Az egyedi csatlakozók gyakoriak a nagy teljesítményű rendszerekben
A tervezők végtermékeikben gyakran próbálnak szabványos összekapcsolásokat használni. A legtöbben a használhatóságra hivatkoznak, hogy megmagyarázzák, miért ragaszkodnak a szokásos, készen kapható termékekhez. Néha azonban nem létezik olyan szabványos termék, amely megfelelne a rendszertervezési követelményeknek, és egyedi vagy módosított összekapcsolást választanak.
A nem szabványos csatlakozók használata gyakoribb, mint azt a legtöbb tervező gondolná. Például a Samtec értékesítésének mintegy 25%-a nem szabványos termék, a meglévő termékek kisebb módosításaitól a teljesen új csatlakozórendszerekig. Ezek a termékek magukban foglalják a nagy sebességű kártyák közötti (szendvics) rendszereket, nagy sebességű kábelszerelvényeket, hátlappaneleket és kábelrendszereket, kétrészes tű- és aljzatrendszereket, aktív kábelszerelvényeket (a továbbiakban: "középső optikai adó-vevő"). a Samtec új optikai útmutatójában), valamint az RF csatlakozók és kábelszerelvények.
A nagysebességű rendszerek (112 Gb/s adatsebesség csatornánként PAM4, 224 hamarosan) tervezői, például adatközpontok, szuperszámítógépek, automatizált tesztberendezések és orvosi képalkotás, gyakran használnak nagy sebességű kábelszerelvényeket nagy adatmennyiség átvitelére. árfolyamok.
Bár számos szabványos nagysebességű kábelszerelvény létezik, sok vásárló módosítja ezeket a szabványos termékeket. A gyakori módosítások közé tartozik az egyedi nyomtatott áramköri lapok speciális alkalmazásokhoz való tűleképezéshez, védőperselyek elhelyezése az alacsony elhajlású kéterű kábelek körül, vagy a csatlakozók és kábelek feliratozása a cikkszámok azonosítása vagy az utasítások megadása érdekében, hogy csak néhányat említsünk a több száz lehetséges közül. elvégezhető módosítások.

Egy másik népszerű módosítás az alkatrész 1. és 2. végi csatlakozóinak összekeverése. Például a Flyover® QSFP-DD előlapi csatlakozó tetszőleges számú, a chip közelében elhelyezett nagy sűrűségű 2. végi csatlakozóhoz csatlakoztatható. A tervezők különféle típusú csatlakozókat igényelnek az elülső, középső és hátsó paneles összekötő rendszerekhez.
Az élvonalbeli, nagy sebességű rendszerek a nagy teljesítményű csatlakozók következő generációját igénylik. Sok gyártó azonban „közvetlenebb” alkalmazásokat tervez, mint például az ipari automatizálás, a robotika, a beágyazott termékek, valamint a látás- és biztonsági rendszerek. Ezek a dobozok gyakran egyszerűbb hagyományos összeköttetéseket használnak, például négyzet alakú oszlopos csatlakozókat ("csatlakozókat") és aljzatkártyákat. Ezeknek a termékeknek a viszonylag egyszerű kialakítása - szalagvonalas műanyag szigetelők és nem miniatűr középvonalak (pl. 2,54 vagy 2,00 mm, 1,00 vagy 0,80 mm-es osztásközzel) - egyszerűvé és viszonylag gyorssá teszi a módosításokat, ezért olcsó.

A népszerű módosítások közé tartozik a többtűs polarizáció – a tűk eltávolítása –, amely lehetővé teszi a kulcsolást, a légáramlást, a jelleképezést, valamint további helyet biztosít az erőátvitelhez vagy a kúszótávolsághoz és a hézaghoz, hogy megfeleljen a biztonsági és szabályozási szabványoknak. A legtöbb kártyaszintű csatlakozót használó tervező igyekszik megfelelni az UL és CE 61800-5-1 előírásoknak, amelyek megadják a kúszási távolságot és a hézagtávolságot egy adott anyagminőséghez, üzemi feszültséghez és szennyezettségi szinthez.
Egy másik népszerű módosítás az olyan igazítási és polarizációs funkciók hozzáadása, mint az árnyékolás, az importálás és a vakdugó támogatás, valamint a táp- és jeltűk egyetlen csatlakozóba való kombinációja. A tápellátás és a jel érintkezőinek egyetlen csatlakozórendszerben történő kombinálása helyet takarít meg a PCB-n, és javítja a csatlakozócsoportok illeszkedésének tűrését.
A legtöbb kártya-lap csatlakozó gondosan megtervezett jel-föld konfigurációval rendelkezik az SI (jelintegritás) teljesítmény elérése érdekében, amely alacsony módú átalakítást igényel a kisugárzott zaj vagy a zajérzékenység csökkentése érdekében. Ha további árnyékolási teljesítményre van szükség, a csatlakozó külső fémpajzsba foglalható, amely körbeveszi a teljes csatlakozó-rendszert az EMI és EMC hatások minimalizálása érdekében.
A galvanizálás egy másik gyakori módosítás; Ide tartozik többek között a nehéz arany, ezüst és palládium-nikkel. A legtöbb tervező célja a magasabb ciklusok, a zord környezet, az ütés és a vibráció elleni védelem, valamint a magasabb üzemi hőmérséklet.
Az RF csatlakozókat és kábelszerelvényeket gyakran módosítják. A gyakori követelmények közé tartoznak a szorosabb középvonalakon elhelyezett vagy páratlan számú tűvel ellátott összekötő csatlakozók. A tervezők gyakran megkövetelik, hogy összekötő RF-csatlakozóinknak, például MagnumRF™ vagy Bullseye® tesztpontrendszereinknek meghatározott pozíciószámmal, távolsággal és egyedi elrendezéssel rendelkezzenek. Ez lehetővé teheti számukra, hogy csökkentsék a vezetékek hosszát, vagy a csatlakozót a nyomtatott áramköri lap korlátozott helyére illesszék, így a csatlakozó közelebb kerülhet a chiphez. A fázisillesztett vezetékezés és címkézés szintén gyakori RF módosítások.

A fent idézett példák mindegyike a meglévő csatlakozók módosítása. Egyes rendszerek teljesen új csatlakozókat igényelnek, amelyek tartalmazhatnak egyedi tűket és bélyegző alkatrészeket, műanyag szigetelőket és házakat, egyedi RF-et, fémet, speciális csomagokat, egyedi házakat és csomagokat stb. Szorosan működjön együtt a csatlakozó szállítójával az ideális összekapcsolási megoldás létrehozása érdekében a rendszer teljesítményének maximalizálása érdekében.



