嗨,欢迎来到兆亿微波官方商城!
服务热线: 010-62975458  17600099251
购物车图片 购物车 ( )
全部商品分类

用于电源应用的Molex专用连接器

2022/11/15 11:03:41
浏览次数: 3

  电源是所有电子产品的基础,没有稳定的电源,便没有稳定的设备,其中的连接器正扮演着传输电源的重责大任。采购连接器时,除了要重视连接器电源传输期间的稳定性与安全性之外,也必须考虑连接器在设备制造、组装时的便利性与设计灵活性。


  电源是所有电子产品的基础,没有稳定的电源,便没有稳定的设备,其中的连接器正扮演着传输电源的重责大任。采购连接器时,除了要重视连接器电源传输期间的稳定性与安全性之外,也必须考虑连接器在设备制造、组装时的便利性与设计灵活性。本文将为您概述全球最广泛的电源连接器供应商之一的Molex,所推出的Mini-FiT MAX电源连接器的一些功能与特性。


  设计灵活性的完美契合


  许多OEM(原始设备制造商)要求电源连接器需要支持高度的设计灵活性,针对这些需求,Molex的FiT系列电源连接器可提供各种带有彩色极化外壳的连接器,带有隔离端子、端子位置保障(TPA)功能、压力锁紧和无尾柄(防缠结)端子的设计选择。


  Molex FiT系列电源连接器的机械键控功能,能允许使用相同的电路、多个连接器,且几乎没有交叉插配的机会,支持回流炉功能,使得焊接变得更容易,Molex的FiT系列连接器中的端子具有多个接触点,因此如果接触点的一部分退化或被碎屑阻塞,其他接触点将继续承载负载。因此,端子可提供高载流能力,同時確保電氣和操作的稳定性。


  Molex的FiT系列连接器具有正向锁定闩锁,设计有可听见的咔嗒声,以便向操作员提供部件已牢固配合的反馈,并采用独家的防斜插设计(可以避免插接操作中接脚意外弯曲和损坏),接触点可受到保护,直到配合连接器正确对齐。因此,几乎可消除了激烈的未对准配合和拔出造成的相关损坏。Molex的FiT系列连接器具有完全隔离的接触点,可抑制接触点之间的电弧,并可在更高电压时使用,以及相邻接触点之间更好的电气隔离。通过隔离接触点,可以在处理和运输过程中,最大限度地减少因碎屑污染导致的接触点损坏和短路风险。


  Molex的FiT互连系列包括了Nano-FiT、Micro-FiT、Micro-FiT+、Ultra-FiT、Mini-FiT和Mini-FiT Sigma密封解决方案,以及适用于各种电源应用的Mega-FiT电源连接器。


  用于电源应用的Molex专用连接器


  拥有丰富产品组合的系列–Mini-FiT电源连接器


  针对高电流应用,Molex的Mini-FiT产品家族电源连接器支持高达+125℃的工作温度,并提供双压接工具,具有板对板、线对板和线对线配置,这些产品可提供单排系统与双排系统、Sigma系统(单排和双排选项)、TPA2系统(具有单排和双排选项)、大电流系统(单排和双排选项)、盲插接口(BMI)连接器系统、Mini-FiT多色编码设计(具有灼热丝功能)、Mini-FiT Max(单排和双排选项),以及配备大量附件和电缆配件,可支持最多样化的应用需求。


  各种OEM都需要大电流、高密度的电源连接器,来完成一些最复杂的应用设计。为了满足这些需求,Molex推出Mini-FiT Jr.、Mini-FiT Plus、Mini-FiT盲插接口(BMI)和Mini-FiT TPA2连接器,均可提供带隔离端子、压力锁紧和低结合力特性的极化外壳。所有版本的Mini-FiT Jr.和Mini-FiT Plus连接器都相互兼容,包括Mini-FiT TPA2和Mini-FiT BMI组件,为最艰困的设计挑战带来灵活性。


  具有盲插应用的客户需要能够简化组装、防止错配和防止对接触点端子造成潜在损坏的连接器。Mini-FiT BMI连接器允许错位,并在插配表面之间提供高达2.54毫米的浮动,方便盲插连接。此外,连接器法兰有助于“对接”插配插座,从而实现更精确的插配。


  装配不正确的连接器可导致端子回退,从而导致最终产品发生故障。端子回退的影响可能导致制造商承担责任成本和用户的电气风险。Mini-FiT TPA2连接器透过提供TPA来协助防止最终产品故障。TPA设计特性通过提供锁定冗余来减少端子回退。Mini-FiT TPA2插座向后兼容Mini-FiT Jr.插座头,消除了对PCB设计进行昂贵重大修订的需要。


  用于电源应用的Molex专用连接器


  为“中功率”类型的电源应用选择Mini-FiT Max


  随着各种设计和应用越来越关注在电力系统,工程师们必须寻找支持中功率(10.0A)到高功率(25.0A)电流的连接器,许多终端制造商所面临的质量问题,通常会直接相关到连接器中的端子回退,另一方面,盲插应用的客户需要减少错配机会的连接器,在不需要特殊工具的情况下实现更短的组装时间。此外,欧洲电气标准要求具有灼热丝的连接器能够确保操作和用户安全。


  针对中功率应用需求,Molex推出了Mini FiT Max中功率连接器解决方案,Mini FiT Max线对板连接器可在紧凑的封装中支持20.5A的电流,并具有设计优势,包括和支持TPA的插座一起使用的坚固无缠结端子。


  Mini FiT Max连接器采用94/V-O灼热丝组合树脂,可降低材料和人工成本,并允许客户满足欧洲电气要求标准,不同于标准的Mini FiT连接器,Mini FiT Max连接器支持键控和极化功能,有助于防止错配,并具有超薄型设计,支持端到端可堆栈功能,可节省PCB空间,与其他中功率电源连接器相比,每线性英寸和每平方毫米可提供更多功率,Mini FiT Max连接器具有4个独立的接触点,可提供冗余的次级电流路径,以实现长期性能和可靠性。


  TPA是一种有助于确保连接器内的端子正确对齐的设计功能,此功能对于可靠的电气连接至关重要,并且在使用时,无论是在家用电器、商用车辆、工业自动化,还是电信和网络系统中,都可以节省时间和金钱。Mini FiT Max连接器提供TPA锁定,可将压接端子完全正确地固定在连接器外壳内,以减少端子回退,确保安全、可靠的操作。


  用于电源应用的Molex专用连接器


  避免在配合和拔出过程中因未对准而造成的损坏


  无尾柄(防缠结)端子可为制造商和线束组装团队,在进行包装和组装插入期间为端子提供充分保护,免受到来自激烈的未对准配合和未配合造成的有关损坏,常用在消费电子、商用车、家用电器、工业自动化和其他的应用。Molex的Mini FiT Max连接器采用无尾柄端子,有助于确保端子在包装和运输过程中的安全性,提供高度坚固的端子设计与安全性。Mini FiT Max连接器还提供具有2至6电路尺寸的单排选项。


  Mini FiT Max连接器可支持600V最大电压、20.5A最大电流,接触电阻为2 MΩ,支持< 5 mA的介电耐压,以及至少1,000 MΩ的绝缘电阻,其机构性能包括40.0N的外壳接触保持力,配合力为6.0N,拔出力为4.0N,在耐久性上每分钟可接受20次循环。


  Mini FiT Max连接器的外壳采用UL 94V-0/灼热丝,间距为4.20mm,线径规格AWG(美国线规表)为16 - 28,采用锡(Sn)接触点,在接触面与焊尾区域电镀层则采用锡,底镀层则采用镍(Ni),使连接器能够在-40至+105℃的温度下工作,该连接器符合RoHS标准且不含卤素,以实现环境可持续性。


  Mini FiT Max连接器可广泛地应用于电信/网络产品,像是交换器、服务器、电源和配电、网络塔,以及在工业应用,可用于机械、商业设备、商业照明、工业暖通空调系统,该产品是用于加热器和空调、洗衣机和烘干机等消费电器的绝佳选择,在商用车应用中,该连接器可用于电源转换器、非密封电子控制模块、运输卡车等。


  结语


  电源连接器是电子产品中不可或缺的组件,也是确保设备能够长期稳定运作的关键构建模块。Molex的电源连接器系列可满足各种电源应用的需求,除了可为电源连接提供稳定性和安全性之外,还可以加快设备的制造、组装的效率,以及方便用户维护。Molex的电源连接器提供标准和订制设计,欢迎您立即前往Molex官网,详细了解Molex可保护您的应用投资的丰富电源连接器。


  (来源:Arrow Solution)


在线留言询价
推荐阅读
  • 点击次数: 0
    2026-03-24
    主 CPUCC1310 SimpleLink 无线 MCU 内置 ARM Cortex-M3 (CM3) 32 位处理器,负责运行应用程序及协议栈的高层部分。CM3 处理器提供了一个高性能、低成本的平台,满足系统对内存实现和低功耗的需求,同时提供卓越的运算性能和对中断的出色响应能力。CM3 的特性包括:为小尺寸嵌入式应用优化的 32 位 ARM Cortex-M3 架构出色的处理能力结合快速中断处理ARM Thumb®-2 混合 16/32 位指令集,在通常与 8/16 位器件相关的紧凑内存空间(几 KB)内,实现 32 位 ARM 核预期的高性能:单周期乘法指令和硬件除法原子位操作(位带),最大化内存利用率并简化外设控制非对齐数据访问,使数据能高效打包进内存快速代码执行允许降低处理器时钟频率或延长睡眠模式时间哈佛架构,具有独立的指令总线和数据总线高效的处理器核心、系统和内存面向数字信号处理的硬件除法和快速乘累加单元用于信号处理的饱和算术运算确定性、高性能的中断处理,适用于时间关键型应用增强的系统调试功能,支持广泛的断点和跟踪能力串行线跟踪减少调试和追踪所需的引脚数量可从 ARM™ 处理器家族迁移,以获得更好的性能和能效针对单周期闪存内存使用优化集成睡眠模式,实现超低功耗每 MHz 提供 1.25 DMIPSRF 核心RF 核心是一个高度灵活且功能强大的无线电系统,它接口模拟 RF 和基带电路,处理来自系统侧的数据并向其发送数据,并按给定包结构组装信息比特。RF 核心可自主处理无线电协议中的时间关键部分,从而减轻主 CPU 负担,为用户应用留出更多资源。RF 核心提供高级、基于命令的 API 供主 CPU 调用。RF 核心支持多种调制格式、频段和加速器功能,包括:广泛的数据速率范围:从 625 bps(提供长距离和高鲁棒性)到高达 4 Mbps广泛的调制格式:多级...
  • 点击次数: 1
    2026-03-24
    为简化系统设计,TPA3255 电子元器件除典型的 51V 功率级电源外,仅需一个 12V 电源。内部电压调节器可为数字电路和低压模拟电路(AVDD 和 DVDD)提供合适的电压电平。此外,所有需要浮动电源的电路——即高侧栅极驱动——均由内置自举电路支持,每个半桥仅需一个外部电容。音频信号路径(包括栅极驱动和输出级)被设计为两个相同且独立的半桥结构。因此,每个半桥拥有独立的自举引脚(BST_X)。功率级电源引脚(PVDD_X)与栅极驱动电源引脚(GVDD_X)在每座全桥上相互分离。尽管两者可从同一 12V 电源供电,但建议通过印刷电路板(PCB)上的 RC 滤波器分别连接至 GVDD_AB、GVDD_CD、VD 和 VDD。这些 RC 滤波器可提供推荐的高频隔离。应特别注意将去耦电容器尽可能靠近其对应引脚放置。通常,从电源引脚经过去耦电容到器件引脚的物理回路必须尽可能短,并尽量减少面积,以最小化电感。为确保自举电路正常工作,必须在每个自举引脚(BST_X)与功率级输出引脚(OUT_X)之间连接一个小陶瓷电容。当功率级输出为低电平时,自举电容通过内部二极管由栅极驱动电源引脚(GVDD_X)充电;当功率级输出为高电平时,自举电容电位被抬升至高于输出电位,从而为高侧栅极驱动器提供合适的电压。建议使用 33nF 陶瓷电容(尺寸 0603 或 0805)作为自举电容。即使在最小 PWM 占空比下,这些 33nF 电容也能储存足够能量,确保高侧功率场效应管(LDMOS)在 PWM 周期剩余时间内保持完全导通。需特别关注功率级电源部分:包括元器件选型、PCB 布局与布线。如前所述,每座全桥均配备独立的功率级电源引脚(PVDD_X)。为实现最佳电气性能、电磁兼容性(EMI)合规性及系统可靠性,强烈建议每个 PVDD_X 节点就近并联一个 1μF 陶瓷去耦电容。推荐遵循 PCB 布局中的 T...
  • 点击次数: 2
    2026-03-24
    AD633 电子元器件评估板使用户能够轻松控制 AD633,从而进行简单的 bench-top 实验。其内置的灵活性允许便捷配置,以适应其他工作模式。下图是 AD633 评估板的照片。任何能够提供 ±10 mA 或更大电流的双极性电源均可用于执行预期测试,此外还可根据用户需求连接任意测试设备。参考下图的原理图,乘法器的输入为差分且直流耦合。三个位置滑动开关增强了灵活性,使乘法器输入可连接至有源信号源、接地,或直接连接至器件引脚以进行直接测量(如偏置电流)。输入可以单端或差分方式连接,但必须提供通往地的直流通路以支持偏置电流。若某输入源的阻抗非零,则需在相反极性输入端接入等值阻抗,以避免引入额外的失调电压。AD633-EVALZ 可通过开关 S1 配置为乘法器或除法器模式。图1 至图4分别展示了信号、电源和地平面的布线 artwork;图 5 显示了元件面和电路面的丝印层;图 6 展示了组装后的实物。图1-图4图5图6
  • 点击次数: 2
    2026-03-24
    以下是子类 1 高速串行链路建立过程的简要概述。步骤 1 — 码组同步每个接收器必须在其输入数据流中定位 /K/(K28.5)字符。当所有链路上检测到连续四个 /K/ 字符后,接收器块会向发射器块断言 SYNCOUTx± 信号,该信号在接收器的 LMFC 边沿处触发。发射器捕获 SYNCOUTx± 信号的变化,并在未来的发射器 LMFC 上升沿启动 ILAS(初始链路对齐序列)。步骤 2 — 初始链路对齐序列此阶段的主要目的是对齐链路的所有通道,并验证链路参数。在链路建立之前,需为每个链路参数指定值,以告知接收设备如何向接收块发送数据。ILAS 由四个或更多多帧组成。每个多帧的最后一个字符是多帧对齐字符 /A/。第一、第三和第四多帧填充预定义的数据值。JESD204B 规范文档第 8.2 节描述了 ILAS 期间预期的数据 ramp。解帧器使用每个 /A/ 的最终位置来对齐其内部的 LMFC。第二个多帧包含一个 /R/(K28.0)、/Q/(K28.4),以及对应于链路参数的数据。如有需要,接收器可添加额外的多帧至 ILAS。默认情况下,AD9173 在 ILAS 中使用四个多帧(可通过寄存器 0x478 修改)。若使用子类 1,则必须恰好使用四个多帧。在最后一个 ILAS 的 /A/ 字符之后,多帧数据开始流式传输。此时,接收器调整 /A/ 字符的位置,使其与自身内部 LMFC 对齐。步骤 3 — 数据流传输在此阶段,数据从发射器块流向接收器块。可选地,数据可进行扰码。扰码仅在 ILAS 后的第一个八位组才开始生效。接收器块处理并监控所接收数据中的错误,包括以下内容:不良运行 disparity(8b/10b 错误)不在表中(8b/10b 错误)意外控制字符错误 ILAS通道间偏斜误差(通过字符替换检测)若存在任何上述错误,将通过以下方式之一报告给发射...
  • 点击次数: 1
    2026-03-24
    AD9173 是一款 16 位双通道射频数模转换器(DAC)电子元器件,配备高速 JESD204B SERDES 接口,符合子类 0 和子类 1 操作规范。通过AD9173功能图可以看出:每个 DAC 核心包含三个可独立旁路的通道化器,支持每通道最高 1.54 GSPS 的复数据速率输入。八个高速串行链路以每通道最高 15.4 Gbps 的速率向通道数据路径传输数据。JESD204B 接口支持单链路和双链路工作模式,具体取决于所选模式配置。与 LVDS 或 CMOS 接口相比,SERDES 接口简化了引脚数量、电路板布局及器件输入时钟要求。上图:AD9173功能图输入数据的时钟源自 DAC 时钟或由设备时钟(根据 JESD204B 规范)提供。该设备时钟可由片上 PLL 生成的 DAC 参考时钟驱动,也可使用高保真度外部 DAC 采样时钟。器件可配置为每链路 1、2、3、4 或 8 线模式,具体取决于所需输入数据速率。AD9173 的数字数据路径为通道数据路径和主数据路径均提供可选的 (1×) 插值模式。此外,根据所选模式,通道数据路径还支持 2×、3×、4×、6× 和 8× 插值选项;主数据路径则支持 2×、4×、6×、8× 和 12× 插值选项。对于每个通道数字数据路径(当未使用 1× 通道插值时),均提供可编程增益级和 NCO 模块。NCO 模块具备 48 位模数 NCO 振荡器,可实现近乎无限精度的数字频率偏移信号处理。NCO 可在纯 NCO 模式下独立运行,通过 SPI 接口输入可编程直流值,或通过 SERDES 接口与数字数据路径结合数字数据进行控制。在三个通道化数据路径末端,一个求和节点将三路通道数据路径合并,最高可达 1.54 GSPS,随...
热门分类
关于我们

───  公众号二维码  ───

兆亿微波商城微信公众号

兆亿微波商城www.rfz1.com是一个家一站式电子元器件采购平台,致力于为广大客户提供高质量、高性能的电子元器件产品。产品覆盖功放器件、射频开关、滤波器、混频器、功分器、耦合器、衰减器、电源芯片、电路板及射频电缆等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、BOM配单及提供产品配套资料等,为客户提供一站式供应链采购服务。 

  • 品质 • 正品行货 购物无忧
  • 低价 • 普惠实价 帮您省钱
  • 速达 • 专业配送 按时按需
Copyright ©2020 - 2021 兆亿微波科技有限公司
X
1

QQ设置

    1
3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

5

电话号码管理

电话 电话 电话
010-62975458
    1
6

二维码管理

    1
返回顶部
展开