可以搜到:产品、技术、资料、新闻、检测、企业、视频
了解连接器:电缆端接方法
除了连接器之外,还有一系列端接选项,从焊接到接头。每种方法都确保了数据和功率的完全传输。为应用选择合适的电缆取决于电缆类型、操作环境、未来访问的潜在需求以及装配工的技能水平。
当操作员需要快速连接或断开应用程序时,或者当将来需要优先进行维护或升级时,连接器是最佳的电缆端接方法。连接器允许在不改变电缆的情况下快速连接和断开,使其成为需要频繁重新配置、故障排除或设备升级的应用的理想设计选择。连接器还提供标准化接口,确保与各种设备和系统的兼容性。它们通常是用户友好的选择,不需要特殊工具。
但是,在某些情况下,另一种电缆端接方法更可取。设计人员可能会选择不带连接器的电缆端接方法,用于受益于提高可靠性和减少信号损失的应用。非连接器端接可以提供更牢固、更安全的粘接,不易因移动或振动而失效。非连接器电缆端接方法在紧密封装的应用中也更具成本效益并节省空间。在连接器不是理想选择的情况下,可以使用多种替代电缆端接方法。以下每个选项都适用于特定的电缆类型(例如,铜缆、光纤)和应用要求(例如,电力传输、数据传输)。
常见的电缆端接方法
在选择过程中,应考虑应用程序的操作环境、性能要求、汇编商或操作员的技能水平以及将来访问连接的能力。连接器以外的选项包括:
焊接:使用焊料可产生牢固的导电粘合。这种电缆端接方法通常用于振动可能导致其他端接方法失败的环境中。它非常适合不需要频繁重新配置或维护的精确、低电阻连接。这种方法需要熟练的装配工精确施加热量和焊料化合物。
Crimping:一种电缆端接方法,其中使用压接工具将连接器挤压到电缆上以连接连接器。这通常用于同轴电缆和网络电缆(例如,以太网)。这种方法需要熟练的组装。压接的一个缺点是,如果操作不当,可能会导致连接不可靠,因为压力不一致或工具质量差会导致压接较弱或松动。此外,与焊接或焊接连接相比,压接连接在有振动或移动的环境中更容易失效。
Avnet 提供全系列压接工具
螺丝端子:通过拧紧螺钉将其固定到位来固定电缆。这种方法通常用于电气系统和一些工业应用。这是一种无需特殊工具即可连接电线的简单可靠的方法,并且可以轻松断开和重新连接,非常适合需要调整或维护的安装。然而,随着时间的推移,螺丝端子会因振动或热膨胀而松动,导致连接不良或故障,并且可能无法提供像其他端接方法那样安全或一致的连接。
熔接:这种方法是光纤电缆独有的,涉及将两根光纤熔合或焊接在一起以形成连续的信号路径,主要用于光纤通信网络。熔接通过将两根光纤永久焊接在一起来形成高度可靠、低损耗的连接,非常适合需要最小信号损失和反射的高性能光纤网络。它还提供强大的保护,防止环境因素和物理压力。该过程成本高昂,需要专门的设备和技术人员,并且与其他光纤端接方法(如机械熔接)相比非常耗时。此外,一旦拼接,连接是永久性的,不能轻易更改或重新配置。
连接器相邻电缆端接产品
绝缘穿刺连接器(IDC):用于电信和网络(例如,用于以太网电缆的RJ45连接器),这种方法是一种连接器变体,涉及将电缆压入连接器,该连接器会移位绝缘层并在不剥线的情况下创建连接。IDC连接器无需剥线即可快速轻松地实现电缆端接,从而加快安装速度并降低损坏导体的可能性,使其成为大规模生产和电信系统的理想选择。在受振动或移动的环境中,它们的可靠性可能会随着时间的推移而降低,因为连接依赖于精确的压力来切开绝缘层,而安装不当会导致电气接触不良或连接失败。
热缩和接头:对于修复或延长两根电缆与接头连接的电缆,应用热缩管以提供绝缘和保护。热缩管是一种耐用、防潮的密封件,可保护连接免受水、灰尘和腐蚀等环境因素的影响,非常适合户外或恶劣环境。这种方法还可以在电线之间形成牢固的绝缘粘合,确保长期可靠性。该过程可能很耗时,并且通常需要专门的工具(例如热风枪)。此外,一旦应用,连接是永久性的,因此如果不切割和重做接头,就很难修改或修复。
接线端子:接线端子提供了一种易于使用的方法,可在安全有序的连接点中连接多根电线。它们是可重复使用的,使维护或未来的修改变得简单明了,是配电系统和控制面板的理想选择。然而,随着时间的推移,接线端子中的连接可能会因振动或热循环而松动。此外,与其他端接方法相比,它们体积更大。
电缆供应商
电缆和电缆组件可从许多供应商处获得,包括:
AirBorn
Amphenol CIT
Amphenol Industrial Operations
Amphenol Pcd
ATTEND
Axon Cable
Bernd Richter
Chief Enterprises Connectors
JPC Connectivity
Nicomatic
Schleuniger Inc.
Trexon