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电源冷却,风扇选型时的几个小贴士:很实用,快收藏!


关键词: 风扇,散热

问:用于冷却电源的风扇

当为一个电源系统选择用于冷却的AC风扇DC风扇时,您需要检查 CFM (立方英尺每分钟) 的额定值。风扇的CFM额定值是根据来自风扇的预期自由流动空气确定的。该CFM额定值是基于沒有背压的情况,这意味着没有东西阻碍气流流动。

在一般的实际应用中,气流阻塞可能来自风扇扇叶保护罩、较小的排气口尺寸和较大的部件,例如散热器。为了确保在应用中背压的最小化,请尽量确保风扇外壳的出口端口比最小进口端口大50%左右。在大多数应用中,你可能会发现其他可以阻碍气流路径的热负荷和部件,因此最好选择一个比你计算的CFM额定值更高的风扇。请记住: 在冷却过程中,没有更多的气流流动, 更高的CFM是更好的选择

另一个较好的方法是选择一个速度更低的、更大的风扇。较大的风扇以较慢的速度运行可以提供与较小的风扇以较高的速度运行相同的气流。较大的风扇运行在较慢的速度发生故障的概率更低,并且在应用中产生的噪音更小。通常通过控制风扇速度来控制来自设备的气流量。

如果在系统中有散热器,你应该引导气流方向与散热器散热片之间的空隙方向保持一致。气流不应该垂直于散热片空隙方向。



更多关于风扇技术信息, 请查看:



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电感的Q值是什么?几句话,给你讲明白


关键词: 电感,规格

问:电感(线圈)的Q值

Q值是指示电感质量的参数。 “Q” 代表 “品质因子” 。线圈通直流电,但充当交流电的电阻,称为感抗。交流电的频率越高,感抗就越高。


要计算线圈的Q值,请使用以下公式:


影响Q值的另一个因素是基材。线圈可以具备由铁氧体或陶瓷材料制成的基板。在数百兆赫兹及以上的频率范围内,不能使用铁氧体基板,而应使用陶瓷材料。下图显示了使用不同材料的电感的Q值和频率响应。


在Digi-key网站上,我们在可调电感器固定值电感器无线充电线圈类别下中都配有参数筛选器,可帮助您选择特定频率的Q值。


在选择特定频率上的某个Q值后,您就可以从数千个物料中缩小搜索范围。


更多关于电感技术信息, 请查看:



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HDMI信号隔离:光纤vs专用芯片,两种方案该选谁?

作者:Alan Yang


关键词: 信号,隔离

在工业控制领域, 经常看到使用HDMI电缆线来连接显示器,从而监控整个生产过程中的各个关键指标。有时显示器离整个生产线特别远,HDMI电缆线不够长,我们往往需要引入信号隔离方案,使得信号能传递更远的距离。

本文将介绍两种不同的HDMI信号隔离方案——光纤信号隔离方案和专用芯片信号隔离方案——希望对大家有所启发。

什么情况下HDMI需要信号隔离?

如下图,这是一个使用HDMI电缆线来连接显示器与人机交互界面(HMI)的应用。一般情况下,HDMI的电缆长度可以支持15米,从而可以方便地布线到触摸屏显示器和控制室。


图1:工业控制领域,通过HDMI连接显示器 (图片来源:ADI)


但是在恶劣的工业环境中,将HDMI的电缆长度进一步延长可能会带来挑战,因为EMC危害会影响布线,干扰信号传输。这时往往需要考虑对于HDMI进行信号隔离,降低EMC对信号传输的影响,从而延长传输距离。

传统上,在高速接口上增加信号隔离是一项非常重要的任务。一般超过250Mbps的数据速率超出了光耦和大多数数字隔离器的能力。

比如,对于一个在60Hz下传输24位颜色、分辨率为1920×1080(1080p)的视频链路,如果要对这个视频链路进行信号隔离,我们需要4.4 Gbps总带宽的隔离器,才能保证视频的流畅传输。

光纤信号隔离解决方案

光纤信号隔离解决方案中,铜介质到光纤的转换需要一个串行器、一个反串行器和电-光转换器。同时要求光纤具有足够的带宽。这种方案速度快,传输距离长,可以长距离传输4K视频,但是相对的成本也非常高。


图2:HDMI信号到光纤 (图片来源:ADI)


Digi-Key可提供的光纤信号隔离技术资源如下:

专用信号隔离芯片

当然,使用标准数字隔离器也可以实现这个功能。我们以每个标准数字隔离器150Mbps的速度运行。该方案还需要一个串行器、一个解串器,如果要实现4.4Gbps的总带宽,相当于需要30多个标准数字隔离器。显然,这种方案不太合理,我们就不继续讨论下去了。


图3:HDMI信号到数字隔离器 (图片来源:ADI)


另一个技术选项是使用专用的芯片解决这个问题。比如,使用ADIADN4654系列低电压差分信号(LVDS)数字隔离器。


图4:HDMI信号到千兆LVDS隔离器 (图片来源:ADI)


通过利用ADN4654的千兆数据速率,可以降低系统的复杂性,并且仅使用两片ADN4654即可实现4.4Gbps带宽。每个设备有两个通道,总共有四个通道,每个通道上的工作速率可以高达1.1Gbps。

  • ADN4654 Demo板EVAL-CN0422-EBZ

EVAL-CN0422-EBZ是一块即插即用的评估板,针对HDMI 1.3a端口,可实现信号隔离。与iCoupler®隔离技术结合在一起,通过绝缘屏障传输必要的电源和高速视频及控制信号。


图5:ADN4654评估板:EVAL-CN0422-EBZ(图片来源:ADI)


HDMI 1.3a协议中的视频数据通过四个TMDS(最小化传输差分)通道传输:三个数据通道(对应红绿蓝)和一个时钟通道。每个车道必须单独隔离。


图6:HDMI视频数据通过TMDS通道传输


如图7,虽然TMDS与LVDS(低电压差分)稍有不同,但可以使用CML(电流模式逻辑),即一些简单的无源组件来实现与LVDS兼容设备的兼容性。


图7:使用简单的无源组件来实现TMDS与LVDS兼容(图片来源:ADI)


这些无源组件与两个双通道千兆ADN4654隔离LVDS收发器结合使用,以隔离四条TMDS通道。可实现高达110MHz的像素时钟频率,以60Hz的帧速率支持720p分辨率。

本文小结

使用信号隔离的方法,可以延长HDMI的传输距离。特别是利用专用信号隔离芯片,可以有效地在HDMI源端和HDMI接收端之间实现安全、无噪连接,为开发者提供了隔离高带宽接口的新选项。


如果喜欢这篇文章,请来分享+点赞!更多有关HDMI的技术文章,请参看以下文章,也欢迎大家在文未留言讨论。



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一周新品推荐: RECOM低功耗AC/DC模块和太阳诱电低损耗声表面波滤波器

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——RECOM RAC02E-K/277和RAC03E-K/277系列AC/DC模块和太阳诱电公司声表面波射频滤波器。

产品一:RECOM RAC02E-K/277和RAC03E-K/277系列AC/DC模块

为家庭和工业物联网应用挑选一款小型化、高效率的AC/DC电源模块,市场上有不少选择,今天我们就来向大家推荐两款优秀的产品,RECOM公司的RAC02E-K/277RAC03E-K/277隔离式AC/DC转换器模块。

这两款AC/DC转换器支持85-305VAC的输入电压,3.3-24VDC的输出电压,提供4 kVAC的隔离。它们都采用低剖面封装(高度仅有15.4mm),工作温度为-40℃至85℃,从75℃和70℃开始降额。

其中,RAC02E-K/277功率为2W,面积为33.7mm × 22.2mm;RAC03E-K/277功率为3W,面积为37mm × 24mm。两款AC/DC转化器模块都经国际认证,符合EMC标准,并具有优化的待机模式,是一种经济高效的低功耗解决方案。

了解 Recom公司RAC02E-K277和RAC03E-K277系列AC/DC模块的更多信息,请看以下视频:



产品二:太阳诱电公司声表面波射频滤波器

声表面波(SAW)滤波器是利用陶瓷、石英等具有压电晶体振荡器材料的压电效应研制成功的一种滤波器,在射频领域应用广泛。

TAIYO YUDEN(太阳诱电)公司推出的声表面波射频滤波器具有外形薄、低损耗、高衰减等特点,可以在空间紧凑的设计中提高信号的质量。

这些声表面波射频滤波器的插入损耗从1dB到2.7dB不等,有助于在很广的频率范围内提高信号质量。该产品封装外形仅有1.1mm × 0.9mm × 0.44mm,额定工作温度范围为-35℃至85℃,滤波器有双工器 (duplexer),双向器 (diplexer)和三工器等类型可供选择,设计用于CDMA、LTE和GPS等电信应用。

了解太阳诱电公司的声表面波射频滤波器更多信息,请看以下视频:




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拒绝EMI干扰,三种屏蔽类型的多芯导线如何选?


关键词: 线缆,规格

问:多芯导线的屏蔽类型

多芯导线通常用于信号传输,因此也经常需要屏蔽,以减少EMI对应用信号质量的影响。屏蔽可阻挡不必要的EMI干扰,在干扰影响重要的信号导线之前将它传导到地面。

并不是每根电缆都需要进行屏蔽,但在为嘈杂的环境(例如工厂地面或电力传输系统附近)选择电缆时,屏蔽应该是你要首先考虑的因素之一。在为应用选择适当的屏蔽前,只需稍加考虑即可免去日后数周的故障排除之忧。

那么,应选择哪种屏蔽电缆呢?一般来说主要有三种电缆屏蔽——箔片、编织和螺线。


下表并排比较了三种不同的屏蔽类型;借助此表,即可确定适合你应用需求的最佳屏蔽类型。



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LED引擎、模块和COB:你在LED应用设计中,该选谁?


关键词: LED,选料,规格

问:LED引擎、模块和COB之间的比较

Digi-Key网站上搜索LED配件时,您可能会得到三种不同类型的结果——LED引擎LED模块板上芯片(COB)。哪一款LED配件最适合您,完全取决于您的特定项目需求。


有人可能认为 LED 引擎 是一个“完整的”LED配件。的确,引擎中带有集成限流电路,且拥有此类特定产品应具备的即插即用功能。只要提供电源,LED引擎就能点亮。如此一来,系统设计人员就能更加专注于其他方面,并将所有的照明电路合并到一个元器件中,但由于亮度是由通过LED的电流水平来控制的,因此需要牺牲一定的灵活性。


LED模块是由分立的LED组成的LED配件,其中不包含集成的限流电路。与LED引擎相比,这些器件更加简单,也更便宜,同时还支持系统设计人员灵活地控制照明电路的电流,但他们需要在LED模块周围设计相关的外围电路,避免出现过电流烧坏LED的情况。由于LED模块是由分立的LED组成,因此可以做成多种造型,例如光条,或者制成柔性灯带,以适应各种所需的照明环境。


板上芯片 (COB)与LED模块相似,只不过它将多个LED晶粒合并到单个封装中,组成一个单色光系统。这些大型的发光器件可作为单个LED大型光源产生极亮的光线。与LED模块类似,COB内部并未集成限流电路,而是需要从外部接入。由于COB将多个晶粒合并到单个大型封装中,因此通常无法制成长灯带或灯条,但是其亮度远高于多个模块所产生的亮度。



更多有关LED的技术信息, 请查看:



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Arduino玩家如何玩转FPU?用ShieldBuddy开发板,就能行!

作者:Clive Maxfield


关键词: 开发工具, 方案

许多业余爱好者、创客和DIY爱好者都使用Arduino微机开发板来监视和控制他们的项目。于是,越来越多的专业工程师也开始将这些开发板用作评估和原型开发平台,以便加快开发速度,降低集成电路 (IC)、传感器和外设评估方面的成本。如《使用Arduino BOB快速评估传感器和外设》一文所述,这些工程师所在的团队可能比较精简,而且还深受产品上市时间 (TTM) 日益缩短的制约。因此,他们必须承担多个工程领域的工作,同时设法加快元器件评估并降低成本。

其中一种解决方案是将Arduino与传感器和外设分线板 (BOB) 之类的开源硬件及库和示例程序之类的开源软件结合使用。尽管有多种Arduino开发板可以满足一系列的处理和存储器要求,但是使用浮点运算器 (FPU) 却能更好地完成某些计算,从而避免减慢主处理器的速度。在Arduino生态系统中,ShieldBuddy就已经解决了这一问题。

本文将介绍多种Arduino处理平台选项,解释为什么FPU功能对许多应用都很重要,然后介绍ShieldBuddy,这款开发板与Arduino开发板采用类似的物理封装,但具有三个独立的200MHz 32位处理器内核,并且每个内核都有各自的FPU。此外,本文还将介绍该开发板的编程模型,展示其基于Eclipse的编程环境及其对Arduino集成开发环境 (IDE) 的支持如何帮助DIY爱好者和设计人员快速入门。

适合新手和专业人士的Arduino

刚踏入Arduino领域的新手往往从Arduino Uno Rev3(图1)入手,这款开发板基于16MHz 8位ATmega328P微控制器。该开发板只有32KB的闪存(程序),2KB的SRAM,14个数字输入/输出 (I/O) 引脚和6个模拟输入引脚。其中6个数字引脚可以提供脉冲宽度调制 (PWM) 输出,必要时模拟引脚也可用作数字I/O引脚。


图1:Arduino Uno Rev3开发板基于16MHz 8位ATmega328P微控制器。
(图片来源:Arduino.cc)


Arduino Uno Rev3的排针封装是连接扩展板这一庞大子板生态系统的基础,包括14个数字I/O引脚、6个模拟输入引脚,以及多个电源、接地和基准源引脚。

继Uno Rev3之后,许多用户都转用Arduino Mega 2560 Rev3 开发板(图2)。这款开发板基于16MHz 8位ATmega2560微控制器。该开发板具有256KB的闪存和8KB的SRAM。此外,该板的排针封装表明它与Uno支持相同的扩展板,不过,Mega配有更多排针,因此具有54个数字I/O引脚和16个模拟输入引脚。其中15个数字引脚可以提供PWM输出;同样,必要时模拟引脚也可用作数字I/O引脚。


图2:Arduino Mega 2560 Rev3开发板基于16MHz 8位ATmega2560微控制器。该板的排针封装表明它与Arduino Uno支持相同的扩展板,不过,它配有更多排针,因此共有54个数字I/O引脚和16个模拟输入引脚。
(图片来源:Arduino)


除了受限于8位数据路径和16MHz的时钟频率之外,Arduino Uno和Arduino Mega微控制器均不具备FPU,因而任何涉及浮点数的计算都会显著减慢这些处理器的速度。

如果用户想要更强的处理能力,则可以升级使用Arduino Due(图3)。这款开发板与Arduino Mega采用类似的物理封装,但基于Atmel/Microchip Technology SAM3X8E的84MHz 32位Arm® Cortex®-M3处理器。该开发板具有512KB的闪存、96KB SRAM、54个数字I/O引脚、12个模拟输入引脚,以及2个由数模转换器 (DAC) 驱动的模拟输出引脚。其中,只有12个数字引脚可以提供PWM输出;同样,必要时模拟引脚也可用作数字I/O引脚。不过,遗憾的是,与Arduino Uno和Mega一样,Arduino Due的处理器也不具备FPU。


图3:Arduino Due开发板基于Atmel SAM3X8E的84MHz 32位Arm Cortex-M3处理器,排针封装与Arduino Mega相同。
(图片来源:Arduino.cc)


许多用户(包括业余爱好者和专业人士)都喜欢Arduino Mega和Arduino Due开发板具有较多的引脚。但是,即使是Arduino Due的84MHz 32位处理器可能也难以执行某些计算密集型任务。同样,对于需要处理大量数据的大型程序,Due配备的512KB的闪存和96KB的SRAM仍显不足。

尽管如今的微控制器能处理的数据量越来越大,但是从提高效率和降低延迟方面考虑,使用FPU可以更好地完成某些计算。

什么是FPU?为什么需要它?

要讨论FPU为何有用,首先要说说计算机处理数字的原理。在计算机中,最简单的数字表示法是整型(整数),而且使用整型数进行计算,运算成本较低。不过,整型数本质上范围有限,因而无法表示较大的动态范围。

对于工程师和科学家而言,这是个问题,因为他们常常需要在同一计算中使用极大和极小的数值。例如,物理学家可能需要同时使用光速 (300,000,000) 和牛顿引力常数 (0.00000000006674) 来进行计算。同样,在数字信号处理 (DSP) 等任务以及人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 应用中,工程师则要使用较大动态范围的数值。

在这种情况下,解决方案就是使用浮点数表示法,即小数点的位置可根据数值的各个数字“浮动”,从而实现更高的数字“分辨率”。但问题在于,尽管32位浮点数所占内存与32位整型定点数相同,使用浮点数进行计算却需要更多的计算资源。

如果处理器必须使用标准定点硬件进行浮点运算,那么必定会极大地影响该处理器的性能。在这种情况下,解决方案就是为处理器配备特殊的FPU,即可在很短的时钟周期内完成复杂的浮点运算。

这正是ShieldBuddy的用武之地。

ShieldBuddy为Arduino生态系统引入FPU和高性能

目前,一款相对较新的兼容Arduino的开发板是Infineon TechnologiesKITAURIXTC275ARDSBTOBO1,即ShieldBuddy(图4)。这款嵌入式评估板主要面向Infineon的TC275T64F200WDCKXUMA1 TC275 AURIX TC2xx TriCore 32位微控制器。


图4:ShieldBuddy TC275配备板载Infineon TC275 32位多核处理器,且与Arduino Mega和Arduino Due采用相同的封装,因而可与市面上供应的许多应用扩展板兼容。
(图片来源:Hitex.com)


ShieldBuddy与Arduino Mega和Arduino Due采用类似的物理封装,可与许多应用扩展板兼容,但区别在于它配备的TC275具有三个独立的200MHz 32位内核,并且每个内核都有各自的FPU。此外,ShieldBuddy具有4MB的闪存(分别是Arduino Due的8倍、Arduino Mega的16倍),以及500KB的RAM(分别是Arduino Due的5倍、Arduino Mega的62倍)。

有一点可明显看出区别:Arduino Mega内核每微秒 (µs) 只能处理约16条8位指令;相比之下,TC275每个内核的周期时间为5ns,因而每个内核每微秒通常可执行约150至200条32位指令。由于ShieldBuddy的每个处理器内核都有各自的FPU,因此该板进行浮点运算时,几乎不会削弱性能。

使用ShieldBuddy进行开发

使用ShieldBuddy时,专业软件开发人员也许希望借助Eclipse IDE,而业余爱好者和创客可能更偏好使用为人熟知的Arduino IDE。该板可支持这两个选项。

Arduino的用户都很清楚,每个草图(程序)必须具有两个标准函数:setup()(单次运行)和loop()(多次运行)。除此之外,用户还可以创建自己的函数。

ShieldBuddy的三个内核分别称作Core 0、Core 1和Core 2。在使用Arduino IDE的情况下,大多数现有草图都可以编译,以便直接用于ShieldBuddy而无需修改。setup() 和loop() 函数及其调用的所有用户创建的函数经编译后,均默认在Core 0上运行。

创建新程序时,用户可将这些函数命名为setup0() 和loop0() 以达到相同的效果。另外,用户也可以创建setup1() 和loop1() 函数。这些函数及其调用的所有用户创建的函数经编译后,均会自动在Core 1上运行。同理,setup2() 和loop2() 函数及其调用的所有用户创建的函数经编译后,均会自动在Core 2上运行。

默认情况下,各个内核独立运行,因此ShieldBuddy可以同时运行三个完全独立的程序。尽管如此,各内核间也可使用共享存储器等技术进行通信。此外,每个内核还都可以在其他内核中触发软中断。

结语

事实证明,Arduino的开源理念取得了巨大的成功,随之衍生的硬件和软件生态系统也得以发展,包含了数百种扩展板、数千个库和应用程序。

尽管早期的Arduino开发板(例如16MHz 8位Arduino Uno和Arduino Mega)具有一定的局限性,但较新的产品(例如84MHz 32位Arduino Due)功能明显就更强大。即便如此,许多用户仍需要更多的程序存储空间(闪存)、更多的数据存储空间 (SRAM) 和更强的处理能力,而这些都绝非任何传统 Arduino 所能提供。

ShieldBuddy具有4MB的闪存、500KB的SRAM和三个独立的200MHz 32位处理器内核,而且每个内核都有各自的FPU,将Arduino理念提升到一个全新的层次,因而追求极致的DIY爱好者和专业工程师都对它兴趣浓厚。


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一周新品推荐:BGM220 Explorer套件和B056RC4S 6GHz带通滤波器

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Silicon Labs的BGM220 Explorer套件和Knowles的B056RC4S 6GHz带通滤波器。

产品一:Silicon Labs的BGM220 Explorer套件

做物联网开发的工程师都希望自己的案头有一款能够快速完成方案原型开发,验证自己设计创意的工具,Silicon Labs的BGM220 Explorer套件就能满足这个需求。

该开发套件以BGM220P蓝牙模块为核心,包括Arm Cortex-M33内核和集成的安全功能,是开发节能型互联物联网应用的理想选择。

BGM220 Explorer套件和具有USB接口、板载SEGGER J-Link调试器、一个用户LED和按钮,并可以通过mikroBus™插座和Qwiic®连接器使用丰富的硬件板卡资源。它还配备了20针2.54毫米转接垫,用于探测或连接定制硬件。

了解Silicon Labs的BGM220 Explorer套件的更多信息,请看以下视频:

产品二:Knowles B056RC4S 6GHz表面贴装带通滤波器

如果你正在寻找一款适用于5G频段的小型化、高性能的带通滤波器,Knowles的B056RC4S 6GHz带通滤波器就是不错的选择。

该滤波器采用紧凑、完全屏蔽的表面贴装封装,专为5G频段设计,频率范围为4GHz至8GHz,损耗很小,其特性阻抗为50Ω,并具备高重复性能,通带插入损耗为3dB,低侧和高侧最小抑制为40dB。

值得一提的是,B056RC4S使用了温度稳定性材料,在-55℃至125℃的温度范围内都能够保持一致的性能。

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三种基准电压源该如何选?一个ADC和DAC开发必知的小常识


关键词: 信号,工作原理

问:ADC和DAC的基准类型

所有模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)都需要具备基准电压(通常是一个电压)。该基准电压源是ADC和DAC系统中的必要模块。有些转换器需要内部基准,而有些则需要外部基准。知道了这一点,那么我们就需要考虑,如何在应用中选择合适的ADC或DAC基准类型呢?

一般来说,有3种主要的基准类型可供选择:内部、外部和电源。


1.内部基准

转换器内置的一些基准电压。在下面的典型电路中,内部基准类型有助于减少电路设计中使用的元器件数量,从而简化设计问题。但这容易受到环境温度的影响。因为温度变化将导致基准电压出现偏移并影响转换器的稳定性。


2.外部基准

外部基准将施加的电压(或电流)用作转换器的基准信号,如以下典型电路中所示。它可使设计更加灵活。

例如,在高分辨率ADC应用中,工程师可以利用低噪声和正/负基准(+/- Vref)(如果需要的话)使系统实现无噪声代码分辨率。还可以通过增加系统的温度补偿,以提高基准稳定性。当然,使用外部基准导致的元器件数量和设计复杂性的增加及其相关成本,也是需要考虑的问题。


3.电源

使用电源作为基准的优势在于,任何电源噪声都可以直接耦合到电源。这相当于将器件与任何电源噪声隔离。


更多关于不同ADC与DAC技术信息, 请查看:



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这6种常用垫圈,你都认识吗?来测试一下~


关键词: 连接器,工作原理,规格

问:常见垫圈的类型及其用途

垫圈是螺母、螺栓或紧固件下面的金属或非金属材料。主要用于阻止泄漏或仅防止因振动而导致的松动。除此之外,它们还有助于分散施加在孔或接头上的压力。止动垫圈是为紧固件制造的,这些紧固件往往会因振动或摩擦而松动。虽然止动垫圈有许多不同的类型,但它们都试图实现相同的目的,即将紧固件锁定到位。

垫圈尺寸可以是英制或公制单位。如果您没有特定的尺寸,大多数制造商都能够定制一个适合您使用的垫圈,也可以依据ANSI、SAE、USS和JIS尺寸制造垫圈。

Digi-Key目前有不同垫圈类型,包括开口销、密封、内齿、外齿、平面和平面固定型等。下面将详细介绍每种垫圈及其用途。

  • 开口销:开口销也称为螺旋弹簧止动垫圈。它们由切割或分开的弹簧线圈制成。这使得线圈的两端向外推到配合面。因此,当垫圈固定时,线圈的每一端都会咬入螺丝头部的表面以及您固定的表面上。

  • 密封型:密封垫圈使用硅胶材料,并粘合在垫圈的钢材料上。它们可与螺丝、螺栓和螺母一起使用。它们是满足任何密封需求的简单解决方案。它们是在垫圈的底部带有密封垫圈表面的密封件,顶部的密封件包住柄部,并且在紧固件的头部下方形成从顶部到底部的完全密封。


  • 内齿型:内齿型垫圈在内圈上具有倒齿,并且垫圈的外侧是光滑的。它们适用于头部较小的紧固件。当紧固件的头部固定到孔中时,内齿将有助于抓住表面,同时抵抗被压缩的垫圈的力。

  • 外齿型:外齿在垫圈的外圈上具有齿,使得它们实际上可以咬入其所放置的表面,并且内部仍然是圆柱形孔。它们专为头部较大的紧固件而设计。当头部被固定到孔中时,外齿将有助于抓住表面,同时抵抗被压缩的垫圈的力。


  • 扁平型:扁平垫圈用于基本应用,其中孔直接位于垫圈的中心。无论是标准或公制,它们都可以容纳所有形状和尺寸。

  • 平面固定型:这些垫圈有多个孔,因此您可以拧紧或固定垫圈,第二个孔用于将电线连接到螺丝或螺栓上。


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