| Stan dostępności: | |
|---|---|
| Ilość: | |
M7060R-NC
HRB
8536909000
Złącze raster 3,96 mm do łączenia pośredniego, technologia przemieszczania izolacji (IDT), do pojedynczych przewodów, z rampą blokującą, z wypustkami polaryzacyjnymi.
M7060R-NC
① ② ③④⑤⑥
①M7060: seria HRB
②R: Zamknięty koniec 90°
③N: Liczba pinów: 2-24
④C: Kolor obudowy, patrz wyjaśnienie poniższej tabeli
⑤Bez P (puste): Z rampą blokującą
⑥Bez R (puste): bez zakładek polaryzacyjnych
| C | Kolor | Rozmiar drutu |
| N | Naturalny | AWG18 |
| O | Pomarańczowy | AWG18 |
| Y | Żółty | AWG20 |
| R | Red | AWG22 |
| W | Biały | AWG24 |

| Nr części | Dimensions | Nr części | Dimensions | Nr części | Dimensions | ||||||
| UL94V-2 | Obwody | Przyciemnienie: A | Przyciemnienie: B | UL94V-2 | Obwody | Przyciemnienie: A | Przyciemnienie: B | UL94V-2 | Obwody | Przyciemnienie: A | Przyciemnienie: B |
| M7060R-2-C | 2 | 7.92 | 3.96 | M7060R-10-C | 10 | 39.60 | 35.64 | M7060R-18-C | 18 | 71.08 | 67.32 |
| M7060R-3-C | 3 | 11.88 | 7.92 | M7060R-11-C | 11 | 43.41 | 39.60 | M7060R-19-C | 19 | 75.04 | 71.28 |
| M7060R-4-C | 4 | 15.84 | 11.88 | M7060R-12-C | 12 | 47.37 | 43.56 | M7060R-20-C | 20 | 78.90 | 75.24 |
| M7060R-5-C | 5 | 19.80 | 15.84 | M7060R-13-C | 13 | 51.33 | 47.52 | M7060R-21-C | 21 | 82.26 | 79.20 |
| M7060R-6-C | 6 | 23.76 | 19.80 | M7060R-14-C | 14 | 55.29 | 51.48 | M7060R-22-C | 22 | 86.82 | 83.16 |
| M7060R-7-C | 7 | 27.72 | 23.76 | M7060R-15-C | 15 | 59.35 | 55.44 | M7060R-23-C | 23 | 90.78 | 87.12 |
| M7060R-8-C | 8 | 31.68 | 27.72 | M7060R-16-C | 16 | 63.31 | 59.40 | M7060R-24-C | 24 | 94.74 | 91.08 |
| M7060R-9-C | 9 | 35.64 | 31.68 | M7060R-17-C | 17 | 67.12 | 63.36 | ||||
Zaprojektowane do współpracy z pokrywami obudów M7061R i serii, skutecznie zapobiegając uszkodzeniu odsłoniętych zacisków stykowych przez kurz, wilgoć i obce zanieczyszczenia .
Pośrednie łączenie PCB; współpracuje ze złączami PCB serii M3965 i M3965R , zapewniając niezawodne połączenie przewód-płytka.


P1: Jaki jest zakres rozstawu i pinów złącza IDC serii M7060?
Odp.: Jest to złącze przelotowe IDC o rozstawie 3,96 mm, obsługujące do wyboru od 2 do 24 styków.
P2: Jakie przekroje przewodów są kompatybilne z tym złączem?
Odp.: Pasuje do przewodów AWG18, AWG20, AWG22 i AWG24, odpowiadających różnym kodom kolorów obudowy.
P3: Jakie są parametry elektryczne i temperatura pracy?
Odp.: prąd znamionowy: 5A AC/DC; Napięcie znamionowe: 600 V AC/DC; Temperatura pracy: -25°C do +85°C.
P4: Jakie są materiały i klasa ognioodporności?
Odp.: Obudowa: Nylon66, UL94V-2; Zacisk: brąz fosforowy z powłoką cynową lub złoconą.
P5: Jakie są funkcje zakładek polaryzacyjnych i rampy blokującej?
Odp.: Wypustki polaryzacyjne zapobiegają odwrotnemu włożeniu; Rampa blokująca zapewnia pewne połączenie i zapobiega luźnym połączeniom.
P6: Czy jest to złącze proste? Jaka jest orientacja?
Odp.: Tak, jest to złącze IDC z zamkniętą końcówką 90° do łączenia pośredniego.
P7: Czy możesz podać niestandardową liczbę pinów lub kolory?
Odp.: Standardowe piny obejmują od 2 do 24 i dostępnych jest wiele standardowych kolorów. Skontaktuj się z nami w sprawie niestandardowej personalizacji.
P1: Dlaczego złącza IDC mają dwie wersje konstrukcyjne: zamkniętą i przelotową?
Odp.: Obydwa projekty zostały opracowane z myślą o całkowicie różnych wymaganiach dotyczących układu okablowania, trybów prowadzenia przewodów i wymagań obwodów łańcuchowych:
Zamknięty koniec IDC (seria M7060R z zamkniętym końcem 90°)
Jeden koniec obudowy jest całkowicie uszczelniony i nie ma przejścia na przewód. Przewody można zakończyć i zamocować wyłącznie na końcu kabla; przewód nie może przejść przez całą obudowę złącza. Jest przeznaczony do niezależnego okablowania zacisków przewód-płytka pojedynczej płytki PCB.
Przepust IDC (przepust 180° przez serię M7060)
Poprzez otwarty kanał przebiega przez całą obudowę. Przewody mogą przechodzić z jednej strony na drugą, podtrzymując przewód biegnący przez korpus złącza. Umożliwia szeregowe połączenie szeregowe pomiędzy wieloma płytkami PCB, realizując kaskadową transmisję mocy/sygnału, płyta po płytce.
P2: Jakie są praktyczne różnice w zastosowaniu między złączami IDC zamkniętymi i przelotowymi?
Zamknięty IDC (M7060R 90°)
⒈Podstawowe funkcje
Całkowicie zamknięta tylna obudowa, przewód łączy się tylko na końcu zacisku, lepsze odciążenie i odporność na kurz;
Prostokątne wyjście kablowe oszczędza pionową przestrzeń wewnętrzną PCB, schludny układ okablowania w wąskich obudowach sprzętu;
Brak zwisów przewodów z tyłu pozwala uniknąć ryzyka zwarcia spowodowanego odsłoniętymi luźnymi przewodami.
⒉Typowe zastosowania
Pojedyncza niezależna płytka sterująca bez okablowania kaskadowego: urządzenia gospodarstwa domowego, małe moduły napędowe, tablice pojedynczych lamp LED, przenośne przyrządy testujące, medyczne panele sterujące z niezależnym okablowaniem.
Odpowiednie środowisko: wewnętrzna przestrzeń urządzenia jest wąska, po podłączeniu płytki drukowanej kabel wymaga obrotu o 90° w poziomie; każda płytka drukowana odbiera tylko przewody przychodzące bez wyprowadzania na inną płytkę drukowaną.
Przepust IDC (M7060 180° przelot prosty)
⒈Podstawowe funkcje
Pełny przelot przewodu, jeden przewód przechodzi przez złącze, tworząc kaskadę „wejścia-wyjścia”;
Obsługuje okablowanie łańcuchowe, jedna grupa przewodów łączy sekwencyjnie wiele płytek PCB, zmniejsza ilość wiązek i koszty montażu;
Proste wyjście kabla 180°, przewody idą prosto do przodu po połączeniu z gniazdem PCB.
⒉Typowe zastosowania
Urządzenia serii wielopłytkowej: systemy sterowania HVAC, wielowarstwowe przemysłowe szafy sterownicze, wielogrupowe moduły świetlne LED, panele sterowania alarmami bezpieczeństwa, sprzęt do dystrybucji zasilania wymagający kaskadowego zasilania pomiędzy wieloma płytami.
Odpowiednie środowisko: wiele płytek PCB wymaga wspólnego zasilania lub pętli sygnałowych; okablowanie musi przejść przez jedno złącze, aby podłączyć następną płytkę drukowaną, co wymaga uproszczonego układu wiązki przewodów.
P3: Jak wybrać między złączami IDC zamkniętymi i przelotowymi dla swojego projektu?
Oceniaj według 4 podstawowych wymiarów projektu:
⒈Zapotrzebowanie na okablowanie kaskadowe PCB
Tylko jedna pojedyncza płytka PCB, nie ma potrzeby podłączania przewodu do innej płytki → Wybierz zamknięty IDC
Wiele płytek drukowanych wymaga szeregowej transmisji mocy/sygnału → Wybierz przepustowość IDC
⒉Przestrzeń wewnętrzna i kąt prowadzenia przewodów
Ograniczona wysokość pionowa nad płytką PCB, przewody wymagają poziomego wyjścia bocznego (skręt o 90°) → Zamknięta wersja kątowa
Wystarczająca prosta przestrzeń za płytką drukowaną, przewody biegną prosto do przodu wzdłuż płaszczyzny płytki → Wersja prosta przelotowa
⒊Wymóg czystości okablowania i ochrony przed kurzem
Uszczelniona obudowa wymagana do blokowania pyłu, unikaj odsłoniętych końcówek przewodów powodujących zwarcie → Zamknięty koniec IDC
Nadaj priorytet uproszczonej wiązce przewodów, zmniejsz całkowitą ilość przewodów w przypadku kaskady składającej się z wielu płytek → Przepust IDC
⒋Wygoda konserwacji i wymiany posprzedażnej
Każde okablowanie PCB jest niezależne, można je łatwo wymienić na pojedynczą płytkę bez wpływu na inne obwody → Zamknięty IDC
⒌Ujednolicony pobór mocy na pierwszej płycie, zasilanie wszystkich kolejnych płytek poprzez połączenie szeregowe → Przepust IDC
P4: Czy złącza IDC typu zamkniętego i przelotowego mają wspólne kompatybilne złącza PCB?
O: Tak. Złącza przelotowe M7060 i zamknięte złącza IDC M7060R o tej samej rastrze/liczbie pinów pasują do identycznych osłoniętych złączy PCB serii M3965. Różnią się jedynie tylnym kanałem drutu i kątem wyjścia kabla; podziałka, układ pinów i wymiar współpracujący są w pełni spójne.
P5: Czy przepust IDC może być używany jako okablowanie zacisków zamkniętych?
Odpowiedź: Jest to technicznie wykonalne, ale nie zalecane. Otwarty kanał przelotowy odsłoni końcówki przewodów z tyłu złącza, zwiększając ryzyko gromadzenia się kurzu i ściągania wibracji. W pełni uszczelniona obudowa zamknięta zapewnia lepszą ochronę mechaniczną w przypadku okablowania terminali.
P6: Czy zamknięty IDC może realizować połączenie szeregowe wielu płytek?
Odp.: Nie. Tył jest całkowicie zablokowany, bez przelotowego kanału kablowego. Jeśli chcesz podłączyć wiele płytek PCB, musisz ułożyć oddzielne przewody wejściowe dla każdej płytki, co zwiększa koszt wiązki i nakład pracy podczas montażu.