คู่มือเลือกคอนเนกเตอร์
ข้อแนะนำเชิงปฏิบัติจากวิศวกรของเราเกี่ยวกับการเลือก การระบุข้อกำหนด และการสั่งซื้อคอนเนกเตอร์
คอนเนกเตอร์ทรงกลมแบบ 38999
- 38999 Series I, II, III และ IV: แตกต่างกันอย่างไร?
ความแตกต่างของคอนเนกเตอร์ 38999 ทั้งสี่ซีรีส์ในด้านการเชื่อมต่อ ขนาด สมรรถนะต่อการสั่นสะเทือน และการใช้งานทั่วไป พร้อมวิธีเลือกสำหรับแบบใหม่
- วิธีอ่านหมายเลขชิ้นส่วน 38999
คู่มือถอดความหมายเลขชิ้นส่วน 38999 Series III ทีละขั้น: ชนิดคอนเนกเตอร์ ผิวสำเร็จ ขนาดเปลือก ผังหน้าสัมผัสในฉนวน ชนิดหน้าสัมผัส และตำแหน่งร่องกำหนดทิศทาง
- คำอธิบายผังหน้าสัมผัสในฉนวนและระดับการใช้งานด้านแรงดันทนของ 38999
วิธีระบุหมายเลขผังหน้าสัมผัสในฉนวน 38999 ขนาดหน้าสัมผัสที่ใช้ และวิธีที่ระดับการใช้งานด้านแรงดันทน M, N, I และ II กำหนดแรงดันทน
Micro-D และ Nano-D
- คอนเนกเตอร์ Micro-D เทียบกับ Nano-D: วิธีเลือก
คอนเนกเตอร์ Micro-D (พิทช์ 1.27 mm) เทียบกับ Nano-D (พิทช์ 0.635 mm): ความแตกต่างด้านกระแส จำนวนหน้าสัมผัส รอบการเสียบและถอด และรุ่นย่อย พร้อมวิธีเลือก
- หน้าสัมผัสพินบิดคืออะไร?
การทำงานของหน้าสัมผัสพินบิด เหตุผลที่ใช้ในคอนเนกเตอร์ Micro-D และ Nano-D และผลต่อความต้านทานหน้าสัมผัส ความทนการสั่นสะเทือน และอายุการเสียบคู่
ใต้ทะเลและทางทะเล
- คำอธิบายพิกัดความลึกและความดันคอนเนกเตอร์ใต้ทะเล
วิธีอ่านพิกัดคอนเนกเตอร์ใต้น้ำ: ความลึกใช้งาน ความดันขณะเสียบคู่และไม่ได้เสียบคู่ การแปลงเมตรเป็น MPa และข้อกำหนดที่ควรระบุสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
- คอนเนกเตอร์ใต้น้ำแบบเสียบขณะเปียกเทียบกับในสภาพแห้ง
ความหมายของคอนเนกเตอร์ใต้น้ำแบบเสียบขณะเปียกและในสภาพแห้ง ความแตกต่างจากคอนเนกเตอร์ที่เสียบคู่ที่ความลึก และวิธีระบุชนิดที่เหมาะสม
- คอนเนกเตอร์ใต้น้ำหุ้มยางขึ้นรูปเทียบกับเปลือกโลหะ
ความแตกต่างของคอนเนกเตอร์ใต้น้ำหุ้มยางขึ้นรูปและเปลือกโลหะในด้านพิกัดความลึก กระแส และความทนทาน พร้อมการเลือกสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
การซีลและสภาพแวดล้อม
- IP67, IP68 และการปิดผนึกก๊าซ: ความหมายของพิกัดคอนเนกเตอร์
ความหมายของ IP67 และ IP68 สำหรับคอนเนกเตอร์ ความแตกต่างจากการปิดผนึกก๊าซและพิกัดความลึกใต้น้ำ และข้อมูลที่ควรใส่ในข้อกำหนดของคุณ
- คำอธิบายอัตราการรั่วคอนเนกเตอร์ปิดผนึกก๊าซ
ความหมายของอัตราการรั่วคอนเนกเตอร์ปิดผนึกก๊าซ การแปลง Pa·m³/s เป็น mbar·L/s และ atm·cc/s วิธีทดสอบอัตราการรั่ว และวิธีระบุข้อกำหนด
- ผิวสำเร็จเปลือกคอนเนกเตอร์และพิกัดความทนละอองเกลือ
เปรียบเทียบผิวสำเร็จคอนเนกเตอร์นิกเกิล แคดเมียม นิกเกิล-PTFE สเตนเลส คอมโพสิต และไทเทเนียม ในด้านละอองเกลือ ความต่อเนื่องทางไฟฟ้า การชีลด์ และ RoHS
- คอนเนกเตอร์ป้องกันการระเบิด: Ex d เทียบกับ Ex e กลุ่มก๊าซ และระดับ T
วิธีอ่านเครื่องหมาย Ex เช่น Ex db IIC T6 Gb การเปรียบเทียบคอนเนกเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดกับชนิดเพิ่มความปลอดภัย และข้อกำหนดที่ต้องระบุสำหรับพื้นที่อันตราย
- การเลือกคอนเนกเตอร์สำหรับบริเวณอุณหภูมิสูง
วิธีที่วัสดุฉนวน หน้าสัมผัส และเปลือกจำกัดอุณหภูมิของคอนเนกเตอร์ และวิธีเลือกระหว่างคอนเนกเตอร์ 200 °C, 260 °C, 400 °C และ 500 °C
- การเลือกขั้วทะลุผนังกำลังไฟฟ้ากระแสสูงสำหรับสุญญากาศและภาชนะรับความดัน
วิธีเลือกขั้วทะลุผนังกำลังไฟฟ้ากระแสสูง: กระแสและขนาดแกนขั้ว แรงดัน การซีล NPT เทียบกับโอริง อัตราการรั่ว อุณหภูมิ และการทดสอบ
หน้าสัมผัสและคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- การเลือกขนาดหน้าสัมผัสคอนเนกเตอร์ตามกระแสและเบอร์สายไฟ
วิธีเลือกหน้าสัมผัสแบบ 38999 ขนาด 22D, 20, 16, 12 และ 10 ตามกระแสและเบอร์สายไฟ พร้อมตารางอ้างอิงและข้อแนะนำเรื่องการลดพิกัดและผังแบบผสม
- แรงดันทนเทียบกับแรงดันใช้งานในคอนเนกเตอร์
เหตุผลที่แรงดันทน (แรงดันทดสอบ) ของคอนเนกเตอร์ไม่ใช่แรงดันใช้งาน ผลจากความสูง และวิธีเลือกแรงดันใช้งานที่ปลอดภัย
- คอนเนกเตอร์ตัวกรอง EMI: ตัวกรอง C เทียบกับ π และการเลือกความจุไฟฟ้า
การทำงานของคอนเนกเตอร์ตัวกรอง EMI การเปรียบเทียบตัวกรอง C กับ π วิธีเลือกความจุไฟฟ้าจากความถี่ตัด และข้อควรระวังสำหรับคอนเนกเตอร์ตัวกรอง DC
- คอนเนกเตอร์เทอร์โมคัปเปิลและหน้าสัมผัสชดเชย
เหตุผลที่หน้าสัมผัสทองแดงเพิ่มความคลาดเคลื่อนในวงจรเทอร์โมคัปเปิล วิธีที่หน้าสัมผัส chromel, alumel และอัลลอยชดเชยแก้ปัญหา และวิธีระบุข้อกำหนด
อุตสาหกรรมและระบบราง
- คอนเนกเตอร์แบบ MIL-DTL-5015 สำหรับยานพาหนะระบบราง
เหตุผลที่ใช้คอนเนกเตอร์แบบ MIL-DTL-5015 ในรถระบบราง: การเชื่อมต่อแบบเกลียวเทียบกับบาโยเน็ตย้อนกลับ ระดับการใช้งานด้านแรงดันทน และมาตรฐานระบบราง
ระบบคอมพิวเตอร์ทนสภาพแวดล้อมรุนแรง
- คอนเนกเตอร์ VPX: คำอธิบาย VITA 46, VITA 66 และ VITA 67
ภาพรวมคอนเนกเตอร์แบ็กเพลน VPX: โมดูลดิฟเฟอเรนเชียล VITA 46, โมดูล RF VITA 67 และใยแก้วนำแสง VITA 66, ผัง 3U และ 6U และวิธีระบุข้อกำหนด
- การเลือกคอนเนกเตอร์ปลดเร็วสำหรับระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว
วิธีเลือกคอนเนกเตอร์ปลดเร็วสำหรับการระบายความร้อนด้วยของเหลว: เส้นผ่านศูนย์กลางรูและอัตราการไหล ความดันตกจาก Kv ความดันใช้งาน ปริมาณรั่วไหลเมื่อปลด และวัสดุซีล
การทำงานร่วมกับเรา
- จากการสอบถามสู่การผลิตเป็นชุด: ตัวอย่างและการตรวจสอบคุณสมบัติ
ขั้นตอนของคอนเนกเตอร์ตามความต้องการหรือทดแทน จากการสอบถามสู่การผลิตเป็นชุด: การกำหนดค่า การเสนอราคา ตัวอย่าง การทดสอบโดยบุคคลที่สาม และการอนุมัติ
ต้องการใบเสนอราคาหรือแบบหรือไม่?
กรุณาส่งหมายเลขชิ้นส่วน ผังพิน หรือแบบของคุณ วิศวกรจะตอบกลับทางอีเมลภายใน 1 วันทำการ