电子系统是一种可以实现不同电子设备之间通信的分层互联网络。为了保证电子设备正常运行所需的信号传输和配电,需要多个连接器。电连接器根据其端接端分为三种类型:板对板连接器、电缆/线对电缆/线连接器和电缆/线对板连接器。
六级互连通常可以在电连接器中看到:
0级是基本电路元件与其引线之间的连接,如半导体芯片与引线框架之间的连接。
一 级是元件引线和印刷电路板(PCB)芯片载体插座、双列直插封装等连接(DIP)插座和开关。
二级是两个或两个以上PCB连接。主板-子板连接是典型的。
三 级是两个子组件之间的连接,如电源和相关子组件。
四级是从主要部件到整个系统的输入/输出(I/O)端口的连接。
五级是物理分离系统之间的连接,以计算机与打印机或其他外 围设备之间的连接为代表。
板对板连接器
板对板连接器用于无电缆连接PCB。板对板连接器可节省电缆空间,使其适用于空间有限的系统。PCB平行或垂直配置的连接器可以连接,堆叠配置可以连接两个PCB连接器称为夹层连接器(有时用于描述垂直或并排的术语)PCB布局)。通常用于主板-子板排列,其中重 点是平行排列。
多板对板连接器
选择夹层连接器时需要考虑的规格包括可分离性、机械要求(如堆叠高度和公差)、限 制条件(如支架、支架或底盘插槽和框架)和安装类型。
可分离性取决于许多因素,如连接器是可分离的还是永 久的,使用寿命内所需的插拔次数以及所需插入力的大值和小值。还应考虑工作温度和湿度。EIA700AAAB是夹层连接器的标准。
背板是一组并联的电连接器,使每个连接器的每个引脚连接到其他所有连接器的相同相对引脚,形成连接器的总线。由于其灵 活 性和可靠性,背板系统广泛应用于计算机和电 信系统中。背板系统用于沿单个主干连接多个插卡,形成完整的背板系统。发射器产生的信号通过多个连接器到达接收 器。
高速应用中使用的设备需要具有高信号完整性的背板系统。在千兆背板通道设计中,背板及相关引脚场是必不可少的参数。
随着数据速率的增加,背板通道会衰减传输的信号。信道会导致符号间的干扰(ISI),反射和串扰。串扰和反射会引起噪声,降低信号范围和信号边缘率,从而进一步恶化信道抖动性能。在高数据速率和长通道之间的距离下,信号完整性变得更差。因此,背板系统的连接器应提供良好的阻抗匹配和屏 蔽。连接器还应承受电路板的多次插入和拆除循环。
电线/电缆对线/电缆连接器
顾名思义,线对线连接器连接两根电线。连接器的一端永 久连接到电线上,另一端形成可分离的接口,然后可以使用压接或绝缘位移接触(IDC)永 久连接。
在IDC在方法中,将绝缘线插入锋利的金属梁槽中连接。梁的锋利边缘穿过绝缘层,在电线和梁之间形成刚性金属-金属接触。
压接工艺通常用于离散电线的连接。但在多芯电缆导体端接的情况下,通常采用压接工艺。IDC。这是因为IDC优点是电线处理和大量端接。
线对线连接器具有多种外壳几何形状,包括各种聚合物制成的矩形和圆形聚合物外壳,以及主要用于军事应用的金属外壳。
线对板连接器
顾名思义,线对板连接器将电线/电缆连接到PCB。线连接类似于线对线连接,板连接主要是压入或焊 接的两件式连接器。可分离连接的配合接口可能与同一产品系列的线对线连接器相同。虽然线对板连接器有很多应用,但趋势是使用线对板连接器或电缆组件来使用IDC的优势。