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航空插头(连接器)的功能应用
[原创 2010-04-27 08:58:37]
随着
航空插头
应用范围的不断扩展,它们可根据其两大基本功能而分成:
信号传输航空插头
及
电传输航空插头
两类。
信号传输
信号传送可分为两类:仿真信号传送及数字信号传送。不论仿真或数字信号
, 其所需功能主要应能保护所传送的电压脉冲信号的完整性,该完整性应包括脉冲信号的波形以及其振幅。数据信号在脉冲频率上与仿真信号有所区别,其脉冲传递速 度决定了所保护的脉冲的{zd0}频率,数据脉冲的传递速度比一些典型的仿真信号要快得多,有的脉冲在连接器中的传递速度已接近千亿分之一秒的范围,在当今微电 子技术领域中,通常把连接器当作一导线看待,因为与增长如此之快的频率相关的波长能比得上
连接器
的尺寸。
当
航空插头
或是一互相连络系统诸如一线缆装配被运用于高速数据信号传输中,相应的对
性能的描述也就改变了。代替了电阻的特征阻抗以及互相连络系统中的 串音变得尤为重要。控制连接器的特征阻抗成为一大意识潮流,在线缆中便是对串音进行控制。特征阻抗在连接器中之所以具有如此重要的地位,是因为电阻的几何 外形很难做到xx统一,加之连接器尺寸又很小,必须将串音的可能性最小化。在线缆中,几何形状的控制较易实现,其特征阻抗也易控制,但是线缆的长度将有可 能引起潜在的串音。
电力应用
如前所述,在上下文提到的
电
是必须传递电力的。通常其电压很低。通常用到的是如下两种电力传递方法:专用于高水平的当前电力接触传递和并行多笾信号接触。它们每一种方法都有优有劣。
电力传输与信号传输相比有两点不同之处。{dy}点,也是最明显的,是用于传递较高电流。信号传递的电流通常不超过1安培,最多也不会超过几安培,而电力传输 的电流可达到几十乃至几百安培。第二点是由于电流导致的焦耳热而产生的温度升高。信号接触过程产生的焦耳热与周围的温度相差不多。相反地,电力传输的比率 又是基于温度的升高,温度的升高,又产生相应的比率电流。一次30度的温度的升高通常作为一个电流比率的标准。
因此,为满足电流额定值及性能的稳定性要求,控制焦耳热是很有必要的,这就需要在设计当中考虑信号传递的同时也要考虑电量的传输。尤其对电阻大的端子,焦耳热是一重要因素,必须将其减小到{zd1}程度,而且,接触面的电阻也必须减小到{zd1}程度,使其产生的热量最小化。从选材的角度来说,当然是选择高导电率或是横截面积较大的端子以减小电阻,另外,增高传输电压或增加接触面积亦可减小接触部分的电阻。
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