电源连接器的设计步骤你知道吗
- 发布时间:2022-09-09 16:58:36
第一步:高紧凑
目前,一些连接器的间距仅为3.00 mm,可承载高达5.0 A的额定电流,其连接器采用高温LCP材料制成,该技术经过长期测试后可确保长期优异的性能和可靠性,适用于包括数据通信设备和重工业在内的几乎任何行业领域。
第二步:灵活性
除了高度紧凑的设计特征之外,电源连接器在设计过程中必须非常灵活。该设计可以将紧凑性与优异的电流密度相结合。为了满足高电压、大电流的应用,采用了超窄设计。每个刀片可提供高达34 A的电流,最高可承受+125°C的工作温度。
第三步:散热
此外,鉴于电源系统最重要的散热性能,连接器的设计对电源内部的气流有直接影响,但用户不能完全依靠连接器设计来解决散热问题。为了优化系统设计,必须考虑其他因素,例如PCB上的铜含量,它可以帮助吸收连接器接口的热量。
第四步:高效率
同时,为了满足更高功率效率的要求,可以提供更紧凑和高电流的解决方案。因为更高的电流可以提高功率或者安全系数,高性能的触点设计可以真正实现热插拔功能,低压差设计保证了产生的热量最小化。
目前,一些连接器的间距仅为3.00 mm,可承载高达5.0 A的额定电流,其连接器采用高温LCP材料制成,该技术经过长期测试后可确保长期优异的性能和可靠性,适用于包括数据通信设备和重工业在内的几乎任何行业领域。
第二步:灵活性
除了高度紧凑的设计特征之外,电源连接器在设计过程中必须非常灵活。该设计可以将紧凑性与优异的电流密度相结合。为了满足高电压、大电流的应用,采用了超窄设计。每个刀片可提供高达34 A的电流,最高可承受+125°C的工作温度。
第三步:散热
此外,鉴于电源系统最重要的散热性能,连接器的设计对电源内部的气流有直接影响,但用户不能完全依靠连接器设计来解决散热问题。为了优化系统设计,必须考虑其他因素,例如PCB上的铜含量,它可以帮助吸收连接器接口的热量。
第四步:高效率
同时,为了满足更高功率效率的要求,可以提供更紧凑和高电流的解决方案。因为更高的电流可以提高功率或者安全系数,高性能的触点设计可以真正实现热插拔功能,低压差设计保证了产生的热量最小化。
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