连接器命名方法

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一 射频同轴连接器型号命名方法

一  射频同轴连接器型号命名方法

一射频同轴连接器型号命名方法1 插头和插座的定义:插头------具有连接机构的主动部分即螺母或卡口连接套的连接器,一般玮自由连接器。

插座------与插头相配连接的连接器,一般为固定连接器。

2 型号一般命名方法:①射频连接器的型号由主称代号和结构形式代号两部分组成,中间用短横线“-“隔开。

②射频连接器的主称由产品技术标准作出具体规定。

③射频连接器的结构形成代号有下表所示部分组成:表示一端为插针接触件,另一端为插孔接触件,阻抗为75的N型系列内转接器。

表示一端为N型插针接触件,另一端为BNC插孔接触件,阻抗为50的系列间转接器。

注:①插头装插针,插座装插孔的系列,结构形式代号中插头和插座代号(表中序号(1)不标。

插座装插针的系列,用括号中的代号。

②注有#号者,仅在面板插头中使用。

③SMB(50)和SSMB型的结构形式代号基本按SMB型技术标准规定,有数字代号和电缆编号组成,此处略。

3射频连接器的型号组成示例:(1)SMA-JW5,TNC-JW5表示SMA型及TNC型弯式非密封射频插头,插头内导体为插针接触件,配用SYV -50-3电缆。

(2)N-50KFD,SMA-KFD表示法兰安装,阻抗为50的N和SMA型微带射频插座,内导体为插孔接触件。

(3)SMA-KE,SMB-75KHD表示直接焊接在线路板上的阻抗为50的SMA微带插孔连接器及阻抗为75的SMB 插孔连接器。

(4)转接器和阻抗转接器的型号组成方法,以插头或插座型号型为基础派生,一般采用下列形式:①转接器的型号,其类型代号部分用连接器主称代号(系列内转接器)及分数形式(系列间转接器)表示。

如:N-75JK②阻抗转接器的型号,其型号或结构形式代号用分数形式表示:如:N-50J/75K表示一端为50的插头,另一端为75的插座,两端均为“N“型的阻抗转接器。

4射频同轴连接器根据射频连接器的定义,他是传输线的一个部分借助与它,可以使传输系统的元件(电缆)接上和脱开,它与电力连接器不同,电力连接器用于低频(一般为60赫兹)的电气信号,而射频连接器是用于传输射频能量,其频率范围很宽,可达18x109赫兹、秒(18GHz)甚至更高。

molex 接插件命名规则

molex 接插件命名规则

molex 接插件命名规则
Molex接插件命名规则是指一种用于标识和区分不同类型和规格的Molex电连接器的命名方法。

Molex是一家知名电气连接器制造商,在各种电子设备和工业应用中广泛使用。

Molex接插件命名规则基于一套简洁而清晰的体系,以便用户能够轻松区分和选择适合其需求的连接器。

该命名规则一般由字母和数字组成,其中包含以下关键信息:
1. 系列号:Molex接插件通常会分为不同的系列。

系列号通常是一个两位数的数字,用于表示特定系列的连接器。

不同的系列号对应着不同的特性和用途。

2. 插孔数量:接插件的插孔数量是其关键特征之一。

在命名中,插孔数量常常以一个数字表示。

例如,一个具有8个插孔的连接器可能被命名为"8P"。

3. 材料和涂层:某些情况下,Molex接插件的命名还可能包含有关使用材料和涂层的信息。

这些信息通常以字母表示,用于指示连接器的特殊属性。

例如,"G"可能表示金属外壳,而"B"可能表示黑色涂层。

4. 其他特殊特性:根据具体产品的要求,Molex接插件的命名规则还可以包含其他特殊特性的信息。

这些特性可能包括防水性能、防尘性能、耐高温、高速传输等。

通过遵循Molex接插件命名规则,用户可以更轻松地选择适合其特定需求的连接器。

这种规则的使用不仅使得连接器的选择和标识变得更加简单和方便,还可以提高电子设备的可靠性和性能。

wago连接器 命名规则

wago连接器 命名规则

wago连接器命名规则
Wago连接器的命名规则主要遵循以下几个原则:
1. 名称要简洁明了,用简洁的词汇表达产品的特点或功能,避免过长或复杂的词汇。

2. 名称应与产品定位一致,能够准确传达产品的定位和目标用户。

3. 名称应具有描述性和说明性,能够直观地传达产品的特点和用途。

4. 名称不应侵犯任何商标或专利。

具体来说,Wago连接器的命名一般会包含以下几个部分:
1. “Wago”作为品牌名称,是必不可少的。

2. 连接器的形状、尺寸、材质等特征信息,这些信息会以简短的字母或数字表示。

3. 连接器的用途或功能,如“信号”、“电源”等,这些信息也会以简短的字母或数字表示。

4. 连接器的特殊要求或定制化信息,这些信息可能包括客户的特殊要求、生产批次号等。

总的来说,Wago连接器的命名规则是为了使产品名称更加清晰、易于理解和记忆,同时符合品牌形象和标准。

馈线接头(连接器)和转换头(转接器)的命名方式

馈线接头(连接器)和转换头(转接器)的命名方式

馈线接头(连接器)和转换头(转接器)的命名方式2009-10-31 11:45:13| 分类:默认分类 |字号订阅一、馈线接头(连接器)馈线与设备以及不同类型线缆之间一般采用可拆卸的射频连接器进行连接。

连接器俗称接头。

常见的射频连接器有以下几种:1、DIN型连接器适用的频率范围为0~11GHz,一般用于宏基站射频输出口。

2、N型连接器适用的频率范围为0~11GHz,用于中小功率的具有螺纹连接机构的同轴电缆连接器。

这是室内分布中应用最为广泛的一种连接器,具备良好的力学性能,可以配合大部分的馈线使用。

3、BNC/TNC连接器BNC连接器适用的频率范围为0~4GHz,是用于低功率的具有卡口连接机构的同轴电缆连接器。

这种连接器可以快速连接和分离,具有连接可靠、抗振性好、连接和分离方便等特点,适合频繁连接和分离的场合,广泛应用于无线电设备和测试仪表中连接同轴射频电缆。

TNC连接器TNC连接器是BNC连接器的变形,采用螺纹连接机构,用于无线电设备和测试仪表中连接同轴电缆。

其适用的频率范围为0~11GHz。

4、SMA连接器适用的频率范围为0~18GHz,是超小型的、适合半硬或者柔软射频同轴电缆的连接,具有尺寸小、性能优越、可靠性高、使用寿命长等特点。

但是超小型的接头在工程中容易被损坏,适合要求高性能的微波应用场合,如微波设备的内部连接。

5、反型连接器通常是一对连接器:公连接器采用内螺纹联接,母连接器采用外螺纹联接,但有些连接器与之相反,即公连接器采用外螺纹联接,母连接器采用内螺纹联接,这些都统称为反型连接器。

例如某些WLAN的AP设备的外接天线接口就采用了反型SMA连接器。

实例图片:二、转换头(转接器)===我们常用的1/2馈线头即为N型J头,又称N-J头而室分中常用的7/8头为DIN-NJ头,即接馈线端为DIN大小、输出端为NJ 头的馈线头应该是1/2"DIN型公头,分开说的,前面说馈线端,后面N和DIN说头DIN头是用来接基站的,耦合基站的时候用;N头是室分的。

连接器型号命名标准

连接器型号命名标准

连接器型号命名标准连接器型号命名标准用于识别、区分和描述连接器的类型、导线规格、端子材质、安装方式、针脚数、封装形式以及特殊功能等信息。

通过统一的命名标准,可以方便用户在选择和使用连接器时能够快速、准确地识别和选择适合的型号。

一、连接器类型连接器类型是连接器型号中的基本要素,用于描述连接器的外形、结构以及应用领域。

常见的连接器类型包括:1. RJ45型:用于网络通信领域,具有8个针脚,常用于CAT5e 网络连接。

2. SMA型:小型连接器,常用于射频和微波领域的高频信号传输。

3. SMB型:超小型连接器,常用于低频信号传输。

4. N-Type型:用于射频和微波领域的信号传输,具有较高的频率特性。

5. RP-SMA型:具有可拆卸的针脚设计,适用于需要频繁插拔的场合。

6. UHF型:超高频连接器,适用于射频和微波领域的信号传输。

二、导线规格导线规格是连接器型号中的重要组成部分,用于描述连接器所使用的导线的类型、截面积和绝缘层等信息。

导线规格通常以字母和数字组合表示,例如:1. CAT5e:表示使用CAT5e类型的导线。

2. 7-16AWG:表示使用7-16AWG规格的导线,截面积从0.0052英寸2到0.0208英寸2,适用于不同电流和电压要求。

3.RG58U:表示使用RG58U类型的同轴电缆,适用于射频和微波信号传输。

三、端子材质端子材质是连接器中的重要部件之一,用于描述连接器端子的制造材料。

常用的端子材质包括:1. 铜合金:如青铜、黄铜等,具有良好的导电性能和机械强度。

2. 不锈钢:具有较好的耐腐蚀性和机械强度,适用于高湿度和恶劣环境。

3. 磷青铜:具有良好的导电性能和机械强度,适用于插拔次数较多的场合。

四、安装方式安装方式是描述连接器安装固定方式的相关信息,如螺丝固定、焊接等。

在连接器型号中,安装方式通常以字母或数字表示:1.螺丝固定(M):通过螺丝紧固的方式将连接器固定在印刷电路板或其他设备上。

te连接器命名规则

te连接器命名规则

te连接器命名规则一、引言在现代科技发展迅猛的时代,连接器作为电子设备中不可或缺的一个组成部分,扮演着连接信号与电路的重要角色。

其中,te连接器作为一种常见的连接器类型,具有广泛的应用领域和规范的命名规则。

本文将介绍te连接器的命名规则,以及其背后的工作原理和应用场景。

二、te连接器的命名规则1. 型号命名规则te连接器的型号命名规则通常采用字母和数字的组合,字母部分代表连接器的系列或特殊标识,数字部分代表连接器的尺寸或其他参数。

例如,TE 101系列连接器中的101代表连接器的特定型号,而TE 2000系列连接器中的2000则代表另一种型号。

2. 插头和插座的区分te连接器通常由插头和插座两部分组成,其区分方法也体现在命名规则中。

例如,以字母M开头的型号代表插头,以字母F开头的型号代表插座。

这种命名规则的设计使得使用者能够清晰地识别连接器的不同部分。

3. 密封性能的标识te连接器的密封性能对于一些特殊应用场景非常重要,因此在命名规则中也加入了对密封性能的标识。

例如,以字母R开头的型号代表连接器具有防水性能,以字母P开头的型号代表连接器具有防尘性能。

4. 额定电流和电压的表达连接器的额定电流和电压是使用者在选择连接器时的关键参数,因此在命名规则中也有相应的表达方法。

例如,以字母A结尾的型号代表连接器的额定电流较小,以字母B结尾的型号代表连接器的额定电流较大。

类似地,以字母V结尾的型号代表连接器的额定电压较小,以字母W结尾的型号代表连接器的额定电压较大。

三、te连接器的工作原理te连接器通过插头和插座之间的插拔来实现电路的连接和断开。

插头中通常包含了一组金属引脚,而插座中则包含了对应的插槽。

当插头插入插座时,引脚与插槽之间建立了电气连接,信号能够通过连接器传输。

而当插头拔出插座时,引脚与插槽之间的连接断开,实现了电路的分离。

te连接器的工作原理还包括一些其他重要的方面,例如插头和插座的设计,以及金属引脚与插槽之间的接触方式。

molex 接插件命名规则 -回复

molex 接插件命名规则 -回复

molex 接插件命名规则-回复Molex是一家全球领先的电子连接器和电缆解决方案提供商,其产品被广泛应用于汽车、消费电子、通信、工业和医疗设备等领域。

Molex的接插件命名规则是指根据产品的不同特点和功能,采用一定的命名规则对其进行分类和命名。

在本篇文章中,我将一步一步解释Molex的接插件命名规则的相关内容。

首先,Molex的接插件命名规则基于产品的系列和序列。

一个产品系列代表了一组拥有相同特征、形式和功能的连接器产品,而一个产品序列则代表这个系列中的一个具体产品。

通过这种分类方式,Molex可以更好地组织和管理大量接插件产品,并为客户提供更精确的选择和定制服务。

接下来,Molex的接插件命名规则中的关键词和缩写都是根据产品的特点和功能来确定的。

例如,产品系列中的关键词可以描述连接器的形状、尺寸、电气特性、用途等。

常见的关键词包括"Micro"(微型)、"Nano"(纳米)、"SlimStack"(超薄式)、"SMT"(表面安装)、"Flex"(柔性)、"High-Density"(高密度)等。

这些关键词使得产品的特点和优势能够直观地表达出来,方便客户快速选择和识别合适的产品。

此外,Molex的接插件命名规则中还使用了一些缩写词和代号来表示产品的规格和功能。

这些缩写词和代号通常是根据国际标准和行业惯例来确定的。

它们可以包括信号类型(如"A"表示模拟信号,"D"表示数字信号)、导电方式(如"MA"表示磁性连接器,"HMA"表示高速磁性连接器)、接口类型(如"USB"表示通用串行总线,"HDMI"表示高清晰度多媒体接口)等。

这些缩写词和代号使得产品的规格和功能可以用更简洁明了的方式来进行描述,便于客户准确理解和选择。

欧式接插件命名规则-概述说明以及解释

欧式接插件命名规则-概述说明以及解释

欧式接插件命名规则-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述在软件开发过程中,接插件(Plugin)是一种常见的设计模式。

为了使接插件在不同的环境中能够被正确识别和使用,欧洲标准委员会制定了一套接插件命名规则,即欧式接插件命名规则。

这套命名规则主要包括了接插件的命名方式、命名规则和命名约定等内容。

通过遵循这些规则,开发人员能够更加便捷地开发和维护接插件,同时也能够提高软件的可维护性和可重用性。

本文将详细介绍欧式接插件命名规则,包括命名方式的具体要求、常用的命名规则和命名约定等内容。

同时,还将通过实例和案例分析来进一步解释和说明这套规则的实际应用。

通过阅读本文,读者将能够了解和掌握欧式接插件命名规则,从而在软件开发中能够更好地命名和管理接插件。

同时,也能够借鉴这些规则来指导自己的软件开发实践,提升自身的软件开发能力和水平。

在接下来的章节中,我们将详细介绍欧式接插件命名规则的具体内容,以及其在软件开发中的实际应用和意义。

请继续阅读下一节,以便更好地理解和掌握这套命名规则。

文章结构部分的内容可以按照以下方式进行编写:文章结构部分介绍了整篇文章的组织方式,包括各个章节的标题和内容概要。

通过合理的结构安排,读者可以更好地理解文章的内容,从而更有效地获取所需信息。

本篇文章的结构如下:1. 引言1.1 概述1.2 文章结构1.3 目的2. 正文2.1 欧式接插件命名规则2.2 要点12.3 要点23. 结论3.1 总结3.2 展望引言部分对文章进行了简要介绍,包括概述内容,文章的组织结构和目的。

这一部分为读者提供了全文的框架,让读者在阅读之前能够对文章有一个整体的了解。

正文部分是文章的核心内容,主要包括了欧式接插件命名规则以及要点1和要点2的具体内容。

在这一部分中,我们将详细介绍欧式接插件命名规则,并提供相关例子和解释。

同时,要点1和要点2将细化欧式接插件命名规则的相关概念和注意事项,让读者能够更深入地理解和运用这些命名规则。

接线端子代号表示方法

接线端子代号表示方法

端子代号表示方法“:”前面是端子组件、器件代号,“:”+“序号”是端子编号【如:】JX11:12表示编号为JX11的端子组、编号为12的端子电气制图【项目代号】的含义:1、高层代号,前缀符号为“=”,如 =M32、位置代号,前缀符号为“+”,如 +D1233、种类代号,前缀符号为“-”,如 -K64、端子代号,前缀符号为“:”,如:14项目代号在图面中不致混淆的前提下,可以省略。

比如:电气原理图中,-KA2表示“编号为2的继电器”,可以简化为KA2。

比如继电保护装置的电流端子JQH8-12这款端子,J表示接线端子的意思,QH8表示SMW品牌-8是第8个系列,-12表示12位的意思。

按端子的功能分类例如南京三门湾有,普通端子,保险端子,试验端子,接地端子,双层端子,双层导通端子,三层端子,三层导通端子,一进双出端子,一进三出端子,双进双出端子,刀闸端子,过电压保护端子,标记端子等。

按电流分类,分为,普通端子(小电流端子),大电流端子(100A以上或25MM线以上)。

按外型分类。

可分为导轨式端子,(比如JH1,JH2,JH5,JH9,JHY1等)固定式端子(比如,TB,TC,X3,X5,H系列,JQH8-12,JQH8-12B,JQH8-12C等),线路板端子(PCB端子)等。

接线端子型号存在的意义:便于端子客户搜索到自己想要的具体型号、产品;便于生产厂商管理;便于代理商和经销商管理;同时节省了接线端子实物所占据的时间与空间。

编辑本段识别标准本标准等效采用国际标准IEC455(1988)《设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则》。

1 主题内容与适用范围本标准规定了识别电器设备(以下简称设备)接线端子的各种方法,并制订了以字母数字系统识别设备接线端子和特定导线线端的通则。

本标准适用于设备(如电阻器、熔断器、继电器、接触器、变压器、旋转电机等)和这些设备的组合体的接线端子的识别标记,也适用于特定导线线端的识别。

馈线接头(连接器)和转换头(转接器)的命名方式

馈线接头(连接器)和转换头(转接器)的命名方式

馈线接头(连接器)和转换头(转接器)的命名方式2009-10-31 11:45:13| 分类:默认分类 |字号订阅一、馈线接头(连接器)馈线与设备以及不同类型线缆之间一般采用可拆卸的射频连接器进行连接。

连接器俗称接头。

常见的射频连接器有以下几种:1、DIN型连接器适用的频率范围为0~11GHz,一般用于宏基站射频输出口。

2、N型连接器适用的频率范围为0~11GHz,用于中小功率的具有螺纹连接机构的同轴电缆连接器。

这是室内分布中应用最为广泛的一种连接器,具备良好的力学性能,可以配合大部分的馈线使用。

3、BNC/TNC连接器BNC连接器适用的频率范围为0~4GHz,是用于低功率的具有卡口连接机构的同轴电缆连接器。

这种连接器可以快速连接和分离,具有连接可靠、抗振性好、连接和分离方便等特点,适合频繁连接和分离的场合,广泛应用于无线电设备和测试仪表中连接同轴射频电缆。

TNC连接器TNC连接器是BNC连接器的变形,采用螺纹连接机构,用于无线电设备和测试仪表中连接同轴电缆。

其适用的频率范围为0~11GHz。

4、SMA连接器适用的频率范围为0~18GHz,是超小型的、适合半硬或者柔软射频同轴电缆的连接,具有尺寸小、性能优越、可靠性高、使用寿命长等特点。

但是超小型的接头在工程中容易被损坏,适合要求高性能的微波应用场合,如微波设备的内部连接。

5、反型连接器通常是一对连接器:公连接器采用内螺纹联接,母连接器采用外螺纹联接,但有些连接器与之相反,即公连接器采用外螺纹联接,母连接器采用内螺纹联接,这些都统称为反型连接器。

例如某些WLAN的AP设备的外接天线接口就采用了反型SMA连接器。

实例图片:二、转换头(转接器)===我们常用的1/2馈线头即为N型J头,又称N-J头而室分中常用的7/8头为DIN-NJ头,即接馈线端为DIN大小、输出端为NJ 头的馈线头应该是1/2"DIN型公头,分开说的,前面说馈线端,后面N和DIN说头DIN头是用来接基站的,耦合基站的时候用;N头是室分的。

PCB封装命名-allegro

PCB封装命名-allegro

PCB命名规则—allegro一、焊盘命名规则1、贴片矩形焊盘命名规则:SMD+长(L)+宽(W)(mil)举例:SMD90X602、贴片圆焊盘命名规则:SMDC+焊盘直径(D)(mil)举例:SMDC503、贴片手指焊盘命名规则:SMDF+长(L)+宽(W)(mil)举例:SMDF30X104、通孔圆焊盘命名规则:PAD+焊盘外径(mil)+C+孔径(mil)+D举例:PAD80C50D注:D代表金属化孔,没有D代表非金属化过孔5、通孔方焊盘命名规则:PAD+焊盘外径(mil)+SQ+孔径(mil)+D举例:PAD45SQ20D注:D代表金属化孔,没有D代表非金属化过孔6、通孔矩形焊盘命名规则:PAD+长X宽+REC+孔径(mil)+D举例:PAD50X30REC20D注:D代表金属化孔,没有D代表非金属化过孔二、分离元件封装的命名规则SMD1、电阻命名规则:元件类型简称+元件尺寸举例:R0805注:06代表英制0.06英寸2、阻排命名规则:元件类型简称+元件尺寸举例:RA08053、电容命名规则:元件类型简称+元件尺寸举例:C08054、钽电容命名规则:元件类型简称+元件尺寸举例:TC32165、发光二极管命名规则:元件类型简称+元件尺寸举例:LED08056、其它分立命名规则:元件封装代号+管脚数举例:SOT23—5三、表贴IC封装的命名规则1、小外形封装IC命名规则:外形封装简称+管脚数—管脚间距(mil)举例:SO8—502、J引线小外形封装SOJ命名规则:SOJ+引脚数—管脚间距(mil)举例:SOJ14—1003、PLCC命名规则:PLCC+引脚数—管脚间距(mil)举例:SOJ14—1004、BGA命名规则:BGA+引脚数—管脚间距(mil)举例:BGA258-105、四方扁平IC命名规则:封装简称+引脚数—管脚间距(mil)举例:QFP44—50四、插装元件封装的命名规则1、无极性电容CAP命名规则:CAP-管脚间距(mil)举例:CAP-2002、有极性柱状电容命名规则:CAPC—管脚间距(mil)举例:CAPC—2003、二极管命名规则:DIODE—管脚间距(mil)举例:DIODE-2004、插装电感器命名规则:IN+形状C/R—管脚间距(mil)举例:INDC-400注:C代表圆形,R代表方形5、插装电阻器命名规则:REC—管脚间距(mil)举例:REC—2006、插装电位器命名规则:POT—管脚间距(mil)举例:POT—2007、插装振荡器命名规则:OSC+管脚数-元件尺寸(mil)举例:OSC4-20X208、单列直插SIP命名规则:SIP+管脚数—管脚间距(mil)举例:SIP6-1009、双列直插DIP命名规则:DIP+管脚数-管脚间距(mil)举例:SIP6—10010、插装晶体管命名规则:TO+封装代号—管脚数举例:TO92—311、测试点命名规则:TP五、连接器封装的命名规则1、D型连接器命名规则:DB+管脚数—类型M/F举例:DB9—M注:M代表针,F代表孔2、贴片双边缘连接器命名规则:SED+管脚数—管脚间距(mm)+类型M/F举例:SED50-10F六、热风焊盘(thermal relief)和隔离盘(anti pad)通常比规则焊盘尺寸大20MIL,如果盘小于40MIL,可以适当减小七、阻焊层一般比焊盘的尺寸大5MIL。

射频同轴连接器的命名

射频同轴连接器的命名

射频连接器
射频同轴连接器的命名
射频同轴连接器的命名方法
型号命名
射频同轴连接器的型号由主称代号和结构代号两部分组成,中间用短横线"-"隔开。

主称代号
射频连接器的主称代号采用国际上通用的主称代号,具体产品的不同结构形式的命名由详细规范作出具体规定。

结构形式代号
射频连接器的结构形式代号由下表所示部分组成:
● 射频连接器的型号组成示例
例1:MCX-JW3
表示MCX型弯式射频插头,插头内导体为插针接触件,配用SYV-50-3,RG-5 8/U等射频电缆。

例2:BNC-KWE
表示BNC弯式焊接在印制线路板上阻抗为50Ω的射频插座。

例3:SMA-C-J1.5
表示SMA直式射频插头,内导体为插针接触件,配用SFF-50-1.5-1,RG-174/U 等射频电缆,端接形式为压接式。

● 转接器的型号组成示例
转接器的型号以插头或插座的型号为基础派生组成,一般采用下列形式:
转接器型号的主称代号部分以连接器主称代号(系列内转接器)或分数型式(系列间转接器)标示。

例1:SMA-50JK
表示SMA型50Ω系列内转接器,一端为阳接触件,一端为阴接触件。

例题:BNC/SMA-50JK
表示一端为BNC阳接触件,另一端为SMA阴接触件,阻抗为50Ω的转接器。

● 阻抗转换器的型号组成示例
例:N-50J/75K
表示一端50Ω阳接触件,另一端为75Ω阴接触件的N型阻。

插接件(护套)小知识.

插接件(护套)小知识.

连接器的绝缘材料
•热塑性塑料: 聚酰胺, 聚碳酸酯(PC), 聚氯乙烯 ( PVC),ABS, 聚氨酯(PUR), 聚砜(PSO),聚四氟乙烯 (PTFE), 聚乙烯(PE), 聚丙烯(PP),聚苯醚(PPO),聚对苯 二酸丁二酯(PBT), PPS. •热固性塑料: 酚醛树脂, 尿甲醛, DAP,
如SJ2298-83(印制电路连接器)、SJ2297-83(矩形连接
器)、SJ2459-84(带状电缆连接器)、GB9538-88(带状
电缆连接器)等。由于连接器结构的日益多样化,在实践中用一
种命名规则复盖某一类连接器越来越困难。

另一种思路是用阿拉伯数字组合。这种方式的好处是简洁,
便于计算机管理和小型产品的标志打印。国际上主要的连接器制
从用途可分为可分离式连接器和固定(永久性)
式连接器。线束用插接件属于可分离式连接器
连接器的型号命名
产品型号命名有两种思路:

一种是用字母代号加数字的办法,力求在型号命名中反映
产品的主要结构特点。这种方式的好处是易于识别,但排列太长,
过于复杂,随着连接器的小型化,给打印带来很多困难。目前国
内仍流行这种方式,并在某些行业标准甚至国标中作出了规定,
性能:具有很高的机械强度,软化点高,耐热,磨擦 系数低,耐磨损,自润滑性,吸震性和消音性,耐油,耐 弱酸,耐碱和一般溶剂,电绝缘性好,有自熄性,无毒, 无臭,耐候性好,染色性差。缺点是吸水性大,影响尺寸 稳定性和电性能,纤维增强可降低树脂吸水率,使其能在 高温、高湿下工作。尼龙与玻璃纤维亲合性十分良好。
我们所看到的在汽车线束上用到的最多的还是汽车的控 制线上几乎大部分的都为PBT材料,诸如,保险盒、喷油 嘴、怠速马达,空气流量计等用到的接插件均为PBT。

F0电路图识图技巧及线束布置

F0电路图识图技巧及线束布置

F0线束、连接器、搭铁命名规则S左后轮速传感器线束R右后轮速传感器线束三、连接器、搭铁命名规则对于连接器,按照阿拉伯数字对每条线束上的连接器进行排序。

例如A1,A2,A3……A16。

对互连连接器采取用不同线束字母代码组合后加数字的形式。

例如CA1,CA2,CH1。

在特殊连接器如3A、3B、1D、1H当中,1表示前舱配电盒,3表示仪表配电盒,后边的字母表序号。

搭铁使用“W+线束代码+数字”的形式表示,例如WA1,WC1。

四、继电器继电器用“数字+字母序号”表示。

例如1M、1N、5A、5B,其中1表示位于前舱配电盒,5表示位于左A柱仪表台管梁下,字母表示序号。

例外情况:1Q近光灯继电器,位于前舱右前减振支座旁;C33电动窗继电器,位于左A柱管梁前方。

五、保险保险用“F+配电盒编号/数字”的形式表示。

例如F1/7,F为Fuse 的缩写,其后的数字1代表前舱配电盒,2代表仪表配电盒,斜线后的数字7为保险编号。

组合仪表及仪表配电盒端子定义F0组合仪表同时作为F0配电盒,对车身用电设备进行配电。

在组合仪表背面配电盒中的相关接插件:F0前舱配电盒知识介绍一、前舱配电盒概述前舱配电盒主要用于整车供电。

继电器:保险:F0二、外观视图1、实物图和明细图(因状态变更,以实车为准)2、前舱配电盒 1A 保险丝盒连接器注意:引脚定义以正视图为准,读数从左至右,从上到下,电喷ECU接口除外。

3、前舱配电盒1B保险丝盒连接器4、前舱配电盒1C保险丝盒连接器5、前舱配电盒1D保险丝盒连接器6、前舱配电盒1F保险丝盒连接器7、AB1-接发动机线束连接器8、AB1-接发动机线束连接器F0线束接插件详解图7。

射频同轴连接器型号命名方法

射频同轴连接器型号命名方法

表示法兰安装,阻抗为50Ω的N和SMA微带射频插座,内导体为插孔接触件。

(3)转接器和阻抗转换器的型号组成方法,以插头或插座型号为基础派生,一般采用下列形式:①转接器的型号,其类型代号部分用连接器主称代号(系列内转接器)及分数形式(系列间转接受能力器)表示。

如:N-75JK不示一端为插针接触件,加一端为插孔接触件,阻抗为75Ω的N型系列内转接器。

如:N/BNC-50JK表示一端为N型插针接触件,另一端为BNC型插孔接触件,阻抗为50Ω的系列间转接器。

②阻抗转换器的型号,其型号或结构形式代号用分数形式表示:如:N-50J/75K表示一端为50Ω插头,另一端75Ω插座,两端均为“N”型的阻抗转换器连接器命名方法/starchine/blog/item/d8d142614f58f7d68cb10dbf.html 通用射频连接器的型号由主称代号和结构形式代号两部分组成,中间用短横线“-”隔开。

其它需说明的情况可在详细轨范;短横线与结构形式代号隔开。

通用射频连接器的主称代号采用国内、外通用的主称代号。

特殊产品的主称代号由详细规范做出具体规定。

通用主称代号说明:N型外导体内径为7mm(0.276英寸)、特性阻抗50Ω(75Ω)的螺纹式射频同轴连接器。

(IEC169-16)BNC型外导体内径为6.5mm(0.256英寸)、特性阻抗50Ω的卡口锁定式射频同轴连接器。

(IEC169-8)TNC型外导体内径为6.5mm(0.256英寸)、特性阻抗50Ω的螺纹式射频同轴连接器。

(IEC169-17)SMA型外导体内径为4.13mm(0.163英寸)、特性阻抗50Ω的螺纹式射频同轴连接器。

(IEC169-15)SMB型外导体内径为3mm(0.12英寸)、特性阻抗50Ω的推入锁定式射频同轴连接器。

(IEC169-10)SMC型外导体内径为3mm(0.12英寸)、特性阻抗50Ω的螺纹式射频同轴连接器。

(IEC169-9)SSMA型外导体内径为2.79mm(0.11英寸)、特性阻抗50Ω的螺纹式射频同轴连接器。

连接器命名规则V000讨论版--

连接器命名规则V000讨论版--
M表示带定位柱,没有M则表无定位柱
2*25P表示双排每排25引脚
1.27*3.0表示间距1.27mm,塑高3.0mm
HT
贴片排针
HT-M-2*25P-1.270+3.0
M表示带定位柱,没有M则表无定位柱
2*25P表示双排每排25引脚
1.27*1.0+2.5表示间距1.27mm,塑高1.0mm,插针在塑高以上2.5mm
2*30P表示双排每排30引脚
0.5*3.0表示间距0.5mm,塑高3.0mm
FFC
扁平排线座
FFC-U-R-0.5*20P
FFC-D-C-1.0*30P
U表示上接,D表下接
R表示抽屉式,C表示翻盖式
0.5*20P表示间距0.5mm,20引脚
HD
贴片排座
HD-M-2*25P-1.27*3.0
HD-2*30P-2.0*2.5
2.0*2.5表示间距2.0mm塑高2.5mm
SMD
卧式接线端子
SMD-1.25*4P
1.25*4P表示1.25mm间距4引脚
XH
XH-W-2.54*6P
W表示90°弯针,没有W表示直的
2.54*6P表示2.54mm间距6引脚
SIP
插件排针
SIP-W-2*10P-2.54*2.5+4.0
SIP-1*10P-2.0*2.5+4.0
W表示90°弯针,没有W表示直的
2*10P表示双排每排10引脚
2.54*2.5+4.0表示间距2.54mm,塑高2.5mm,插针在塑高以上4.0mm
XD
插件排座
XD-2*10P-2.0*2.5
2*10P表示双排每排10引脚

其他器件命名方法

其他器件命名方法

密封继电器规格号标志方法,由继电器型号 、斜线、规格序号、短划线、安装方式、引 出端形式六部分组成。不同类别继电器的各 部分字母代码见表1、表2、表3、表4、表5、 表6。 非密封继电器规格号标志方法,由继电器型 号、斜线、规格序号、短划线、触点组数、引 出端形式六部分组成。不同类别继电器型号的 各部分字母代码见表1、表2、表3、表4、表5、 表6。
代码 JW 名 称 微功率继电器 定
3、继电器的各种定义

JR
弱功率继电器
JZ
中功率继电器
JQ
大功率继电器
当触点开路电压为直流27伏时,触 点额定负载电流(阻性)为0.1A、 0.2A的继电器 当触点开路电压为直流27伏时,触 点额定负载电流(阻性)为0.5、1A 的继电器 当触点开路电压为直流27伏时,触 点额定负载电流(阻性)为2A、5A 的继电器 当触点开路电压为直流27伏时,触 点额定负载电流(阻性)为10A、 15A、20A、25A、40A ···的继电 器
2 3 4
5 6 7
表2 密封式继电器引出端形式代码
代码 1 2 3 4 5 6 标 准 安 装 方 式 插针式,L(长度)为:5mm 插针式,L(长度)为:7mm 软引线式 焊钩式 焊孔式 螺纹式
表3 非密封式继电器引出端形式代码 代码
1 2 3 4 5
标 准 安 装 方 式
音质电路板式 插座电路板式 焊接式 插座焊接式 电子管管脚式
似整数值(按四舍五入法则)。 若在同一型号的产品中,交、直流规格并存 时,对直流规格,规格序号之后的短划线为 直线(即直流信号);对于交流规格,规格 序号之后的短划线改用曲线“~”(即交流 信 号)代替。 产品型号与规格序号用斜线分隔。规格序号 不能单独使用。 有可靠性指标的继电器(包括斩波器),其

DJ系列接插件命名规则 以及和TE接插件对应关系

DJ系列接插件命名规则 以及和TE接插件对应关系

DJ系列接插件命名规则以及和TE接插件对应关系DJ 代表电子接插件7 代表插片式02 代表2个孔1 代表设计序号2.8 代表端子宽度21 代表子件(11代表母件)一般A-0.5-1.0 B-1.5-2.0 C2.0-2.5后面加C,代表压接平方即该端子压导线的粗细后面加SN,表示端子外表有镀层,SN表示镀锡。

DJ系列接插件和AMP系列对照表0.6 系列DJ7031-0.6-21 1-967642-1(AMP 安普号)DJ621-0.6S-1 928999-1(AMP 安普号)DJ621-0.6A-1 963715-1(AMP 安普号)DJ621-0.6S/S 962885-1(AMP 安普号)DJ621-0.6A/S 965906-1(AMP 安普号)0.7 系列DJ7061-0.7-21 1-967616-1(AMP 安普号)DJ7241-0.7-21 C-1318917(AMP 安普号)DJ7401-0.7-21 1318389-1(AMP 安普号)DJ7282-0.7-21 1565380-1(AMP 安普号)1.0 系列DJ7021-1-21 1-967644-1(AMP 安普号)DJ3241-1-21 4-1437287-5(AMP 安普号)DJ3242-1-21 4-1437287-6(AMP 安普号)DJ7161-1-11 174053-2(AMP 安普号)DJ624-1S 1123343-1 (AMP 安普号)1.2 系列DJ7041-1.2-21 174966-2(AMP 安普号)DJ7161-1.2-20 179054-6 锁件(AMP 安普号)DJ7161-1.2-21 179054-6(AMP 安普号)DJ7201-1.2-21 174047-2(AMP 安普号)DJ7242-1.2-21 316371(AMP 安普号)DJ7243-1.2-21 316372(AMP 安普号)DJ7481-1.2-11 316370-6(AMP 安普号)DJ6210-1.2A 173 716-1( 安普号) 173 681-1(AMP 安普号)1.5 系列DJ7011-1.5-21 282079-1(AMP 安普号)DJ7011-1.5-11 282103-1(AMP 安普号)DJ7021-1.5-21 282080-1(AMP 安普号)DJ7021-1.5-11 282104-1(AMP 安普号)DJ7031-1.5-21 282087-1(AMP 安普号)DJ7031-1.5-11 282105-1(AMP 安普号)DJ7041-1.5-21 282088-1(AMP 安普号)DJ7041-1.5-11 282106-1(AMP 安普号)DJ7045-1.5-21 444515-1(AMP 安普号) 1717892-1(AMP 安普号) DJ7051-1.5-21 282089-1(AMP 安普号)DJ7051-1.5-11 282107-1(AMP 安普号)DJ7061-1.5-21 282090-1(AMP 安普号)DJ7061-1.5-11 282108-1(AMP 安普号)DJ623-E1.5A 962 876-1(AMP 安普号)DJ611-1.5 ×0.8A 282 109-1(AMP 安普号)1.8 系列DJ7022-1.8-11 348794-3(AMP 安普号)DJ7042-1.8-21 174922-1(AMP 安普号) 368501-1(AMP 安普号) DJ7044-1.8-21 444046-1(AMP 安普号)DJ7163-1.8-21 179631-1(AMP 安普号)DJ7201-1.8-11 174936-1(AMP 安普号)DJ7201-1.8-21 174952-1(AMP 安普号) 368511-1(AMP 安普号) DJ7023-1.8-21 348793-3(AMP 安普号)DJ7063-1.8-21 174923-1(AMP 安普号)DJ7033-1.8-21 174921-1(AMP 安普号)DJY7201-1.8-11 175785-1(AMP)DJ614-G1.8A 173 645-1(AMP 安普号)DJ624C-1.8A 282438-1(AMP 安普号)DJ624C-1.8B 282 466-1(AMP 安普号)DJ624B-1.8B 776 001-1(AMP 安普号)DJ624-G1.8A 173 631-1(AMP 安普号)DJ624-1.8A 282403-1(AMP 安普号)2 系列DJ7026-2-21 174352-2(AMP 安普号)DJ7026-2-20 174353-7(AMP 安普号)DJ7026-2-11 174354-2(AMP 安普号)DJ7026-2-10 174355-7(AMP 安普号)DJ7166-2-20 368049-1(AMP 安普号)DJ7166-2-21 368047-1(AMP 安普号)DJ3021-2-21 353377-7(AMP 安普号)DJ3021-2-21-1 353378-2(AMP 安普号)DJ7106-2-21 174655-2(AMP 安普号)DJ623-2 ×0.6A 171 662-1(AMP 安普号) 184030-3(AMP 安普号)DJ613-2 ×0.6A 171 661-1(AMP 安普号) 171631-1(AMP 安普号)2.2 系列DJ7063-2.2-20 936269-1(AMP 安普号)DJ7063-2.2-21 936268-1(AMP 安普号)DJ7163-2.2-10/20 936203-1(AMP 安普号)DJ7163-2.2-11 936211-1(AMP 安普号)DJ7163-2.2-21 936201-1(AMP 安普号)DJ7163-2.2-11 装配体936211-1(AMP 安普号)DJ627-2.2X0.6A 368084-1 (AMP 安普号)DJ627-2.2X0.6S 368085-1 (AMP 安普号)2.8 系列DJ613-2.8 ×0.8A 962880-2(AMP 安普号)DJ616-2.8 ×0.8A 962883-2(AMP 安普号)DJ616-2.8 ×0.8B 962884-2(AMP 安普号)LC968H.1.1-4 962841-1(AMP 安普号)DJ614-2.8*0.8A 142754-1(AMP 安普号)3 系列DJ7021-3-21 610207-5(AMP 安普号)DJ7112-3-21 0-144521-4(AMP 安普号)DJ7092-3-21 0-144520-2(AMP 安普号)DJ7052-3-21 0-144518-1(AMP 安普号)DJ7251-3-11 827535-1(AMP 安普号)DJ6232-E3A 925590-1(AMP 安普号)3.5 系列DJ7023-3.5-21 282189-1(AMP 安普号)DJ7024-3.5-11 357 972 762 929741-5(AMP 安普号)DJ7031-3.5-21 443 906 233 828840-1(AMP 安普号)DJ7031A-3.5-21 282246-1(AMP 安普号)DJ7033-3.5-21 282191-1(AMP 安普号)DJ7041K-3.5-21 144998-5(AMP 安普号)DJ7043-3.5-21 282192-1(AMP 安普号)DJ7551-3.5-21 外壳282092-1(AMP 安普号) 85214-1(AMP 安普号)DJ7553-3.5-21 外壳963534-1(AMP 安普号) 1-85121-1(AMP 安普号) DJ7082A-3.5-21 962189-1(AMP 安普号)DJ623B-E3.5A-1 964284-2(AMP 安普号)DJ623B-E3.5B-1 965999-2(AMP 安普号)DJ611-3.5A 928 781-1(AMP 安普号)DJ623-E3.5A/S 185 026-1(AMP 安普号)DJ623-E3.5B/S 185 027-1(AMP 安普号)DJ623-E3.5A/S 镀金2-964 286-1(AMP 安普号)DJ623C-E3.5S 0-0964280-2(AMP 安普号)DJ623C-E3.5S/S 0-0964282-2(AMP 安普号)DJ623C-E3.5C 0-0965999-2(AMP 安普号)4.0 系列DJ7021-4-25 142680-4(AMP 安普号)4.8 系列DJ622-D4.8B 54-01 60430-7(AMP 安普号)DJ615-4.8 ×0.8B 962904-2(AMP 安普号)6 系列DJ7023-6-21 MG610263(KET)DJ7012-6-11 174195-1(AMP 安普号)DJ7012-6-21 172128-2(AMP 安普号)DJ7022-6-11 172129-2(AMP 安普号)DJ7022-6-21 172130-2(AMP 安普号)DJ626-D6B 170 032-1(AMP 安普号)6.3 系列DJ7019-6.3-21 180984-1(AMP 安普号)DJ7022-6.3-21 174198-1(AMP 安普号)DJ7068-6.3-21 174204-1(AMP 安普号)DJ624-D6.3B 927854-2(AMP 安普号)DJ624-D6.3C 154 717-1(AMP 安普号)DJ624- D6.3A 0-0927852-2(AMP 安普号)DJ6218-E6.3A 964324-1(AMP 安普号)DJ6218-E6.3B 969042-1(AMP 安普号)DJ6218-E6.3C 964328-1(AMP 安普号)DJ628-6.3B 963887-2(AMP 安普号)DJ6210-6.3B 170454-1(AMP 安普号)DJ6211-6.3B 171632-1(AMP 安普号)DJ626-6.3B 170032-5(AMP 安普号)DJ6232-E6.3A 927847-2(AMP 安普号)DJ612-6.3B 0-0928962-3(AMP 安普号)DJ627-D6.3(0.5~1.0 平方线) 160861-1(AMP 安普号) DJ628A-6.3B 963887-2(AMP 安普号)DJ627-D6.3B 2-0180464-1(AMP 安普号)DJ622-D6.3B 140760-4(AMP 安普号)DJ621-A6.3A 160870-3(AMP 安普号)DJ621-A6.3B 160824-6(AMP 安普号)8 系列DJ7022A-8-11 1544459-2(AMP 安普号)DJ7022C-8-11 1544459-1(AMP 安普号)DJ7022B-8-11 1544459-3(AMP 安普号)9.5 系列DJ221-2S 353376-3(AMP 安普号)DJ221-1S 1437284-9(AMP 安普号)复合系列DJ7811-1.2/3.5-21-3 368333-1(AMP 安普号)DJ7811-1.2/3.5-21-4 368293-1(AMP 安普号)DJ7811-1.2/3.5-21-5 368294-1(AMP 安普号)DJ7811-1.2/3.5-21-6 368297-1(AMP 安普号)DJ7161-1.8/2.8-11 967376-2(AMP 安普号)DJ7161-2.3/6.3-21 368454-1(AMP 安普号)DJ7181-2.3/6.3-21 368497-1(AMP 安普号)DJ7201-2.3/6.3-21 368457-1(AMP 安普号)线卡系列JZ-XK-10 345484-1(AMP 安普号)密封堵系列MFD003-2 828905-1(AMP 安普号)MFD006-4 828904-1(AMP 安普号)MFD005-4 963293-1(AMP 安普号)MFD001-8 963530-1(AMP 安普号)杂件系列1393449-1 1-1393449-1(AMP 安普号)JB214 284352-1(AMP)————————————————DJ是电接的缩写,全称电气连接件,来源于QC/T 73 《汽车电气设备产品型号编号方法》。

连接器的分类及命名

连接器的分类及命名

连接器的分类及命名方法由于连接器的结构日益多样化,新的结构和应用领域不断出现,试图用一种固定的模式来解决分类和命名问题,已显得难以适应。

尽管如此,一些基本的分类仍然是有效的。

1.互连的层次根据电子设备内外连接的功能,互连(interconnection)可分为五个层次。

①芯片封装的内部连接② IC封装引脚与PCB的连接。

典型连接器IC插座。

③印制电路与导线或印制板的连接。

典型连接器为印制电路连接器。

④底板与底板的连接。

典型连接器为机柜式连接器。

⑤设备与设备之间的连接。

典型产品为圆形连接器。

第③和④层次有某些重迭。

在五个层次的连接器中,市场额最高的是第③和第⑤层次的产品,而目前增长最快的是第③层次的产品。

2.连接器规格的层次。

按照国际电工委员会(IEC)的分类,连接器属于电子设备用机电元件,其规格层次为:门类(family)例:连接器分门类(sub-family)例:圆形连接器类型(type)例:YB型圆形连接器品种(style)例:YB3470规格(variant)3.在我国的行业管理中,把连接器与开关、键盘等统称为电接插元件,而电接插元件与继电器则统称机电组件。

4.连接器的产品类别。

连接器产品类型的划分虽然有些混乱,但从技术上看,连接器产品类别只有两种基本的划分办法:①按外形结构:圆形和矩形(横截面),②按工作频率:低频和高频(以3MHz为界)。

按照上述划分,同轴连接器属于圆形,印制电路连接器属于矩形(从历史上看,印制电路连接器确实是从矩形连接器中分离出来自成一类的),而目前流行的矩形连接器其截面为梯形,近似于矩形。

以3MHz为界划分低频和高频与无线电波的频率划分也是基本一致的。

至于其它按用途、安装方式、特殊结构、特殊性能等还可以划分出许多不同的类型,并常常出现在刊物和制造商的宣传品中,但一般只是为了突出某一特征和用途,基本分类仍然没有超出上述的划分原则。

考虑到连接器的技术发展和实际情况,从其通用性和相关的技术标准,连接器可划分以下几种类别(分门类):①低频圆形连接器;②矩形连接器;③印制电路连接器;④射频连接器;⑤光纤连接器。

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连接器命名方法
通用射频连接器的型号由主称代号和结构形式代号两部分组成,中间用短横线“-”隔开。

其它需说明的情况可在详细轨范;短横线与结构形式代号隔开。

通用射频连接器的主称代号采用国内、外通用的主称代号。

特殊产品的主称代号由详细规范做出具体规定。

通用主称代号说明:
N型外导体内径为7mm(0.276英寸)、特性阻抗50Ω(75Ω)的螺纹式射频同轴连接器。

(IEC169-16)
BNC型外导体内径为6.5mm(0.256英寸)、特性阻抗50Ω的卡口锁定式射频同轴连接器。

(IEC169-8)
TNC型外导体内径为6.5mm(0.256英寸)、特性阻抗50Ω的螺纹式射频同轴连接器。

(IEC169-17)
SMA型外导体内径为4.13mm(0.163英寸)、特性阻抗50Ω的螺纹式射频同轴连
接器。

(IEC169-15)
SMB型外导体内径为3mm(0.12英寸)、特性阻抗50Ω的推入锁定式射频同轴连
接器。

(IEC169-10)
SMC型外导体内径为3mm(0.12英寸)、特性阻抗50Ω的螺纹式射频同轴连接器。

(IEC169-9)
SSMA型外导体内径为2.79mm(0.11英寸)、特性阻抗50Ω的螺纹式射频同轴连
接器。

(IEC169-18)
SSMB型外导体内径为2.08mm(0.082英寸)、特性阻抗50Ω的推入锁定式射频同轴连接器。

(IEC169-19)
SSMC型外导体内径为2.08mm(0.082英寸)、特性阻抗50Ω的螺纹式射频同轴连接器。

(IEC169-20)
SC型(SC-A和SC-B型)外导体内径为9.5mm(0.374英寸)、特性阻抗50Ω的螺纹式(两种型号有不同类型连接螺纹)射频同轴连接器
APC7型外导体内径为7mm(0.276英寸)、特性阻抗50Ω的精密中型射频同轴连
接器。

(IEC457-2)
APC3.5型外导体内径为3.5mm(0.138英寸)、特性阻抗50Ω的螺纹式射频同轴
连接器。

(IEC169-23)
K型外导体内径为2.92mm(0.115英寸)、特性阻抗50Ω的螺纹式射频同轴连接器。

OS-50型外导体内径为2.4mm(0.095英寸)、特性阻抗50Ω的螺纹式射频同轴连接器。

F型特性阻抗75Ω的电缆分配系统中使用的螺纹式射频同轴连接器。

(IEC169-24) E型特性阻抗75Ω的电缆分配系统中使用的螺纹式射频同轴连接器。

(IEC169-27) L型公制螺纹式射频同轴连接器,螺纹连接尺寸在“L”后用阿拉伯数字表示。

有L27,L29等,按螺纹尺寸分
通用射频连接器的结构形式代号由下表所示部分组成:
标准顺序分类特征代号标志内容;插头插座;面板电缆
1插头或插座插头:T插座:Z(T)/(Z)
2特性阻抗用相应的数字表示/50或75/
3接触件形式插针:J插孔:KJ(K)K(J)K(J)
4外壳形式直式:不标弯式:WW/W
5安装形式法兰盘:F螺母:Y焊接:HF或Y或HF或Y或HF或Y或H
6接线种类电缆:电缆代号微带:D高频带:不标电缆代号D电缆代号
注:插头装插针、插座装插孔的系列,结构形式中插头和插座的代号(表中序号1)不标。

插头装插孔、插座装插针的系列号。

选择射频连接器考虑因素:
有许多因素决定了连接器系列和样式,其中配接电缆和使用频率范围是主要的因素。

在工程实践中,
小和电缆直径尽可能相近,以最大限度地减少反射。

电缆直径和连接器直径之间的区别越大,性能越差。


率的函数增加,而一般较小的连接器在较高的频率段,性能通常很好。

对于非常高的频率(26GHz以上),则
介质连接器。

频率范围决定了使用连接器的系列。

在我们的网站上,可以查阅各种各样的连接器系列和他们标准的使
通常在较低的频率(6 GHz之下),使用推入锁紧式或者刺刀卡锁式连接器。

螺纹锁紧式连接通常在高性能
应用。

通常电缆的规格确定了连接器的阻抗。

50和75欧姆是使用最多的两种标准阻抗,而许多连接器系列具
姆两款阻抗。

普通电缆和他们的特性见我司网站。

有时在频率500 MHz以下,50欧姆连接器能使用在75欧姆,并且性能可接受。

这样做的原因是一般地50欧姆连接器便宜,且他们使用广泛。

除了使电缆和连接器在尺寸上尽可能匹配以最大限度地减少误差,连接器的界面和绝缘体材料也是重
线性对接和空气连接的界面(如SMA和N型界面)能提供高频低反射性能,而重叠的电介质界面(如BNC和SMA)性能通常有所局限。

通常反映连接器性能的图表是反射系数表。

1.毫米波连接器通常是指工作波长在10mm以下的连接器,是一种超小型微波同轴连接器。


频率高、结构尺寸小、精度要求高。

由于连接器的结构尺寸与工作波长相接近,任何微小的变
接器的电气性能带来严重的影响,这就给连接器结构尺寸带来了高精度的要求。

尺寸小,精度
技术提出了更高的要求。

毫米波同轴连接器从广义上讲,它是一段同轴线,因此同轴线传输的基本理论在这里也是适用
毕竟又不详同轴线那样简单,由于结构上的需要,引进了绝缘子,内外导体直径出现台阶。


个均匀的同轴线,使电场传输特性发生了改变,另外由于制造上的原因,存在不
可避免的误差
的精度受到影响。

这一系列问题是连接器理论需要解决的内容。

有些可以通过理论分析与计算
理的设计参数,但是有些问题因数十分复杂,难以进行理论计算,就是计算也不一定准确,只
型结构的试验,找出他们的规律性,用以指导连接器的理论设计。

2.连接器接口模型
毫米波连接器的插头与插座相连接的接口设计是连接器的关键,它不仅影响到产品的互换性,
响到连接器的电气性能。

连接器的外导体在接口处紧密接触,而阴阳导体在接口处可能出现间
同轴连接器内外导体间除很薄的支撑绝缘子外,全部由空气介质填充,因此,连接器的接口可
段带绝缘支撑的空气同轴线。

常见的同轴连接器及主要性能对照表:。

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