電連接器使電流在電路內被阻斷處或孤立不通的電路可以流通,使電路實現預定的功能。有些連接器被做成普通插座的形式,在線纜工業中得到廣泛認可和使用。
多年來電連接器的分類混亂,各個廠家自有其分類方法和標準。美國國家電子分銷商協會(NEDA,即NaTIonalElectronicDistributorsAssociaTIon)在1989年主持制訂了一套稱為連接器部件封裝分類等級(LevelsofPackaging)的標準。依據該標準,通信連接器一般使用4級連接器。但級別只是用于學習和分類連接器,實際工作中很少按照上述級別談及連接器,而是按照連接器的外觀形式和連接的結構方式來命名它(不同結構形式電連接器的命名由國際上通用的詳細規范做出具體規定;一般來說,不同結構的連接器,有不同的應用范圍)。通信網絡的連接往往取決于所用的媒體,所以,通常是按不同的連接介質、連接方式和應用場合來討論連接器的。
1.多線電纜連接器
多線電纜連接器包括DB連接器和DIX連接器以及DIN連接器等。
(1)DB型連接器包括DB-9、DB-15、DB-25連接器,它用于連接串口設備及并口電纜,分為陽性端和陰性端,DB25中的DB代表是D型連接器,數字25代表連接器的針的個數。DB25連接器是目前微機與線路接口的常用器件。
(2)DIX連接器:它的外表象DB-15連接器。它在連接時是用滑扣來實現的,而DB15連接時是通過螺絲來固定的,常常用于連接粗纜以太網。
(3)DIN連接器:在DIN連接器中有不同的針以及針的排列形式,它一般在連接Macintosh和AppleTalk網絡中使用。
2.雙絞線連接器
雙絞線連接包括兩種連接器:RJ45和RJ11.RJ是描述公用電信網絡的接口,在以往的4類、5類、超5類,甚至出臺不久的6類布線中,采用的都是RJ型接口。
(1)RJ11連接器:是一種電話線類連接器,支持2線和4線,一般用于用戶電話線接入。
(2)RJ45連接器:一種同種類型的連接器,插孔式,比RJ11連接器較大,并且支持8線,是標準8位模塊化接口的俗稱,多用于網絡中連接雙絞線。由于它所用電路均為平衡式發送器和接受器,所以具有較高的共模抑制能力。
3.同軸電纜連接器
同軸電纜連接器包括T連接頭和BNC連接器及終端電阻。
(1)T連接頭:用于連接同軸電纜和BNC連接器。
(2)BNC連接器:BayoNette卡口式桶型連接器,用于將網段連接到BNC連接器。通信和計算機市場的急速增長以及通信技術和計算機技術的結合已成為刺激同軸連接器需求增長的主要因素。由于同軸電纜和T型連接器依賴BNC接插件進行連接,因此BNC連接器市場為業內人士所看好。
(3)終端器:電纜都需要終端器,終端器是一種特殊的連接器,它內部有一個精心選擇的匹配網絡電纜特性的電阻,其中每一個終端器都必須接地。
(4)在粗纜以太網中多使用N型連接器,工作站并不直接接入以太網絡中,而是用一個收發器,通過一個AUI連接器(DIX連接器)連到收發器。
射頻同軸連接器從連接類型來分,主要有以下三種:
(1)螺紋連接型:如:APC-7、N、TNC、SMA、SMC、L27、L16、L12、L8、L6等射頻同軸連接器。這種連接形式的連接器具有可靠性高、屏蔽效果好等特點,所以應用也最為廣泛。
(2)卡口連接型:如BNC、C、Q9、Q6等射頻同軸連接器。這種連接器具有連接方便、快捷等特點,也是國際上應用最早的射頻連接器連接形式。
(3)直插推連接型:如SMB、SSMB、MCX等,這種連接形式的連接器具有結構簡單、緊湊、體積小、易于小型化等特點。
串行通信方式是被廣泛采用的一種通信方式。在串行通信時,要求通信雙方都采用一個標準接口。 ISDN基本接口的連接器均采用ISO8877標準。該標準規定S接口標準連接器為RJ-45(8芯),中間4芯為有效芯;U接口連接器無標準,有些廠家用RJ-11,有的采用的是RJ-45,都是中間兩芯有效。數字傳輸網中G.703接口的連接器一般為BNC(75Ω)或RJ-45(120Ω),有時也使用9芯接口。USB規范(通用串行總線)是一種連接標準,它為所有USB外設連接PC機提供了通用的連接器(A型和B型)。這些連接器將取代傳統的各種外部端口,如串口、游戲接口、并口等。
在綜合布線方面,以往的四類、五類、超五類,包括剛剛出臺的六類布線中,采用的都是RJ型接口。從七類標準開始,布線歷史上出現和RJ型和非RJ型接口的劃分。Cat7連接件組合(GG45-GP45)標準已在2002年3月22日被一致通過(IEC60603-7-7),成為7類標準連接件,并可完全兼容目前的RJ-45.
電連接器的選用包含了使用環境條件、電參數、機械參數、端接方式的選用。具體包括電氣參數要求、額定電壓、額定電流、接觸電阻、屏蔽性、安全參數、機械參數、機械壽命、連接方式、安裝方式和外形、環境參數、端接方式等等。
電連接器的發展具有以下特點:
1、朝著小型化、高密度、高速度傳輸的方向發展;
2、朝著高性能、高頻化技術方向發展;
3、高電壓、大電流的連接器需求市場也很大;
4、連接器還朝著抗干擾技術、模塊化技術和無鉛化技術方向發展。
在傳統并行同步數字信號的速率將要達到極限的情況下,高速串行方式是一個很好的解決思路。這使得低壓差分信號(LVDS)成為主要的下一代高速信號的電平標準。而高速連接器的選擇也成為高速率信號互聯要解決的主要問題。
高速連接器在發展中所采用的幾個關鍵技術包括:1、為了減少串擾所采用的差分信號、無噪聲信號和接地層技術;2、為了調整連接器的引線,可以改變由于連接器輸入和輸出物理距離不等而導致的延時差異;3、為了獲得最大的傳輸效率,連接器的特性阻抗值應與傳輸電路的特性阻抗相匹配。
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