Kuinka valita liitin? Liittimiä on monenlaisia. Yleisiä tyyppejä ovat tiedonsiirtoliitännät, johdotusliittimet, johto-levyliittimet ja kortti-levyliittimet. Jokainen luokka voidaan jakaa useisiin luokkiin, kuten: korttien väliset liittimet sisältävät otsikot ja naarasliittimet, korttien väliset liittimet jne.; johdot-levyliittimet sisältävät FPC-liittimet, IDC-liittimet ja yksinkertaiset torviliittimet.

Kun valitsemme liittimen, meidän on valittava seuraavista näkökohdista.
1, tapit, välit
Napojen lukumäärä ja nastojen välinen etäisyys ovat liittimen valinnan perusta. Liittimeen valittujen nastojen määrä riippuu kytkettävien signaalien määrästä. Joidenkin patch-liittimien kohdalla alla olevan kuvan osoittamien patch-otsikoiden nastojen lukumäärän ei pitäisi olla liian suuri. Koska sijoituskoneen juotosprosessissa korkean lämpötilan vuoksi liittimen muovi kuumenee ja vääntyy, ja keskiosa pullistuu, mikä johtaa nastojen väärään juottamiseen. Käytimme tällaista otsikkoa ja naarasotsikkoa korttien välisen yhteyden muodostamiseen tutkimus- ja kehitystyön alkuvaiheessa. Tämän seurauksena prototyypin otsikon nastat juotettiin suurelta alueelta. Vaihdettuasi 2 nastan otsikkoon puolitetuilla nastoilla ei tapahtunut väärää juottamista.
Nykyään elektroniikkalaitteet pienentyvät ja tarkentuvat, ja myös liittimen nastaväli on muuttunut 2,54 mm:stä 1,27 mm:iin 0,5 mm:iin. Mitä pienempi lyijyväli, sitä korkeammat vaatimukset tuotantoprosessille asetetaan. Lyijyvälin tulee määräytyä yrityksen' tuotantoteknologian tason mukaan, pyrkiä sokeasti pieniin etäisyyksiin
2, sähköinen suorituskyky
Liittimen sähköisiä ominaisuuksia ovat pääasiassa: rajoitusvirta, kosketusresistanssi, eristysvastus ja eristyslujuus jne. Kun kytket suuritehoista virtalähdettä, kiinnitä huomiota liittimen rajavirtaan; Kun lähetät suurtaajuisia signaaleja, kuten LVDS, PCIe jne., kiinnitä huomiota kosketusresistanssiin. Liittimellä tulee olla pieni ja jatkuva kosketusresistanssi, yleensä kymmenistä mΩ - satoihin mΩ.
3, ympäristönsuojelun taso
Liittimen ympäristönsuojeluun kuuluu pääasiassa: lämpötilan, kosteuden, suolasuihkun, tärinän, iskujen jne. kestävyys. Valitse käyttöympäristön mukaan. Jos käyttöympäristö on suhteellisen kostea, liittimen kosteudenkestävyyden ja suolasuihkun vaatimukset ovat korkeat, jotta liittimen metalliset koskettimet eivät ruostu. Teollisen ohjauksen alalla liittimen tärinän- ja iskunvaimennusvaatimukset ovat korkeat, jotta estetään liittimen putoaminen tärinäprosessin aikana.
4, mekaaniset ominaisuudet
Liittimen mekaanisia ominaisuuksia ovat mm. työntövoima, mekaaninen idioottivarma jne. Mekaaninen idioottivarma on liittimelle erittäin tärkeää. Kun se on asetettu käänteisesti, se voi aiheuttaa peruuttamattomia vaurioita piiriin!
Kiinnitysvoima jaetaan työntövoimaan ja erotusvoimaan. Asiaankuuluvat standardit määräävät suuren työntövoiman ja pienen erotusvoiman. Käytön kannalta työntövoiman tulee olla pieni ja erotusvoiman suuri. Liian pieni erotusvoima heikentää kosketuksen luotettavuutta, mutta liittimien, jotka on usein kytkettävä ja irrotettava, liian suuri erotusvoima lisää irrotusvaikeutta ja lyhentää mekaanista käyttöikää.
Vähentääkseen liittimen erotusvoimaa ja helpottaakseen käyttäjien liittämistä ja irrottamista sovitinlevystä, liitinvalmistajat ovat tehneet monia yrityksiä ja löytäneet vihdoin kirkkaan valon tutkimusmatkalle.
Liittimiä, joita insinöörit tunnetaan yleisesti liittiminä, käytetään kahden piirilevyn tai elektronisen laitteen yhdistämiseen tehon tai signaalin siirtämiseksi. Liittimen kautta voit tehdä piirimoduulin
Yksinkertaista elektroniikkatuotteiden kokoonpanoprosessia ja tee tuotteista helppo huoltaa ja päivittää. Modulaarisissa piireissä liittimen valmistaja ilmoittaa, että liittimen valinnalla on ratkaiseva rooli.






