光纤连接器基础知识
光纤连接器的主要用途是用以实现光纤的接续。光纤连接器也属于工业连接器的一种。电子接插件的优点在于插取自如、更换方便,只经过简单的拔插过程即可,取代搭接、焊接、螺丝连接和铆钉连接等固定连接方式。现在已经广泛应用在光纤通信系统中的光纤连接器,其种类众多,结构各异。但细究起来,各种类型的光纤连接器的基本结构却是一致的,即绝大多数的光纤连接器的一般采用高精密组件(由两个插针和一个耦合管共三个部分组成)实现光纤的对准连接。
这种方法是将光纤穿入并固定在插针中,并将插针表面进行抛光处理后,在耦合管中实现对准。插针的外组件采用金属或非金属的材料制作。插针的对接端必须进行研磨处理,另一端通常采用弯曲限制构件来支撑光纤或光纤软缆以释放应力。因此,要限制额定电流,事实上要限制连接器内部的温升不超过设计的规定值。耦合管一般是由陶瓷、或青铜等材料制成的两半合成的、紧固的圆筒形构件做成,多配有金属或塑料的法兰盘,以便于连接器的安装固定。为尽量准确地对准光纤,对插针和耦合管的加工精度要求很高。
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连接器化发展趋势
大电流也是很多电子接插件(连接器)的一个重要发展方向。尽管短小轻薄、节能低耗是消费电子产品的努力方向,但是,以下两个方面决定了在相当多的应用场合,供电向大电流方向演进,我们以常见的电脑CPU 为例说明其原因:一、电脑性能提升,要求CPU 运算速度提升、所需晶体管数量增加,功耗因此上升,在电压不变的情况下,电流同比例上升;二、随着半导体技术的进步,晶体管的工作电压逐渐降低,有利于降低功耗,但其物理特性决定了功耗的降低比例不及电压,因此,电流增大也是考验电子连接器化发展的一个重要指标。加入染色剂可染成色彩鲜艷的各种装鉓件,透光性良好,有良好的抗冲击韧性和机械强度,耐热性和耐寒性也颇佳。
抗信号干扰和屏蔽,当数据传输速度提高时,电容和阻抗的影响也愈加明显。一个端子上的信号会串扰到相邻的端子并影响其信号完整性。此外,接地电容减小了高速信号的阻抗,使信号衰减。新的连接器设计中,每个信号传输端子都彼此隔开。LCP本身具有窒燃,符合UL94V-O,在高温下有优良的热安定性。差分信号对就能够很好地达到这个目的,因为每个差分信号对的一侧都有接地引脚,以减少串扰。通常一层是开阵脚的区域以分离相邻的接地端子。下一个层次是装在行间的接地屏蔽。顶层的应用则会包括一个金属接地结构围绕着每个信号端子。这样的金属屏蔽实现了好的数据传输速度和信号完整性的组合。
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精密连接器技术
精密连接器涉及产品设计、工艺技术和质量控制技术等诸多环节,主要技术包括以下几个方面:
(1)精密模具加工技术:采用CAD、CAM等技术,引进业界高精密加工设备,利用人员生产经验和***设备技术手段以实现高精度的模具产品。
(2)精密冲压和精密注塑成型技术:实现各类冲压件和注塑件精密、稳定的控制及的表面质量,确保产品质量。
(3)自动化组装技术:通过应用精密控制技术、半自动检测机技术等的应用,克服精密产品人工操作的难题,提高核心竞争力。
汽车产业、电脑通讯产业等应用领域的不断发展,让连接器的市场容量逐步扩大,年均增长率在两位数以上,市场发展潜力较大。我国已经成为***连接器增长快和容量很大的市场。
***连接器销售位居位的应用领域分别是:汽车、电脑及其外设、通信、工业设备和航天,而增幅位居的应用则是消费电子、交通电子、通信电子、计算机及外设。弹力测试(BounceTest):以(25-100)±3mm/Minute之速度将弹片压下,其所重之压下力量,应符合弹力规格要求。其中,机器电子成为连接器应用新的增长点,随着我国新医改的实施和信息化水平的不断提升,我国机械领域连接器市场需求容量不断增加。
我国连接器主要以中低端为主,连接器占比较低,但需求增速较快。目前我国连接器发展正处于生产到创造的过度时期,在连接器领域,计算机及周边设备占有大的市场份额,国内接器市场份额约占20%,而3G手机快速普及使得连接器需求快速增长。
随着连接器制造行业竞争的不断加剧,大型连接器制造企业间并购整合日趋频繁,国内连接器制造企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对产业发展环境和产品购买者的深入研究。从更长远的方向看,将来FPC连接器将有望实现与其它手机部件一同整合在手机或其LCD模组的框架上。正因为如此,一大批国内的连接器品牌迅速崛起,逐渐成为连接器制造行业中的翘楚!
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