le connecteur ne tombe pendant les vibrations.

 

4. Propriétés mécaniques

Les propriétés mécaniques du connecteur comprennent la force d'enfichage, l'anti-blocage mécanique, etc. L'anti-blocage mécanique est très important pour le connecteur, une fois inséré, il est susceptible de causer des dommages irréversibles au circuit !

La force d'insertion est divisée en force d'insertion et force de séparation. Les normes pertinentes prévoient une force d'insertion plus importante et une force de séparation minimale. Du point de vue de l'utilisation, la force d'insertion doit être faible et la force de séparation doit être importante. Une force de séparation trop faible réduira la fiabilité du contact, mais pour les connecteurs qui doivent souvent être branchés et débranchés, une force de séparation trop importante augmentera la difficulté de retrait et réduira la durée de vie mécanique.