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绞合线总是接不好?试试这个圈圈

关键词: 连接器, 导线套圈,线缆安装

问:导线套圈/ 导线金属环

您是否曾遇到过绞合线不配合的问题,并且当您尝试将其插入连接点时,绞合线会伸出?

导线套圈(导线金属环)是一个很好的连接器,有助于实现这一点。

这些可以压接在电线上,以形成良好的连接点。

它们可以用在一根电线上,也可以用两根电线绑在一起。

两个例子是将它们用在电线的末端,以插入DIN导轨上的端子块。

另一个简单的选择是将其放在扬声器电缆的一端,以插入扬声器连接器。

不同的样式有:

  • DIN-Deutche Industrie Norman – 德语,这是最常用的
  • W- Weidmuller – 欧洲规范
  • T- Telemechanique – 法语

导线套圈有几种不同的选择

非绝缘

绝缘

双线绝缘

更多线缆安装的技术信息, 请查看以下内容:

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你用的保险丝真的保险吗?

关键词: 保护, 工作原理

问:保险丝 I²t 额定值、熔点和断开额定值

保险丝中的I²t(安培平方秒)也称为熔点。

该额定值的目的是确保浪涌期间保险丝上产生的热量没有足够的时间从保险丝热传导到外部电路。一旦确定了电流(I)和时间(t)的测量值,就可以简单地计算熔点 I²t。当熔化阶段完成时,在保险丝元件“断开”之前立即发生电弧。

熔点(I²t)越高,保险丝工作的时间越长。当考虑保险丝承受瞬时过电流事件而不出现意外断开或“有害跳闸”的性能时,了解瞬时事件的性质及其所含能量非常重要。根据瞬态事件的预期特征,每个瞬态脉冲将具有相关的能量或 I²t 值。为了使保险丝能够在不断开的情况下反复承受这种瞬态能量,其熔点 I²t 必须高于瞬态脉冲的 I²t 值。

电脉冲会产生热循环和可能的机械疲劳,从而影响保险丝的寿命。因此,了解保险丝的脉冲周期耐受能力非常重要,该性能定义为给定 I²t 值的脉冲数,假设脉冲之间有足够的冷却时间,保险丝可以承受而不断开。

这不同于保险丝的断开容量或断开额定值,其中这些是在对保险丝本体造成物理损坏、爆炸或在断开时产生过大电弧之前,保险丝可以处理的特定电压下的最大电流量。如果你曾经看到过玻璃保险丝破裂,这意味着能量已经超过保险丝的断开能力。有时情况会更糟,如果断开能力过低,保险丝会碎裂或爆炸。这可能会对人和周围环境造成危险,特别是在存在易燃气体的情况下。

与大多数电子元件一样,降额因素,比如应用的温度等。保险丝的载流性能测试在25˚C下进行,并将受到环境温度变化的影响。在较高的环境温度下,保险丝将对给定的过电流条件做出更快的响应。相反,在较低的环境温度下,保险丝对给定过电流条件的响应较慢。此外,保险丝的温度随着保险丝承载的电流接近或超过保险丝的额定值而升高。根据结构,不同的保险丝将具有不同的额定值曲线。一些保险丝在宽温度范围内的保险丝额定值变化极小,而另一些保险丝在给定温度范围内变化显著。

更多保险丝的技术信息, 请查看以下内容:

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这根线没选好,再高级的工业自动化也玩不转!

作者:Lisa Eitel,Digi-Key

关键词: 自动化, 线缆

自动化不仅能节省人力、能源和材料,同时还能提高精度和质量。但一个潜在的弱点是,当今的工业机械和操作具有前所未有的系统复杂度,特别依赖于稳定的连接性来传输电力、控制和操作数据。一旦这种连接性遭到任何破坏,可能会导致重大的生产中断及昂贵的机器或最终产品损坏。

有鉴于此,为了最大限度地减少计划外维护及保持可靠的自动化操作,工业电缆解决方案的可靠性至关重要,以便稳定地连接自动化系统中的所有控制装置、传感器和执行器。

图 1:自动化环境中的工业电缆用于电力配送,以及控制信号和数据的传输(用于数据采集和操作监控)。目前,结合这些功能的电缆组件正在兴起,例如 Lapp USA 的 ÖLFLEX CONNECT 定制电缆解决方案。(图片来源:Lapp USA)

可靠的电缆需要坚固耐用的接地、导线线束和连接器;还有许多其他考虑因素。例如,屏蔽电磁干扰 (EMI) 对于确保可靠的控制和数据传输至关重要。在动轴上,电缆还必须具有足够的柔韧性,以承受数千次弯曲。每根导线线束周围包裹的绝缘层也必须坚固耐磨。

因此,对于要求特别严苛的工业自动化应用,定制电缆变得越来越普遍。无论是屏蔽层、绝缘层、护套坚固性还是外形尺寸,都有了新的选择,这有助于工程师根据其应用量身定制电缆,以实现全面优化。

工业自动化环境中的模块化电缆

模块化电缆和连接器是工厂组装的产品,使用一套通常压接或卡接在一起的标准化子组件,以实现快速和极其可靠的操作。在工业自动化以及建筑等其他行业中,基于模块化子组件的定制化电缆组件越来越普遍,这并不奇怪。

与传统电缆套件相比,模块化电缆可使现场安装工作量减少约 60% 至 70%。这在很大程度上是因为模块化电缆组件使工厂人员或集成商技术人员无需实际连接电线,也无需在现场进行测试和故障排除。实际上,大多数传统电缆的安装过程都要求电工将电缆剪成所需的长度,剥去护套,并进行手工捻接。模块化电缆消除了这些繁琐的任务,甚至能提高可靠性;原因还是所有的定制、切割、连接和最终处理均通过可重复的工厂加工工序来执行。更重要的是,从销售定制组件的供应商处采购的电缆通常会在电缆发货前经过自动测试。这样一来,在设计阶段就可以完全指定应用特定的电缆,现场安装时只需将这些电缆插入机器部件即可。

图 2:定制电缆组件使电工可以免于图中所示的现场布线和测试作业。

采用屏蔽保护传输质量

随着涉及电力、控制和数据信号传输的系统越来越复杂,现代工业环境的电气噪声越来越大。这就是必须对敏感设备和信号进行 EMI 保护的原因。这些电路干扰由电磁感应、静电耦合和传导引起。事实上,电气噪声环境中的电缆可能需要屏蔽以防止 EMI 传播,因为:

  • 电缆可能会受到来自其他地方的 EMI 干扰
  • 工业电缆本身可能会产生 EMI
  • 电缆可能会以其他方式充当辐射噪声的天线

电动机、发电机、变压器、感应加热和电力电缆都可能是高水平 EMI 的来源。这些 EMI 源附近的控制和数据电缆将需要屏蔽。对于非常敏感的信号,即使与 EMI 源有一定距离,也可能需要屏蔽。

实际上,屏蔽的形式可以是包围整个自动化操作的笼子;围绕电缆的金属柜或导管;或者直接内置在电缆中(如本文详细论述)。

电缆上的 EMI 屏蔽方法可以是法拉第屏蔽罩(电缆导线周围连续覆盖的一层导电材料),或是法拉第笼(围绕电缆导线的导电网)。前者通常由箔制成,而后者则由编织线制成。

箔屏蔽通常由薄铝制成,可提供低成本、高柔性的连续屏蔽,但较难接地。

编织线是铜线编织网,较易接地,但在某些情况下不能提供 100% 的覆盖率 — 因为小孔可以让高频信号穿透。因此,为了使法拉第笼有效工作,网中的所有孔或间隙必须明显小于要阻挡辐射的波长。有些制造商在编织屏蔽线上镀锡,以改善 EMI 保护效果。另一些则通过多层屏蔽(例如在各个线对之间以及整根电缆周围),确保在非常嘈杂的环境中获得干净的信号。与其他选择相比,这种屏蔽可能更昂贵且柔性较低。

屏蔽笼和屏蔽罩都是反射电磁辐射的导体,以防止辐射进入电缆导线束内部。电缆中的屏蔽通常放置于导线周围的绝缘层之间。然后,此屏蔽层通常接地,以有效分散 EM 能量。

图 3:Lapp USA 的 ÖLFLEX CONNECT SERVO 电缆包括电力和数据连接以及连接器,与 Siemens、Rockwell/AB、Indramat、Lenze 和 SEW 驱动器和伺服电机搭配使用更简单。这些电缆中的 EMC 屏蔽由制造商在自动化工序中完成,该工序去除电缆护套并铺设屏蔽层,使其与连接器 360° 接触。(图片来源:Lapp USA)

工业电缆绝缘层选择

绝缘层是围绕导线的非导电材料。除了防止电线间传导或对地传导,绝缘层通常还有防止磨损和液体入侵的作用。需要注意的是,仅靠绝缘层并不能阻挡 EMI,磁场和辐射会直接穿过绝缘层。下面是一些常见的绝缘材料。

聚氯乙烯 (PVC) 是一种廉价且常用的绝缘材料。工作温度范围约为 -55° 至 +105°C,并且可耐受普通溶剂和燃料。电容和衰减会导致一些功率损耗。

半硬质 PVC (SR-PVC) 具有比其他选择更高的耐磨性;类似的阻燃聚氯乙烯(阻燃 PVC)材料还具有优异的阻燃性。

聚乙烯 (PE) 具有低电容,非常适合高速数据传输。它不可弯曲且易燃,工作温度范围为 -65° 至 +80°C。

氯化聚乙烯 (CPE) 具有出色的耐热和防火性能,通常用于工业电力和控制电缆。

硅胶具有很高的耐热性(甚至高达 180°C),以及阻燃性和柔韧性。

玻璃纤维通常用于需要极高耐热性的应用,例如铸造和金属加工。它可以在高达 480°C 的持续高温下使用。

请注意,本文提供的工作条件仅供参考。在将电缆用于特定应用之前,设计工程师应始终参考电缆制造商提供的规格。

工业电缆护套

在一些电缆中,电气绝缘和外部保护功能是分开的,每种功能都使用最优的材料。在这种情况下,提供电绝缘的内层称为绝缘层,而提供保护的外层称为护套。这样可以同时提高韧性和柔性。

为了提供专门的保护,可以使用不同的护套材料,以防止磨损、液体、高温、化学品或微生物等威胁。一些常见的护套材料包括:

聚氨酯 (PUR) 具有高韧性和柔性,以及耐化学性、耐水性和耐磨性。但是,聚氨酯易燃。较差的电气性能意味着它不适合用作绝缘材料。

尼龙 具有出色的韧性、柔性,以及耐磨性和耐化学性。

氯丁橡胶 是一种合成热固性橡胶,具有优异的耐磨性、耐刺穿性、耐油性和耐溶剂性。它使用寿命长,常用于军事用途。

丁苯橡胶 (SBR) 是一种热固性橡胶,具有出色的耐磨性、耐油性和耐溶剂性。Mil-C-55668 电缆采用了这种材料。

工业电缆的绞线排列

电缆内的各绞线可采用许多不同的方式来排列,以赋予不同的挠曲特性。

实心导线由单根粗电线组成,成本低廉但坚硬且韧性较差。

束绞线相对简单,所有股都沿相同方向绞合在一起,但比实心电缆更具韧性。

同心绞线中间有一根线,上面缠绕着一层线;任何连续层沿交替方向绞合。这样可以生产出适合在自动化应用中使用的平滑电缆。

绳绞线具有以其他各种方式绞合在一起的电缆束,这也是一种旨在产生柔性电缆的设计。

最后关于工业电缆连接器的说明

工业自动化的电缆连接器与电缆本身一样,也可进行定制。该主题将在另一篇文章中介绍,并将讨论这些连接器的各种组合(以及接头和夹持选项)。但是,值得注意的是,连接器越来越多地专门用于特定的组件,例如上面提到的伺服电机电缆。

此外,如今的电缆连接器提供高度专业化的设计,以保持对环境条件的耐受性。连接器的侵入防护等级采用与外壳相同的方式来评定,都是使用侵入防护 (IP) 代码来标示。这些代码由两位数字组成,其中第一位数字表示对异物和灰尘的防护等级,第二位数字表示对液体的防护等级。第一位数字范围从 0(无保护)到 6(尘密)。第二位数字范围从 0(无保护)到 8(1 米深水连续浸泡保护)。

在其他方面,电缆连接器的标准化几何形状也有助于简化规格。例如,模块化 RJ 连接器在数据传输电缆中越来越常见。请注意,在此上下文中,术语 RJ 代表标准插座,起源于其电话系统应用。从技术上而言,现代的模块化连接器实际上根本不是 RJ 连接器。这些连接器可以使用专用的压接工具快速而可靠地装配到端接电缆上。这些工具可以在一次操作中固定连接器并形成电接触。尽管工厂组装的电缆更为可靠,但这样允许在现场进行高效便捷的电缆组装。这种类型的连接器插头通常有一个卡舌,将连接器牢固地固定在插座上,并且通常有一个透明的塑料体,便于直观地检查内部触点。

图 4:所示的第二个和第三个电缆连接器是 RJ 连接器。(图片来源:Lapp USA)

有关此主题的更多信息,请阅读 Digi-Key 文章“适合工业应用的电缆:如何选择和使用,以确保设计成功”,以获得有关如何选择工业电缆的一些指导。

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大咖热聊8位单片机头把交椅的正确坐姿

关键词: 大咖在DK, 单片机, 嵌入式

近些年的MCU市场,8位单片机一直是这个领域的主力军之一,尽管随着物联网的发展,特别是近年来对智能化、高安全性、高可靠度等性能需求的提高, 32位MCU的占比有着些许的攀升。但8位单片机凭借其应用的简单灵活、安全稳定、成本优势等特点,在诸如手环、蓝牙耳机、校园卡等低功耗场景下都占据着绝对的使用比例;另外,在较复杂的白电场景中,例如电视机、空调、洗衣机,以及冰箱等一系列应用,也都有8位MCU的身影;并且在对速率要求较高,安全性要求有需求的场景下,比如医疗保健、数据处理、工业控制、通信等产业场景下,大量的数据也需要越来越多IO处理工作,这无形中也增加了对8位MCU的需求。

Microchip 的8位单片机作为这个领域的翘楚,其PIC与AVR系列 MCU 作为这个区间的两种行业领先架构,有哪些技术上的独到技术和过人之处?本期视频,就请Microchip市场推广经理张荣宝 (Paul Zhang)老师带着大家一探究竟。

– 访谈嘉宾 –

张荣宝 (Paul Zhang),MCU8产品部市场推广经理

现于 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)上海分公司任市场推广经理,负责公司8位单片机产品的营销。他拥有10多年的嵌入式应用的研发经验和单片机 产品的推广经验。 张荣宝于1996年毕业于山东科技大学,获得机械电子工程专业学士学位;于2007年获得复旦大学电子与通信工程专业的硕士学位。

访谈视频在这里
↓↓↓

(图片来源:Microchip Technology Inc.)

更多相关设计资源,归纳如下

关于Microchip Technology

Microchip Technology Inc. 是领先的微控制器和模拟半导体提供商,为全球范围内数以千计的各类客户应用提供低风险产品开发、更低的总系统成本和更快的面市速度。Microchip 的总部位于亚利桑那州钱德勒市,提供杰出的技术支持,交付及时可靠,产品品质优异。

小编的话:

作为全球最大的8位单片机供应商,Microchip致力于推动8位单片机的发展和应用。通过张荣宝先生的介绍和分析,想必大家对8位单片机何以仍然能够快速发展有了更为清晰的了解。您正在使用8位单片机开发哪些产品?您在应用AVR 和 PIC MCU 产品系列过程中有哪些心得和经验?欢迎分享和讨论。

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一周新品推荐:Bel Fuse慢断型 2410 SMD 保险丝 0680L系列

产品一:Bel Fuse 0680L系列 – 慢断型 2410 SMD 保险丝

Bel Fuse的0680L系列是符合AEC-Q的2410尺寸方形陶瓷表面贴装慢烧保险丝。其额定电压为50V AC,75V DC,125V AC/DC,额定电流为375mA至12A,工作温度为-55°C至+125°C。

0680L系列规格如下:

  • 慢断型
  • 宽范围额定电流:  375mA 至 12A
  • 宽工作温度范围: -55℃至125℃
  • 适合自动封装 SMD 工艺的卷带包装
  • 符合 AEC-Q200 规范
  • 符合RoHS 规定 [豁免 7(a)]
  • 无卤素 (MSL = 1) 且无铅
  • 获得 UL 认证 (E20624)

了解0680L系列的更多信息,请观看以下视频:

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比小指甲盖还小!这款射频模块全球适用!

Microchip Technology 的 ATSAMR30M18A 是一款用于物联网的极其紧凑的 802.15.4 sub-GHz 模块。

它工作在 780 MHz(中国)、868 MHz(欧洲)和 915 MHz(北美)sub-GHz 频段,并针对无线传感器、楼宇和家居自动化设备、警报和工业网络优化。

该模块将 ATSAMR30E18A 系统级封装 (SiP) 与 Cortex® M0+ MCU 与 256KB 闪存、40 KB RAM 和一个 sub-GHz 无线电相结合,全部封装在经过监管认证的紧凑型 12.7 mm x 11.0 mm 设计中。

它支持基于 IEEE 802.15.4 PHY 的协议,例如 6LoWPAN、Zigbee 和 Microchip 的 MiWi 网络协议,用于自愈点对点、星形和网状网络。

为便于开发,ATSAMR30M18A 可安装在完全认证的 Xplained Pro 开发板上提供。另外还有免费的 MiWi 网络协议栈和 6LoWPAN 社区支持。

特性

  • 紧凑型 802.15.4 sub-GHz 模块
  • ATSAMR30E18A SiP,带有 Arm® Cortex-M0+ MCU 和 sub-GHz 收发器
  • 用于 700 MHz、800 MHz 和 900 MHz ISM 频段的集成超低功耗收发器
  • 256KB 闪存
  • 16 个输入/输出引脚
  • 最大工作频率 48 MHz
  • 128 位高级加密标准 (AES) 加密引擎
  • 32 位媒体访问控制 (MAC) 符号计数器
  • 自动重传模式
  • 1.8 V 至 3.6 V 单电源
  • 带有谐波滤波器的符合 FCC/ETSI 标准的射频前端
  • 两个留给外部应用的串行通信接口 (SERCOM) 单元
  • 高精度 16 MHz 晶体振荡器
  • 12 位 350 ksps 模数转换器 (ADC)
  • I2C 最高 3.4 MHz
  • 全速 (12 Mbps) 通用串行总线 (USB) 2.0 接口
  • 16 条外部通用输入/输出 (GPIO) 线

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想玩转3D打印?这套五金件攻略实用!

关键词:3D打印,螺丝螺栓

问:3D打印—— 从五金件选择说起

我猜测我并不是唯一一位从其他3D艺术家那里获得灵感的3D打印爱好者。这是业界惯例,也是鼓励的做法。我在收获了许多知识的同时,也有了自己的发现,并总结出了许多解决方案,希望在此与大家分享。

其中一个解决方案就是这套特殊配件,无论是在家里还是公司,它们都是我的必备神器。我发现,在我几乎所有的设计中,只要使用这些配件,都能使制作过程事半功倍。它们能使设计变得更加强大,而且非常经济实惠,可以根据需要时时补充。即使弄丢了也不会心疼。

我希望日后也能与大家分享自己的诸多设计,这篇文章旨在介绍一种寻找合适配件的简单方法。

我知道文中包含了大量的配件编号,但我并不建议你当做初学者工具包一样逐个购买。就像我说的,它们是我精心挑选、真心喜欢并在设计中使用的配件。

螺母和螺栓以及其他耗材

先从螺丝开始,我已经标准化了3毫米左右的螺丝尺寸,因为这是3D打印机行业的做法。我可以利用这些配件轻松制作打印机配件,以及任何其他我可以想象的物料。它们不仅可以用于紧固配件,还可用于制作弹簧的铰链和传动轴。

以下是盘式头和平头两种螺丝,及其各自的应用。你还应该注意长度上的差异。平头部分增加了盘式头中缺失的长度。

M3盘式头机械螺丝十字

尺寸 Digi-Key 配件编号 供应商配件编号 供应商
0.984″ (25.00mm) H746-ND MPMS 003 0025 PH B&F Fastener Supply
0.787″ (20.00mm) H745-ND MPMS 003 0020 PH B&F Fastener Supply
0.472″ (11.99mm) H744-ND MPMS 003 0012 PH B&F Fastener Supply
0.315″ (8.00mm) H743-ND MPMS 003 0008 PH B&F Fastener Supply
0.197″ (5.00mm) H742-ND MPMS 003 0005 PH B&F Fastener Supply

M3平头机械螺丝十字

尺寸 Digi-Key 配件编号 供应商配件编号 供应商
0.984″ (25.00mm) HM4051-ND 1594WMS100 Hammond Manufacturing
0.709″ (18.00mm) HM1446-ND 1594MS100 Hammond Manufacturing
0.394″ (10.00mm) HM1438-ND 1591MS100 Hammond Manufacturing

M3螺母

你会注意到本文中提供了两种镀锌螺母配件编号。第一种是最实惠的选择,但有最低订购量要求。第二种则可按个购买。我一般会根据我认为当时的需求量进行选择。

此外还有一个尼龙螺母。在设计时,我喜欢利用它们来消除铰链或旋转应用中PLA塑料产生的摩擦和热量。此外,也可以轻松将其纳入螺丝孔设计中,以便增加螺纹长度。在旋转过紧时,它将旋转螺母,而不会损坏我的设计。

  Digi-Key 配件编号 供应商配件编号 供应商
锌 H762-ND MHNZ 003 B&F Fastener Supply
锌 36-4708-ND 4708 Keystone Electronics
尼龙 RPC8622-ND 04M030050WFHN Essentra Components

如果你喜欢在打印中使用更加持久的配件,而非上述M3螺母,则可以看看以下配件。

黄铜热定型插件

  Digi-Key 配件编号 供应商配件编号 供应商
M3 X 4M 1528-4255-ND 1 4255 1 Adafruit Industries LLC
M3 X 5.7mm 2254-M30X226C-ND M30X226C Tri-Star Industries, Inc.
M3 X 4.3mm 2254-M30X170C-ND 1 M30X170C 1 Tri-Star Industries, Inc.
M3 X 6.4mm 2254-M30X250H-ND M30X250H Tri-Star Industries, Inc.
M3 X 5.7mm 2254-HM30X226C-ND HM30X226C Tri-Star Industries, Inc.
M3 X 12.1mm 2254-SM30X250C-ND SM30X250C Tri-Star Industries, Inc.

M3垫圈

  Digi-Key 配件编号 供应商配件编号 供应商
扁平垫圈 H767-ND MFWZ 003 B&F Fastener Supply
开口销 H772-ND MLWZ 003 B&F Fastener Supply
尼龙 RPC9790-ND 16MLSW030070070 Essentra Components

4mm直径弹簧

就弹簧而言,说得再多也不为过。它们是机械世界的电池,我甚至无法说明它们的具体作用,因为这样反而限制了它们的用途。我要说的是,我会用它们来推动、打开、关闭其他配件,并对其施加压力。我非常喜欢弹簧,也喜欢将其用于3D打印中。

以下是我经常使用的弹簧,因为它们似乎非常适合我的大多数应用。此外还有一些其他选项。

  Digi-Key 配件编号 供应商配件编号 供应商
19 mm ATS1897-ND ATS-PPS-10 Advanced Thermal Solutions Inc
16 mm ATS1899-ND ATS-PPS-12 Advanced Thermal Solutions Inc

我们还有专门的弹簧部分。

或者

不过除了这些,其他地方也包含弹簧,只是有点难找。你也可以在其他产品的配件部分找到它们。
点击以下链接,查看示例:

产品索引 > 风扇,热管理 > 热器件 – 配件

磁体

我喜欢在设计中嵌入磁体,这是因为在使用打印暂停技术时,它们很容易隐藏。磁体可用于致动传感器,制作隐形卡环,或隐形弹簧。你可以凭借自己的想象力随意开发。

下列配件是我最常用的,但还有更多的选择。

尺寸 Digi-Key 配件编号 供应商配件编号 供应商
0.157″直径 X 0.098″高度 469-1072-ND 9039 Radial Magnet Inc.
0.236″直径 X 0.098″高度 469-1073-ND 9040 Radial Magnet Inc.
0.315″直径 X 0.098″高度 469-1074-ND 9041 Radial Magnet Inc.

Bumpon

如果要制作需要放在桌面或台面上的物品,我会在模型底部设置适当大小的压印,以适应这些作为脚垫的缓冲器。如果我不希望松散的部件互相拍打,我也会在铰链应用中用它们充当缓冲或消音。

下面是我喜欢使用的配件,但还有很多其他选择。

点击此处查看一些选项

尺寸 Digi-Key 配件编号 供应商配件编号 供应商
0.250″ 直径(6.35mm) SJ5382-ND SJ5382 3M

一些我最爱用的工具

我有几个使用某种插件连接的钻头。我发现它们与螺栓搭配使用非常棒。不论打印孔有多完美,如果我使用这些直径的钻头,每一次都能完美配合。

1/8″钻头钻的孔可供螺栓完美滑动,7/64(6/32)的钻孔稍紧,可轻松借助螺丝和螺丝刀穿过。

尺寸 Digi-Key 配件编号 供应商配件编号 供应商
1/8 78008W-ND 78008 Wiha
5/32 78011W-ND 78011 Wiha
3/32 78005W-ND 78005 Wiha

如有更多相关物料,我将继续在本文中更新,但目前,我希望本文能够对你有所帮助;一如既往地祝你:


打印愉快!

我的大部分设计都是使用Onshape创建的。如果你还没用过Onshape,可以尝试一下。它支持多人对一个项目开展自己的迭代

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连接器端子表面颜色变暗就该扔掉吗?

关键词:连接器,质量

问:TE Plasti-Grip端子连接器氧化条件

如果你拥有来自TE的浸锡Plasti-Grip(环形或铲形)端子,那么当发现零件表面颜色变暗时,你可能会担心零件已经氧化。在将其丢弃前,不妨考虑一下TE电镀工程师的解释。


55678-1 环形端子

52463 铲形端子

锡可能会因多种因素而氧化变黑或变成其他灰色:

  • 与其他锡表面发生震动(微动腐蚀)
  • 锌从铜基板转移到镀锡层时发生的锌氧化
  • 冷藏保存时低温将纯锡从 β 同素异形体转化为 α (锡瘟)
  • 潮湿和腐蚀性贮存条件也会导致镀锡发生氧化

这些都是众所周知的现象,而深色只是外观问题,因为接触电阻的小幅增加不会对功能产生影响。

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还在为低电压上电时的毛刺苦恼?这颗IC能搞定

作者:Bill Schweber,得捷电子DigiKey

关键词: 电源管理, 信号

有经验的工程师都知道,系统最危险的时刻之一是通电的时候。根据时间常数以及电源轨达到标称值的顺利程度和速度,不同的 IC 和系统零件可能会开启、锁定或以不正确的模式开启,因为这些器件试图相互配合工作。面临的更大挑战是,上电时与时序和压摆率相关的 IC 性能可能是温度、相关电容器、机械应力、老化和其他因素的函数。

当工作电压轨下降至较低的个位数值时,就会加剧潜在的问题,从而减少在标称电源轨下工作时的动态余量。所有这些因素都有可能造成开启性能不一致和令人沮丧的调试过程。

因此,模拟 IC 供应商设计出了专用监管 IC,以消除上电时的不确定性和不一致性。本文将定义和描述毛刺问题,然后说明如何通过增加 Analog Devices 的一些小型专用 IC 来避免毛刺。

什么是毛刺?

与诸如“缓冲器”或“可编程”等许多工程术语一样,“毛刺”的具体含义也是视上下文而定的。毛刺可能是:

  • 信号或电源线路上的噪声引起的尖峰
  • 负载瞬态导致的突发性电源轨短暂下降
  • 由于栅极驱动器的导通/关断时间不同,电桥中的上、下 MOSFET 意外同时导通时的微秒级时间段(这种情况非常糟糕)
  • 由于时序容差和组件之间的差异造成的瞬间不确定信号和竞争情况

本文将探讨在接通电源、集成电路过渡到正常工作状态的“上电”期间可能出现的毛刺,特别是在低电压系统中。此类上电毛刺特别令人头疼,因为它们可能导难以调试的间歇性问题,而且这些问题又没有明显的关联性或一致性。由于毛刺诱发条件往往是“在边缘”,它们的发生可能随温度、电源线容差(虽然仍在规格范围内)、同一设备批次中个别元件的变化以及其他难以确定的因素而发生变化。

什么是毛刺,来源于何处?我们来考虑具有微控制器和相关监控/保护复位 IC 的系统,后者的作用简单而集中:在上电、掉电和断电情况下保持系统可靠运行(图 1)。

图 1:要了解毛刺来源,首先需要了解简单的典型微控制器及其相关监控/保护复位 IC 的布局,这两者都由电池及各自的稳压器供电。(图片来源:Analog Devices)

在典型的电池供电型应用中,DC-DC 转换器由小型低压电池产生电源轨。监控 IC 一般置于 DC-DC 转换器和微控制器之间,用于监测电源电压并启用或禁用微控制器。

监控 IC 通过准确监测系统电源,然后断言微控制器的使能输入或取消其断言,以确保运行可靠。微控制器的启用和禁用是通过监控 IC 的复位输出引脚管理的。该引脚通常是开漏引脚,与一个10 kΩ 上拉电阻器相连接。该监控 IC 可监控电源电压并在输入电压低于复位阈值时发出复位信号。

在受监控电压升高至其标称电压值的阈值后,复位输出在复位超时周期内保持有效,然后解除。这样,目标微控制器就可摆脱复位状态并开始工作。

但是,在监控 IC 开启并将复位线路拉低之前,复位线路会发生什么?我们仔细观察典型的上电顺序就能找到答案(图 2)。当电源轨 VCC 开始上电时,微控制器和监管 IC 都处于断开状态。因此,复位线路处于浮动状态,10 kΩ 上拉电阻使其电压跟踪 VCC。

图 2:在典型上电序列中,复位线路处于浮动状态,所以其电压可跟踪电源轨 VCC 的上升情况。(图片来源:Analog Devices)

这种电压上升可能在 0.5 V 至 0.9 V 之间,且有可能造成系统不稳定。只要监控 IC 启动,复位线路就被下拉,从而防止微控制器意外启动。这种毛刺是所有前几代监控 IC 的共性问题。

低电压系统将该问题放大

随着在越来越低的电压下工作的低功耗设备日趋增多,这种毛刺也就变成了主要问题。我们来考虑具有 3.3 V、2.5 V 和 1.8 V 三个逻辑电平的系统(图 3)。对于 3.3 V 系统,输出低压阈值 (Vol) 和输入低压阈值 (Vil) 在 0.4 V 和 0.8 V 之间。如果在 0.9 V 时出现毛刺,将有可能由于开启和关闭操作导致处理器变得不稳定。

图 3:逻辑电平从 3.3 V 降至 1.8 V,相关的电压阈值也是如此。(图片来源:Analog Devices)

标称 1.8 V 系统的情况更为敏感。现在,Vol 和 Vil 要低得多,分别为 0.45 V 和 0.63 V。在这个系统中,0.9 V 毛刺代表了更大的百分比,使其有更大的潜在错误。

毛刺影响了系统运行时,这种情况将如何发展?我们来考虑一下电源电压 VDD 缓慢上升到 0.9 V,并在该值处保持一小段时间(图 4)。虽然这个电压不足以开启监控 IC,但仍可能开启微控制器,并使其在不稳定状态下运行。由于在 0.9 V 时处于不确定状态,所以微控制器 RESET 输入会将毛刺解释为逻辑 1 或 0,从而错误地将其启用或禁用。

图 4:当电源电压 VDD 上升至 0.9 V 并保持时,微控制器可能会不稳定地开启和关断。(图片来源:Analog Devices)

这将导致微控制器只执行部分指令或不能完整地写入存储器,这仅仅是可能发生的两种情况,但可能导致系统故障和出现灾难性后果。

解决毛刺问题

克服这个问题并不需要恢复到更高的电压轨,也不需要采用复杂的系统级架构来消除毛刺或将其影响降到最低。相反,我们需要新一代监控 IC,无论在上电或断电条件下的电压水平如何,都可以识别问题的独特方面并防止出现毛刺。

实现这一目的需要采用专有的电路和 IC,如 MAX16162,这是一款具有无毛刺上电功能的毫微功耗电源监控器。有了这款采用四凸点 WLP 和四引脚 SOT23 封装的小型 IC,只要 VDD 低于阈值电压,复位输出就会保持低电平,从而防止复位线路上出现电压毛刺。一旦达到电压阈值并且延迟时间结束,复位输出就取消断言并启用微控制器(图 5)。

图 5:只要 VDD 低于阈值电压,MAX16162 就会保持复位输出为低电平,以防复位线路上出现电压毛刺。(图片来源:Analog Devices)

不同于传统监控 IC 在 VCC 非常低时无法控制复位输出状态,MAX16162 的复位输出保证在达到有效的 VCC 水平之前一直保持断言状态。

MAX16161 是 MAX16162 的近亲,规格几乎相同,但存在一个功能差异且前者对一些引脚布局进行了重新定义(图 6)。该器件配备了手动复位 (MR) 输入,会在接收到适当的输入信号时发出复位信号。根据具体选择,该信号可以是低电平有效或高电平有效信号。相比之下,MAX16162 没有 MR 输入,而是配备独立的 VCC 和 VIN 的引脚,允许阈值电压低至 0.6 V。

图 6:MAX16161 和 MAX16162 类似,但在功能和引脚方面有个小区别:MAX16161 配备 MR 输入,会在收到适当的输入信号时,发出复位信号,而 MAX16162 则有单独的 VCC 和 VIN 引脚。(图片来源:Analog Devices)

定序器与监控器之对比

另一对存在一些重叠和歧义的术语是定序器和监控器。监控器用来监控单个电源电压,并在规定条件下断言复位/释放复位。与此相反,定序器用来协调两个或多个电源轨之间的相对复位和 “电源良好”断言。

MAX16161 和 MAX16162 可用作简单的电源定序器(图 7)。在第一个稳压器的输出电压变为有效后,MAX16161/MAX16162 会插入一个延迟,并在复位超期后为第二个稳压器生成使能信号。由于 MAX16161/MAX16162 在电源电压变为正确值之前永远不会取消复位,因此受控电源永远不会被错误地启用。

图 7:可以对使用 MAX16161 的电路进行配置,这样该器件不仅可以确保无毛刺上电,还可以管理两个电源轨之间的电源轨定序。(图片来源:Analog Devices)

也有许多设计具有多电源轨和更复杂的定序要求。此时,Analog Devices 的 LTC2928 多通道电源定序器和监控器便是一种解决方案(图 8)。

图 8:LTC2928 电源定序器管理四个独立电源轨之间的上电和掉电顺序,并使用户能够控制关键参数。(图片来源:Analog Devices)

采用这款四通道级联电源定序器和高精度监控器,设计者只需几个外部元件就能配置电源管理定序阈值、顺序和时间。该器件能够确保电源轨按所需的顺序启用。除了开机定序外,该器件还可以管理互补的、通常同样关键的断电定序。

定序输出用于控制电源使能引脚或 N 沟道传输门。其他监控功能包括欠压和过压监测及报告,以及生成微处理器复位。报告故障的类型和来源,用于进行诊断。提供单个通道控制功能,以便独立执行使能输出和监控功能。对于具有四个以上电源轨的系统,可很容易地连接多个 LTC2928,为无限个电源定序。

结语

每个应用中都有毛刺,但到目前为止这些毛刺还没有对占主导地位的高电压应用带来严重问题。现在,电源电压正在走低,系统开启可靠性会由于 0.9 V 电压毛刺而会降低。

如图所示,设计者可以利用较新的监管 IC 来提高可靠性。这种 IC 实现了无毛刺运行,为低功耗/低电压应用提供最大限度的系统保护。

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小编的话

正如文中所述,相较于系统设计中的其他问题,毛刺问题看起来并不那么复杂,但其背后的成因和导致的结果却没那么简单。复杂的调试或者复杂的系统架构都不是高效设计的首选,善用监控IC才是最优解。

您是如何处理毛刺问题的?您对应用监控IC解决这些问题有哪些心得?欢迎留言和大家分享跟讨论!

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一周新品推荐:Tripp-Lite USB-C扩展坞和Omron推入式端子台连接器

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Tripp-Lite USB-C扩展坞和Omron XW4M/N推入式端子台连接器。

产品一:Tripp-Lite USB-C扩展坞

随着USB-C接口的普及,其已经成为很多电子产品的标配接口,甚至是唯一接口。这时,如果希望实现电子产品与不同外设的互连,就需要多功能的USB-C扩展坞来帮忙。Tripp Lite 的USB-C扩展坞就是一款功能丰富,能够让用户充分体验USB-C高性能和互连解决方案。

在功率传输方面,该USB-C扩展坞支持将高达60W或100W的功率从USB-C充电器传输到笔记本电脑或其他设备;其也支持从USB闪存驱动器或microSD存储卡上读写数据;DisplayPort 替代模式允许兼容设备通过扩展坞输出HD或UHD视频至外部监视器,而无需安装特殊的软件驱动;这些扩展坞还提供单独的3.5mm音频输出,以方便连接外部耳机、头戴式耳机或扬声器;当需要千兆以太网端口连接时,扩展坞还可提供1,000Mbps的以太网传数据传输。

了解Tripp Lite USB-C 扩展坞的更多信息,请看以下视频:

产品二:Omron XW4M/N推入式端子台连接器

工厂自动化行业中的互连解决方案,不仅要满足特殊应用环境中可靠性的要求,也要考虑到现场配接便利性的需要,这时推入式PCB端子台连接器不失为一个理想的解决方案。

Omron推出的XW4M/N 3.5mm间距、推入式PCB接线板连接器,由于采用了Omron 独创的双弹簧设计结构,在降低插入/拔出力的同时,仍然能够提供所需的接触互连可靠性,从而大大提高工厂自动化应用中电缆连接效率。

XW4M/N推入式端子台连接器外形轻薄,提供通孔回流焊和回流焊安装选项,通过使用打印在插座顶面上的引脚编号,不再需要在PCB表面识别引脚。该连接器“解放双手”的配接机制使布线效率得以提高,非常适用于工厂自动化行业中机器人控制器、伺服驱动器、步进电机和CNC控制器等应用。

了解Omron XW4M/N 推入式端子台连接器的更多信息,请看以下视频:

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