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别以为热缩管选料很简单,一不留神你可能就用错了

作者:Barley Li

热缩管,又称热收缩套管, 是一种特制的套管, 广泛应用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护、防锈、防蚀等,是一种对电缆和连接器进行微小维修的绝佳工具。热缩管具有遇热收缩的特殊功能,在选择合适的热缩管之前,先了解产品的特性及关键参数,对于正确应用至关重要。

图1,热缩管能保护终端区免受污染,并通过颜色编码识别电路
图2,热缩管可用于修复损坏的电线和电缆

市场上有大大小小的热缩管,如何选择合适的热缩管? 我们可以透过Digi-Key官网内热缩管的不同参数选料。

图3,Digi-Key官网內热缩管的不同参数选项

参数一:内径

我们可以先用游标尺或一把尺子,来测量被包覆物的最大和最少的直径。之后,在选择热缩管收缩前内径的尺寸——即Digi-Key官网内的 “内径 (出厂)”这个参数时,最大内径可作为参考,再额外多约百分之二十到三十左右即可。这额外的百分之二十到三十,将允许热缩管有足够空间通过凸出的位置。

图4,不同内径大小的热缩管

利用测量得到的最小直径,可以找到热缩管遇热收缩后能够包覆物件的尺寸,即是Digi-Key官网内的“内径 – 恢复后” 这个参数。这个尺寸如何选择? 应该小于被包覆物件的尺寸,这样, 热缩管就可以紧紧地收缩在物件上。

Digi-Key官网内的“内径 (出厂)”和 “内径 – 恢复后”有不同含意:

  • 内径 (出厂): 也被称为收缩前内径,即制造商提供热缩管遇热前最小的内径。这意味着如果选料是1/4”内径,则该热缩管出厂时的最小内径将为1/4”,并可能会有些微公差。
  • 内径 – 恢复后: 也被称为收缩后内径,是指热缩管遇热后能收缩至最大的内径。即使热缩管收缩前尺寸略高,但当加热后,热缩管将至少可以收缩至这一内径规格。
图5,Digi-Key官网内热缩管的收缩率、长度、内径参数选项

参数二:收缩率

我们也可利用Digi-Key官网内的 “收缩率”参数,来筛选合适的热缩管。 Digi-Key官网内的热缩管“收缩率”选项很多,如1.2 至 1,1.3 至 1,1.5 至 1,…, 6 至1等。

收缩率 = 内径(出厂)/ 内径(恢复后)

请留意高收缩率意味着热缩管适合较大的物件,例如连接器,然后遇热收缩到较小的电线直径。一般来说,建议选择热缩管尺寸不得超过比例的40%。这样可以使热缩管有效收缩并包覆物件。

参数三:长度

请注意,热缩管遇热后同时也将纵向收缩5%~7%,因此利用长度选料时,需要额外作出调整。

参数四:恢复后的壁厚

热缩管有各种厚度。更厚的热收缩能够提供更好的耐磨性,更坚固,抵抗磨损的能力也更强。如果您不需要耐磨性很高的热缩管,那么一个薄壁的热缩管就可以了。

其他参数:材料、工作温度和收缩温度

热缩管的材料,与它的使用环境温度有密切关系。如收缩温度340℃,有PTFE (聚四氟乙烯) 热缩管,具耐磨、耐化学腐蚀、耐腐蚀、阻燃、耐热、防紫外线的特性。

图6,Digi-Key官网内热缩管的材料、工作温度和收缩温度选项

总结

总之,选择合适的热缩管时,请小心留意以下这些要素:

  • 第一:包覆物的大小。
  • 第二:热缩管的特性和用途,如:厚度、收缩率、工作温度、收缩温度等。

【工程师小贴士】选对MCU调试工具,别让“外观”欺骗了你! | 小技巧:给插头速配端子和插座

在元器件选型或产品开发过程中,研发人员难免会碰上各种不同类型的问题。得捷电子技术支持团队每天会协助客户去解决各种难题,有物料过期查询,有优化方案替换/配用,有偏料搜索支持、BOM风险分析评估、物料供应风险评估,或者开发/评估工具推荐。

本周我们抽取以下两个案例,跟大家一起分享。

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问题1:Silicon Labs的调试工具DEBUGADPTR1-USB和UDA-32-KIT的外观与配件都类似,是否可以通用?

标签:#调试工具#单片机#

DK工程师提议:

不能通用,DEBUGADPTR1-USB是面向8位单片机调试的,UDA-32-KIT是面向32位单片机的。

在烧录器选型的时候一定要查看该烧录器跟您的目标单片机是否配套,不能只凭外观与连接方式判断。


问题2:请问如何从Digi-Key得捷电子的中国网站 [www.digikey.com.cn (以人民币结算) 或 www.digikey.cn (以美金结算 )] 寻找插头对应的端子及配对的插座?     

标签:#插头#端子#插座#

DK工程师提议:

首先要从得捷电子网站找到你手上的插头零件编号.

到产品页面后, 在最下方”相关产品”中便可找出应用于该插头的端子, “配套产品”就是对应插座了。

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若对以上的小贴士有任何问题,欢迎联系我们,让Digi-Key技术支持团队在开发道路上更好地协助您。

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【工程师小贴士】加速度传感器的两个重要参数,你懂吗? | 给PTC涂树脂或注胶,要谨慎!

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本周我们抽取以下两个案例,跟大家一起分享。

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问题1:加速度传感器中,什么是比率性特性、比率性误差?   

标签:#加速度传感器#

DK工程师提议:

比率性特性意味着零点和灵敏度与电源电压成比例。如果电源电压变动,输出也将变动。如果传感器和计测部(A/D转换器)使用相同的标准电压,标准电压的误差将自动被校正。

比率性误差是指上述成比例的动作导致的相对偏差(%),使供电电压的变化达到5%时,如果输出电压变化3%,比率性误差将为2%。


问题2:在正温度系数热敏电阻(PTC)上, 涂上树脂或者注胶, 有什么需要留意?

标签:#热敏电阻#PTC#

DK工程师提议:

请注意,如果用树脂或者注胶时,存在以下几点担忧:

  1. 树脂材料和溶剂有可能会导致热敏电阻产品特性劣化。
  2. 由于引起了热传导、散热的状态的变化,所以保持电流、动作电流也可能发生变化。
  3. 树脂硬化收缩时应力的影响,可能导致产品的寿命下降。

使用前请对上面的几点进行评价,确认没有问题后才能使用。

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【工程师小贴士】别以为你懂电容纹波电流,要留心测试条件 | 什么是光耦值?一句话扫盲

在元器件选型或产品开发过程中,研发人员难免会碰上各种不同类型的问题。得捷电子技术支持团队每天会协助客户去解决各种难题,有物料过期查询,有优化方案替换/配用,有偏料搜索支持、BOM风险分析评估、物料供应风险评估,或者开发/评估工具推荐。

本周我们抽取以下两个案例,跟大家一起分享。

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问题1:在电容器规格上常看到”纹波电流 (Ripple Current)”, 这是什么? 对我们线路设计有什么影响?

标签:#电容器#纹波电流

DK工程师提议:

纹波电流是流过电容器的交流电流。由于电容器存在内阻,纹波电流的通过会产生热能,将电容器加热,影响功能及寿命!

由于纹波电流是跟随频率而改变的,规格书上的额定纹波电流值也只是参考,就算只是声称,亦因生产商都有她们特定的测试标准及方法而各有差异。

例如EPCOS (TDK) 公司的B41896 系列和Nichicon 公司的UKL 系列,大家同标称都是1.82A,但留意——EPCOS (TDK)的B41896系列的测试条件是100kHZ;但Nichicon的UKL系列则是120Hz!!

故在选择电容器时要留意呀!

了解更多 ( https://www.digikey.cn/products/zh?FV=ffec8d6f )

了解更多(https://www.digikey.cn/products/zh/capacitors/aluminum-electrolytic-capacitors/58?formName=KeywordSearchForm&pageNumber=1&sort=&sortDescending=&sortType=&qtyRequested=&c=58&keywords=&PV=7%7C4294102620%7C%E7%B3%BB%E5%88%97&rfUofM=&rfUofM=&rfUofM=&rfUofM=&rfUofM=&auto=false)


问题2:什么是光耦值(CTR Rank)?

标签:#光耦值

DK工程师提议:

光耦值是发光源的电流和光敏三极管的电流比,一般用于光电耦合器(optoisolator) 参数,主要是为了区分不同输入电路和输出电路间的隔离級別 (CTR Ranking)。

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向错料偏料Say No!手把手教你导航卫星天线选型

作者: Kevin Chow

现今全球导航卫星系统 (Global Navigation Satellite System, 简称GNSS) 已广泛应用于不同领域的产品——大型如交通基建设施、汽车导航,轻巧如物联网及手机应用——而支持GNSS 的射频天线(Antenna) 也向着多元化发展。

天线本身是无源(Passive) 零部件,负责接收从外太空GNSS人造卫星发射来的模拟信号(Analog Signal),如工程师需要进行数码射频通讯产品设计,微弱的模拟信号加上因热噪声(Thermal Noise ) 引起的杂信是难以进行模数转换(ADC)操作的。

为了克服这个问题,在天线前端 (Front-end) 会采用一个低噪声放大器 (LNA , Low-Noise Amplifier) 及滤波器 (Filter) 的组合,对天线上的入射电压及频宽进行调节,以获得最终的数字采样。所以有的生产商将放大器和/或滤波器嵌入到天线中,成为有源 (Active) 元件,也有的加上电缆端接,以方便工程师使用 (如图1)。

图1,射频通讯系统接收端框图

现有不少生产厂商都在进行GNSS天线的研发及支持,这使得工程师在享有更多选择便利的同时,也需更花费时间选取合适的零件。下面我们来详细介绍一下,工程师应该如何利用Digi-Key的平台,快速精准地选择合适的GNSS天线。

从“频率(中心/带)”及“频率范围”开始

美国的全球定位系统 (GPS)、 俄罗斯的GLONASS 、欧洲的 Galileo 及我国于2010年开始运作的北斗系统 (BDS, 或更贴切的英文注音 “BEIDOU”)是目前较普遍及通用的全球定位系统。图2中显示了现在各系统被检测及开放于民用的信号波段。

图2,BEIDOU、GALILEO、GLONASS和GPS频段分布图

工程师在选择天线时, 普遍会利用电脑搜索引擎去寻找,例如“天线 1.559 GHZ”, 但寻找结果会不全面或误找了偏料,反而费工夫。Digi-Key网站上的搜索框也有相同的搜索功能,而且还有方便工程师使用的“高级搜索”功能,筛选“现货”以减少找到偏料或市场缺货料的风险。

图3,利用Digi-Key网站高级搜索功能避免偏料

工程师也可在“RF天线”的产品项目下自行筛选所需天线的频率(中心/带)或范围(如图4)。

图4,通过频率(中心/带)或范围筛选天线

或直接在搜索框上输入所应用的GNSS系统关键字,例如“北斗天线”,直接跳进产品类型。利用参数项“频率范围”的搜索,加上观察不同生产商对各频谱的支持及库存量,有助于工程师获得更灵活的设计空间及可行性。

图5,通过关键字直接搜索所需产品类型

利用“特性”及“端接”参数筛选

如成本及产品空间允许,工程师可考虑包含低噪声放大器和/或滤波器以及附设电缆端接的天线,这时可利用Digi-Key的“特性”及“端接”的参数项进行筛选寻找。

图6,利用“特性”和“端接”参数进行筛选

例如工程师想寻找“包含低噪声放大器及滤波器”及“附设不同长度的SMA公头电缆端接”的“北斗天线”,经筛选后,工程师便知道Tallysman Wireless Inc. 公司的Accutenna™系列及Taoglas Limited 公司的MagmaX 系列是两款在市场上较普遍被采用的产品,这样工程师选料的范围就更聚焦了。

聚焦三要素:驻波比、回波损耗及增益

在“【工程师说】芯片天线的关键参数及天线设计”一文中曾介绍过,驻波比 、回波损耗及增益是三个重要参数。 Digi-Key的参数选项除了让工程师直接选出所需数值的物料外,也可看出该参数可配合的数值范围。例如工程师想找“无源”及高L波段 (1.5xxGHz – 1.6xxGHz) 的北斗天线,经筛选后的结果如图7所示。这样工程师便知道这三个参数在市场上现有的支持范围,从而协助其完成设计。

图7,通过驻波比 、回波损耗及增益筛选北斗天线示例

不容忽视的评估、开发套件及板卡

天线在电路板上的线路布局、方向、电路板厚度甚至天线的类型,也会影响产品设计及日后生产工序,所以天线选取前的模拟评估测试及分析也十分重要,因此生产商对其产品模拟及评估的支持也是工程师选料考虑之一。

在Digi-Key网站搜索框上输入“评估”,点击“RF 评估和开发套件”,并在结果中搜索“GNSS”,工程师便可看到不同款对应于GNSS 天线及系统的评估、开发套件及板卡。例如Linx Technologies Inc.公司的MDEV-GNSS-GM开发套件,当中包含接收L1 1.598-1.605GHz GNSS频谱內GPS、GLONASS、GALILEO 及日本QZSS信号的GM系列接收模块 (Receiver Module),这很方便工程师对所选天线作测试及应用实习。有关接收模组的原理特性及选料, 我们在本文中没有作介绍及讨论,日后有机会再与大家分享!

总而言之,在导航卫星系统应用天线的选料方面,Digi-Key可以给予工程师全方位的支持,从概念、关键参数、生产商的选择,避免偏料,到评估板支持等等。Digi-Key的搜索功能及参数筛选工具都是工程师的好帮手,让你事半功倍!

2项电容测试值偏低的注意点/如何解决单片机可以烧录却不能调试?

问题1:测试电容时有什么需要注意的地方?若容压值全部偏低,跟规格书内容不符,是什么情况?

得捷电子工程师提议:

  1. 查看是否是在正确的电压和频率下进行测试;
  2. 查看规格书有否提及该电容需要热处理(Heat Treatment)。若有此需求,请先进行热处理后再测试。

问题2:在一项使用Atmel Tiny系列的单片机新项目中,PCBA已配置完成,并且软件已经烧录到MCU中,DWEN位也启用了,为什么依然不能调试呢?

得捷电子工程师提议:

  1. 检查IDE的设置:检查您使用的IDE、IAR、KEIL或Atmel Studio,需要把运行模式设置为「Debug」,而不是「Release」;
  2. 检查MCU引脚功能:很多引脚备有多种功能,查看一些备有Debug功能的引脚是否设置为 「Debug」模式,而非其它功能模式。例如,若正在使用的是Reset (PB7)引脚,DebugWire I/O设置一定要是Debug模式。

二极管有正负极之分?电容的容差和变化率分别是什么?

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问题1:二极管如何区分正负极?如二极管1.5KE82CA没有任何正负极标识,那么又怎样区分它的正负极呢?

DK工程师提议:

二极管产品有单向和双向之分。单向二极管指的是只能在一个方向使用,故有正负极标识;而双向二极管则两个方向都可以使用, 故不用特别标识正负极。

二极管1.5KE82CA是双向的,故没有标识正负极。

问题2:电容测试时,常见的容差和变化率有什么区别?如电容GA355ER7GB333KW01L 有著10%和15%两个不同的数据标识。

DK工程师提议:

电容的容差和电容的变化率是代表著两个不同的概念。

举个例子:33000pF电容有+/-10%的电容精确度容差,即代表电容在出厂检查时,只要电容值会在29700-33300pF之间,便符合要求。

而电容变化率是指电容的稳定度,是指电容容量受温度之类的环境因素影响而产生的变化多少。

简单德州仪器产品保质期检查法/IDE授权码类型及怎样分辨?

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问题1:如何检查产品的保质期?像德州仪器物料的保质期要如何得到?

DK工程师提议:

不同厂家对不同产品的保质期都不一样,最直接简单的方法便是到原厂的网站去搜索,如德州仪器产品,它们的保质期可点击此处去了解更多。

问题2:产品IDE(集成开发环境)的激活码(Licence)有单机授权(Fix)的、也有多机授权(Float)的,应该怎样分辨呢?哪种可供多人同时使用呢?

DK工程师提议:

IDE的激活码可分为单机授权类型的(Fix)和多机授权类型的(Float)。一个单机授权激活码只可供一台固定电脑使用,一个多机授权激活码则可以安装到多台电脑上分时复用。

产品如TMDSCCS-ALLF03只提供单机授权的激活码,所以只能安装到固定的电脑上。

二维三维传感器开发大不同?低阻值四线测量法大公开

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问题1:二维传感器和三维传感器的分别在哪儿?是否可以用三维传感器来开发二维应用呢?

DK工程师提议:

三维(3D)传感器支持检测X、Y、 Z三个方向轴上变化的感应信号,而二维(2D)传感器只可检测其中两个轴(如X、Y)的感应信号。

从二维应用上来说,三维传感器是可以用的,但所需要的预算便要提高。但是二维传感器更合适些,故比较建议选用二维传感器。

问题2:如何准确地测量电阻的阻值小于0.1欧姆(ohm)?二线或是四线测量较适合?

DK工程师提议:

测量电阻较小的电阻值,如小于0.1欧姆时,四线测量是常被采用,即使用两个回路去进行测量。如下图所示,緑色的回路是一个电流回路,而黄色的回路代表测试回路。

传统的测试方法是两线的,测试回路与电流回路,电流回路产生的额外电压会影响测试结果;而四线法把测试回路与电流回路分开,从而避免了同一回路中额外产生的电压对测试结果的影响,因此特别适合测试低阻值电阻。

在实际测试时,必须注意电流回路(緑色)需要尽量靠近电阻,而电压探测点(黄色的测试回路)则需要稍微向外延长。

如何区别MMCX与MCX连接器?/为何金属连接器的表面不光滑

在零件选型或产品开发过程中,研发人员难免会碰上各种不同类型的问题。得捷电子技术支持团队每天会协助客户去解决难题,有物料过期的查询,有替换/配用更好的方案,有需要寻找偏料的支持、BOM风险的分析评估、物料供应的风险评估,或者开发/评估工具推荐。

问题1:厂牌不限的情况下,如何区别MMCX与MCX连接器?

DK工程师提议:

MMCX (Micro-Miniature Coaxial) 微小型同轴连接器跟MCX同轴射频连接器相似,功能一样,但体积比MCX更小。两者均符合欧洲CDCC22000的规范。不同的品牌的产品都会有细微的区别 ,客户可以自行查看原厂产品说明。

问题2:为什么一些金属连接器的表面并不是像同型号的金属连接器的表面那样光滑?是出了什么状况?

DK工程师提议:

有些时候,生产厂家会在制作过程中对金属物料作特殊的钝化处理,使金属表面具有更好的抗腐蚀抗氧化功能。该钝化处理不会影响金属的材质与形状,也保持物料原有性能。虽然表面光泽度略有不同,但完全不影响使用。

Copyright©DigiKey Electronics