+1 500 000 продукти в офертата
6000 пратки, изпращани всеки ден
+300 000 клиенти от 150 държави
Захранващите конектори в офертата на TME са разделени в няколко категории:
Възможността за свързване на електрически устройства към мрежата в сградите се осигурява от контакти и щепсели за променлив ток. Обикновено те се различават по стойности на напрежение и ток, форма, габарити и видове съединители - в целия свят се използват различни видове гнезда и щепсели (понастоящем се използват повече от 20 вида гнезда).
Ако пътуваме често, можем да закупим и така наречения мултистандартен адаптер, който пасва на различни видове контакти и ще ви позволи да ги включите в щепсела нашето оборудване, закупено в друга държава. Все пак трябва да се помни, че адаптерите трябва да са с добро качество, тъй като несъвместимите могат да бъдат опасни и да не осигурят подходящ ток в дадена мрежа.
Щепселът е подвижен съединител, прикрепен към електрически уред, докато контактът е прикрепен към електрическа верига под напрежение, която най-често се намира в сграда. Щепселите най-често са мъжки конектори, от които излизат щифтове, съвпадащи с контактите в женската букса, които са отвори. Понякога щепселите имат и предпазител, който осигурява допълнителна защита срещу инциденти, застрашаващи потребителите или помещенията в дадена мрежа.
Гнездата също имат защити. Тези еднофазни имат 2 връзки към захранващата верига, както и трети щепсел (за свързване към земята). Контактите могат да бъдат оборудвани и с предпазен капак, а тъй като са част от интериорното обзавеждане, обикновено външният им корпус представлява тяхната защита. Материалът, от който са направени, най-често е пластмаса.
Контактът и щепселът обикновено са проектирани по такъв начин, че да е невъзможно пръстите да влязат с контакт с части под напрежение. Това намалява риска от пожар и токов удар. Контактните щифтове най-често са покрити с изолация по част от дължината си, което осигурява по-голяма безопасност при поставяне и изваждане на буксата. Те също имат капаци, за да предотвратят попадането на чужди тела в тях. Някои видове контакти имат ключове и предпазители.
Днес почти всеки използван контакт има трети щифт, предназначен за заземяване. Заземяването предпазва от повреда на изолацията на свързаното устройство. Най-често щепселите са проектирани така, че съединението на заземения контакт се намира преди контактите на веригата под напрежение.
Уредите имат IEC класове, които регламентират изискванията, свързани със заземяването. Първият клас е оборудване, което изисква заземяване в контакта и щепсела, докато оборудването от втори клас защитава потребителя с двойна изолация и не се изисква заземяване.
За да се опрости изборът на конектори за постоянен ток, трябва да се разгледат техните типове, ключови спецификации и общоприета номенклатура. Също така си струва да разгледате аудио и USB конекторите в захранващите приложения.
Изборът на захранващ конектор за постоянен ток е често пренебрегван аспект от окончателния проект на инженера. Въпреки че това са сравнително прости и несложни компоненти, захранващите конектори за постоянен ток все още изискват някои основни познания, за да сте сигурни, че е избран правилният конектор.
Конекторите за постоянен ток ще имат номиналните стойности на тока и напрежението, посочени от производителя, за да осигурят надеждност в приложения, свързани със захранването. Гнездото и щепселът на стандартен конектор за постоянен ток обикновено имат два проводника. Единият проводник е открит, а другият е вдлъбнат, за да се предотврати случайно късо съединение между тях. Тъй като конекторите почти винаги се използват за захранване на крайното приложение, практически няма риск от повреда на други компоненти чрез включване на конектора за DC захранване в грешен порт.
Ключово решение при избора на правилния конектор са диаметрите на вътрешния щифт и външната втулка
Въпреки че щепселът за постоянен ток все още няма стандартизирани разстояния между своите компоненти, вътрешният диаметър на втулката, която влиза в контакт с вътрешния щифт, трябва да бъде малко по-голям от диаметъра на свързващия щифт. Що се отнася до външната втулка и свързващото гнездо, хлабината не е критична за правилното функциониране на съединението, тъй като свързващата връзка с външната втулка е плоска пружина.
В допълнение към вътрешните диаметри на контактите и външната втулка, дълбочината на вмъкване е друга спецификация на щепсел за постоянен ток, на която трябва да обърнете внимание. И в този случай има много параметри, които трябва да се имат предвид при избора на този размер.
Стандартен DC захранващ контакт или щепсел има два проводника с централен щифт (обикновено за захранване) и външна втулка (обикновено за заземяване). Обръщането на тази кабелна конфигурация обаче е приемливо. Трети проводник, който образува превключвателя с външен кабел, също е наличен при някои модели електрически контакти. Този превключвател може да се използва за откриване или индикация на поставяне на щепсел или за избор между източници на захранване в зависимост от това дали щепселът е свързан или не.
Както при много компоненти, има няколко опции за монтиране на контакти за постоянен ток в крайното приложение.
Монтираният постоянно на панел захранващ контакт за постоянен ток осигурява удобна инсталация навсякъде върху корпуса на продукта, без необходимост от свързване на кабели към електронни вериги. Когато става въпрос за монтирани на печатни платки захранващи гнезда за постоянен ток, най-често срещаният е повърхностен монтаж (SMT) и използване на хоризонтална или вертикална ориентация през отвор.
Редица DC захранващи гнезда със SMT сигнални връзки също ще предлагат щифтове или уши с проходни отвори за допълнително закрепване на гнездото върху печатната платка. Тези закрепващи елементи могат, но не е задължително да бъдат електрически свързани, но ще бъдат запоени в отвори в печатната платка.
Дори при възможност за пренос на ток и напрежение, стандартните аудио конектори не се препоръчват за захранване на електронни устройства. Това е така, защото не всички производители препоръчват аудио конектора за необходимите възможности по отношение на напрежение и ток. Второ, ако аудио щепселът беше свързан към захранването, откритите му проводници биха могли лесно да причинят случайно късо съединение между два или повече проводника. И накрая, ако аудио щепселът доставя захранване, ще бъде лесно да се включи в други аудио жакове, които не са проектирани да получават захранване, с възможно увреждане на вътрешните компоненти.
За разлика от аудио конекторите, USB конекторите са широко известни с възможност за захранване и пренос на данни. Въпреки това, тяхната максимална мощност беше значително ограничена до момента на изобретяването на стандарта USB Type-C.
Конекторът USB Type-C с четири захранващи контакта и четири масови контакта има номинален ток до 5A, максимално номинално напрежение 20V и номинална мощност до 100W. Тази способност за доставяне на енергия го направи привлекателно решение за захранване. Въпреки това, в приложения, където единствената функция е зареждане или захранване, високоскоростният трансфер на данни може ненужно да увеличи разходите. В резултат на това конекторите USB Type-C само със захранване без изводи за пренос на данни се превърнаха в по-рентабилна опция за приложения само със захранване.
За всяка фотоволтаична система е важен типът на соларния конектор, използван в модула. Фабрично свързаните кабели за соларни модули с техния размер, тип изолация и дължина на кабела обикновено са посочени във всяка техническа спецификация. Диаметърът на кабела обикновено е 4mm², дължината е 1200mm, а материалът е мед с изолация от XLPE. Кабелите са свързани към MC4 заключващи се конектори тип гнездо с клас на защита IP67/68. Гнездото MC4 всъщност е често срещан стандарт в наши дни.
Клемен блок (наричан също така клеморед или лустерклеми) е модулен блок с изолирана рамка, която закрепва два или повече проводника заедно. Състои се от затягащ елемент и проводяща лента. Изолиращото тяло на клемореда съдържа тоководещ елемент (метална лента). Той е и основата за фиксиране на елемента. Тялото е снабдено с монтажна система, която прави лустерклемите лесни за инсталиране или демонтиране върху печатна платка или монтажна шина. Повечето клемни блокове обикновено са модулни и са проектирани да бъдат монтирани на DIN шина. Това дава възможност за разширяване на терминалите според нуждите. Благодарение на клемните блокове се осигурява много по-безопасна връзка и добро подреждане на кабелите.
Една от причините, поради които лентовото осветление придоби популярност, е, че може да се комбинира, за да създаде креативни акценти и да създаде ефекти, които конвенционалното осветление не може да предложи. Това може да се извърши по два начина. Първият е запояване, но този метод изисква подходящи инструменти и умения.
По-проста и по-удобна алтернатива е използването на конектори. Тези малки, но удобни аксесоари могат да оживят всяко пространство с обикновена щипка. Когато с помощта на конекторите създавате своя собствена LED лента, не забравяйте, че захранването трябва да е достатъчно голямо, за да се справи с всички свързани ленти. Освен това, в зависимост от броя на свързаните ленти, може да имате нужда и от усилватели, за да поддържате яркостта постоянна.
DIN шината е метална шина от стандартен тип, широко използвана за монтаж на прекъсвачи и индустриални управляващи устройства в табла за оборудване. Тези продукти обикновено са изработени от студено валцована ламарина от въглеродна стомана със светла галванизирана или хромирана повърхност. Въпреки че са метални, те са предназначени само за механична опора и не се използват като шина за провеждане на електрически ток, въпреки че могат да осигурят заземяване на корпуса.
Клемите за шини са предназначени за свързване на проводници и кабели в табла за управление, така че тяхното разположение да е ясно и подредено, което се получава най-малко чрез използване на клеми в много цветове. Клемите са адаптирани за инсталиране на DIN шина.
Склад: