Questions tagged «connector»

为电缆或电子电路板提供电触点的机械零件。

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连接器中的“拾取和放置”功能
我希望提供一个四针,1.0 mm间距的垂直JST连接器-BM04B-SRSS-TB(LF)(SN)或BM04B-SRSS-TBT(LF)(SN)。后者在Digikey中具有额外的“拾取和放置”功能。我在JST的数据表中找不到这些零件的任何信息,也找不到在互连网上的任何信息。零件之间的成本差异为0.18美元(额外功能的成本更高,这并不奇怪)。 此功能具体是什么?没有此功能的连接器是否仍可以用于贴装制造?

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分流电阻器,在PCB上焊接时应该期望什么值?
我正在使用10 mohm 1%分流器通过压降测量电流。 我的电路在面包板上... 它的行为好像分流器的电阻值为〜30-40 mohm,而不是10 mohm。 我通过单独通过分流器获取电流并读取电压降来仔细检查了这一点。我很确定,这种额外电阻的来源是从触点连接到分流器。 现在,将面包板电路调整为约30-40 mohm的并联值。我的问题是,当所有东西都焊接到PCB上时,应该期望看到正确的10欧姆值吗? 如果是这样,我需要更改零件选择和PCB组件标签。 但是,如果从面包板连接中看到的附加阻力最小,则可能意味着它们向我发送了错误的并联值或它有故障。不幸的是,我只有1个,所以我无法验证它是否表现异常。 这是一些图片: 原理图,Isense +/-连接至并联电阻。 用仪表测量电阻。这显示为220mOhm,具体取决于我使用的连接器,我通常得到的约为40-50mOhms……关键是它绝对不是10mOhms: 这是面包板的鸟巢。它的分流值为〜30mOhm。准确一致地工作。 这是建议的PCB布局。不同的接地层连接成星形,因此不必担心。我发现这是最干净的方法,我不想陷入地平面争论中……


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为什么在连接器屏蔽层和接地之间连接该电阻器?
我正在查看树莓派B型,发现USB电源连接器屏蔽层和地面之间有一个电阻。我在许多使用更大封装电阻的PCB设计中已经注意到了这一点,尽管我不知道它们的原因。 这是我很好奇的R51。 在板上,它看起来像是0805封装,尽管我见过更大的封装。 所以我的问题基本上是: 为什么在这里需要电阻?将电缆插入连接器时,与ESD有关吗? 我们为什么要使用这么大的包装?我认为它可以处理更多的功率,但由于它们都是“ GND”,所以该功率从何而来? 如果我的想法有误,请纠正我


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有什么好的方法可以改善物理硬件的重用性?
如何为自己构建的独特产品选择通用的可重复使用零件?有什么好的方法来构建独特的设备,以便当我不再需要它们时,将它们分解成可以在下一个项目中重复使用的零件相对容易些? 这个问题集中在我构建一个或几个物理对象的时候。在某些可持续性设计中使用的“可拆卸设计”技术也可能相关,尽管它更多地侧重于大量构建的物理对象-还有另一个问题要关注这一点吗? 为硬件重用抽象设计已经在另一个问题中涉及。 我要制造的物品很多,其中之一是:产品电子产品的第一个(或第17个)面包板原型;生产中使用的各种独特模板和夹具;测试夹具等 当它们达到使用寿命时,就会被扔进废纸箱。 我是根据(a)仍在先前项目中徘徊的随机废料,以及(b)我们(可能是近视的)新材料专注于此特定项目来构建它们的。 我不禁注意到,这些闪亮的新东西最终分为3类: a一些东西-无焊面包板,烙铁,1/2英寸(12 mm)套筒扳手,1/10英寸中心的针座,鳄鱼夹,维可牢尼龙搭扣扎带等-会反复使用再次。 b乍看之下有些东西非常相似-15/16英寸套筒扳手等-仅用于一项工作,以后不再使用。尽管那些事情对于一项工作是必不可少的,所以也许我应该将它们视为“沉没成本”,我已经收回了他们的投资回报。由于它们仍然起作用,因此简单地将它们扔掉似乎很浪费。因此,它们最终会占用空间并无限期地收集灰尘。 c有些东西只能使用一次-扎带,焊锡等。有时看起来有些浪费,但是(如果我对这个特定项目保持目光短浅的话)这些一次性物品是完成事情的最便宜的方法,并且至少它们不会积聚并占用空间。 (b)类最差。如果我当时知道要购买该部件,那我看了多年收集灰尘后就知道了,那我要么省了一点钱,而是买了一些一次性(c)类部件,要么花了更多钱并购买了一些更通用的(a)类零件。(或者可能不是。有时候我绝对需要某些项目的超级专业化部分)。 您是否有任何提示可以提前识别我将要购买的零件很可能最终会积聚为(b)类型的灰尘,以便我可以尝试替换更可能是(a)类型的东西或键入(c)?还有其他技巧可以使我希望重用的零件和工具更有可能在以后重用吗? 有一种很好的方法可以对设计进行划分,以便至少将其一部分划分出来,而不是制作只使用一次,然后只扔一次,然后扔掉整个东西的全盘全舞的超专业PCB以后可以重用吗? 有什么好的方法可以改善物理硬件的重用性?

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连接器侧面的金属环是做什么用的?
我正在设计一种涉及24针GPIB / IEEE-488连接器接口的设备。我试图找到理想的面板安装母插座,但我不确定我什至不确定要寻找什么,因为插座让我感到困惑。 我看到很多这种或类似类型的容器,在侧面带有这些金属环,我相信这些环被称为弹簧锁。他们是干什么的? 我找不到任何汇编指南或示例图像,无法在其中看到这些循环。 这是一个典型的例子:
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用于IDC / Dupont连接器的塑料键控填充物是什么?
一些IDC公头和Dupont公头连接器的插针缺失,而对应的母头连接器的该孔用塑料堵住了,因此电缆只能以一种方式配合。 但是,我只能看到出售的IDC母头和Dupont母头的所有孔都畅通无阻。 我没有运气来弄清楚你应该如何自己阻止键孔。您是否插入了特定的塑料件来实现此目的,还是只是将发现的东西塞满孔并将其熔化就位? 专业人士看起来要么是模制的,要么好像是将塑料销钉推入孔中,这会是一个不错的感觉,但是我不知道该塑料销钉可能被称为什么,我也不知道我的所有猜测(键,块,填充物等)。 )显示为空白。 是否可以为IDC和Dupont连接器购买这些键片,如果是的话,它们叫什么? 这是来自Google的示例图片,显示了Dupont连接器上的锁定销: 另一个在IDC连接器上显示一个蓝色的锁定销:
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为什么大多数USB OTG双角色设备使用micro-B连接器而不是micro-AB连接器
我的意思是,这违反规则! 大多数声称具有主机功能的USB OTG设备(大多数Android智能手机和平板电脑)都具有简单的micro-B连接器。他们不应该有微型AB连接器吗?Micro-B应该用于无法充当主机的设备。 实际上,这导致了USB OTG电缆的泛滥,如下所示: USB规范(micro-USB规范第3.4章:兼容电缆组件)中禁止使用这些规范。我们清楚地看到它是一个微型B插头,而不是微型A插头(有倒角),并且它与标准A型插座关联。我不知道如何允许他们在此上打印USB徽标。 那么,为什么制造商(电话制造商和电缆制造商)都这样做呢?USB联盟如何允许它? 我问这个问题是因为我实际上是在设计USB OTG设备。无论如何,我都不打算通过USB对其进行认证(考虑到成本),但是我想知道我是否应该严格遵循这些标准,还是像其他所有人一样严格遵循这些标准(事实是-因此-每个人都习惯于微型B,而不是微型A,确实倒角有助于防止尝试将连接器反过来放置)。

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连接器问题。如何方便地与手机LiPo电池连接
使用Sparkfun的LiPo电池很容易,因为它带有Molex连接器。 但是,如何方便地连接从手机中取出的LiPo电池呢? 电池裸露的端子上无法进行焊接。 我试图用胶带,线和胶水捆扎,但是它非常不稳定/无法使用,轻微的振动会破坏连接。 这里有人知道将这种电池连接到电路的更好/便捷/稳定的方法吗? 信息:我希望使用此电池为面包板电路供电。


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为什么XLR连接器使用3针而不是2针
为什么XLR连接器使用3针而不是2针。接线是 Pin Function -------------------------------- 1 Chassis ground(cable shield) 2 hot 3 cold (http://en.wikipedia.org/wiki/XLR_connector#Three_pin_-_audio) 他们为什么使用额外的插针而不是连接器外壳来连接电缆屏蔽层?


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这些插头叫什么,制造商是谁?
它们在德语中分别称为“ Zwerg-Stecker”和“ Zwerg-Kupplung”,但我从未在其他地方看到过它们。它基本上翻译为“矮插头”和“矮插座”。 这是一个2.6毫米迷你香蕉插头系统,我记得在Uni的一些实验室设备上看到过它们,但从未在其他地方看到过它们。无论是4mm或更小的2mm系统,我们都经常使用香蕉插头。不幸的是,自己制造电缆有时会有些麻烦,因为它们或多或少地被设计为预先制成的电线。现在,我正在考虑引入此Zwerg系统,因为它设计为完全不完美。除此以外,您应该剪掉自己的电线,然后将插头放在上面。 不过,它的大小很奇怪。2.6mm和非常短的插头。我还没有看到用Zwerg插头制成的完整电缆,但是我经常在实验室设备中看到它们,由于长度等原因,人们会制作自己的电缆。 我不知道制造商,我已经在几家电子商店见过它们,但这仅是事实。
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处理奇怪的连接器
最近,我获得了一个我真的想在项目中使用的LED矩阵。我的问题是它使用2毫米(而非2.54毫米)间距的排针连接器,但我找不到附近的标准插座。制作PCB板将是下一个最佳选择,但到制造和交付时,我的假期就结束了。是否有任何秘密技巧可以使我将此矩阵焊接到Veroboard上?
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