2086 - uniwersalne złączki PCB z przyciskiem do kompaktowych urządzeń elektronicznych

Głównym wyzwaniem w rozwiązaniach PCB dla konstrukcji małogabarytowych jest zapewnienie najwyższych parametrów łączeniowych w jak najmniejszym rozmiarze złącza przy łatwej obsłudze zarówno podłączania, jak i rozłączania oprzewodowania. Złączki z serii 2086 są idealnym połączeniem tych wszystkich cech.

Posłuchaj
00:00

Wymiary złączy

Ponieważ wymiary złączek po bocznym obrysie to jedynie 7,8 × 13,6 mm, z powodzeniem zmieszczą się w każdej konstrukcji elektronicznej wymagającej okablowania przewodami do 1,5 mm². Jednorzędowe ułożenie podłączanych przewodów umożliwia wykorzystanie ich w urządzeniach wymagających bezpośredniego oprzewodowania z zewnątrz, przy maksymalnym uproszczeniu przejścia przez obudowę. Prostokątny obrys zewnętrzny złączek doskonale spełnia te założenia.

Do montażu przewlekanego jest dostępne wyprowadzenie pinów lutowniczych prostopadle lub równolegle do płaszczyzny podejścia przewodami, co umożliwia dowolne wyjście okablowaniem z urządzenia. Możliwe są również rozwiązania do montażu powierzchniowego. I to wszystko w rastrach 3,5 oraz 5 mm z dwoma pinami lutowniczymi na każde pole.

Jeżeli aplikacja wymaga zachowania większych odstępów izolacyjnych pomiędzy pinami lutowniczymi, można wybrać wersję z pojedynczymi pinami, ale ułożonymi naprzemiennie. Wówczas znamionowe napięcie pracy złączki dla rastra 5 mm wynosi aż 500 V dla stopnia zanieczyszczenia 2.

Technika zacisku Push-in

Zastosowanie w zaciskach złączek sprężyny typu Push-in CAGE CLAMP umożliwia wtykowy montaż przewodów:

  • jednodrutowych w zakresie przekrojów 0,14…1,5 mm²
  • linkowych z tulejkami bezkołnierzowymi: 0,25…1,5 mm²
  • linkowych z tulejkami i kołnierzem: 0,25...0,75 mm²

Montaż przewodów linkowych (0,14...1,5 mm²) oraz demontaż wszystkich rodzajów przewodów odbywa się za pomocą przycisku i narzędzia. Przyciskiem otwierającym zacisk manipulujemy równolegle do kierunku podejścia przewodem.

Parametry elektryczne

Złączki przystosowane są do parametrów znamionowych największego przekroju podłączanego oprzewodowania, co oznacza, że mogą pracować z maksymalnym prądem obciążenia 17,5 A zgodnie z normami IEC lub 10 A zgodnie z UL. Złączki z serii 2086 są oferowane w wariantach:

  • od 2 do 12 pól dla rastra 3,5 mm
  • od 2 do 8 pól dla rastra 5 mm.

Istnieje możliwość otrzymania zamówionych złączek w opakowaniu typu tape-and-reel, dzięki czemu seria 2086 może być bezpośrednio wykorzystywana w montażu automatycznym zarówno w procesie THT, jak i SMT.

Dzięki zwartej budowie oraz bardzo dobrym parametrom elektrycznym seria 2086 z powodzeniem znajdzie zastosowanie w automatyce przemysłowej i domowej, produkcji maszyn i urządzeń, jak również w inżynierii transportu.

Jarosław Idzik, product manager, WAGO ELWAG

WAGO ELWAG
https://www.wago.com/pl/technika-laczeniowa/zlacza-do-pcb/seria-2086

Zobacz więcej w kategorii: Technika
Elektromechanika
Jak wózek do drukarki 3D może wpłynąć na komfort pracy z technologią druku trójwymiarowego?
Produkcja elektroniki
MIRTEC - nowa era 3D AOI w inspekcji powłok lakierniczych
Produkcja elektroniki
Przemysłowy druk 3D – co warto o nim wiedzieć?
Optoelektronika
Norma IK - jak chronić wyświetlacze przed uszkodzeniami mechanicznymi?
Projektowanie i badania
Standardy badania odporności na ESD
Projektowanie i badania
Projektowanie układów chłodzenia w elektronice - metody obliczeniowe i symulacyjne
Zobacz więcej z tagiem: Komponenty
Gospodarka
Positron pozyskuje 230 mln USD na ASIC do inferencji AI. Startup stawia na architekturę „memory-first”
Prezentacje firmowe
Kompaktowy format, pełna funkcjonalność - jak nowe e.MMC odpowiadają na wymagania współczesnych projektów
Prezentacje firmowe
Pojemnościowy przycisk dotykowy od Unisystemu

Projektowanie układów chłodzenia w elektronice - metody obliczeniowe i symulacyjne

Rosnące straty mocy w nowoczesnych układach elektronicznych sprawiają, że zarządzanie temperaturą przestaje być jedynie zagadnieniem pomocniczym, a staje się jednym z kluczowych elementów procesu projektowego. Od poprawnego odprowadzania ciepła zależy nie tylko spełnienie dopuszczalnych warunków pracy komponentów, lecz także długoterminowa niezawodność urządzenia, jego trwałość oraz zgodność z obowiązującymi normami. W niniejszym artykule przedstawiono uporządkowane podejście do projektowania układów chłodzenia, obejmujące metody obliczania strat mocy, analizę termiczną oraz wykorzystanie narzędzi symulacyjnych, w tym modeli cieplnych implementowanych w środowiskach symulacji elektrycznych.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów