电器耦合器标准的全球统一

随着电子行业继续朝着全球统一迈进,美国和加拿大将采用IEC 60320标准对设备插头进行较小的改动。这对家庭保健产品,便携式医疗技术,家用电器和消费类电子产品具有重大意义。

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全球标准使组件和设备制造商都可以轻松评估用于其产品的插座和插头。通过标准化,您可以确保欧洲制造商A的插头也可以与亚洲供应商B的插座一起正常使用。此外,标准还确保产品符合各种安全标准,例如抗回弹力液体,撞击或着火。

与IEC 60320协调

在IEC 60320电器插头标准是一组由国际电工委员会(IEC)全球标准的一部分。北美较低的主电压水平导致美国和加拿大使用他们自己的电器插头国家标准。在美国,用于设备插头认证的UL 498标准已被接受,在加拿大,它是CSA C22.2 no.42。

近年来,美国保险商实验室(UL)很大程度上采用了IEC标准。这种统一的优点是显而易见的:可以最大程度地减少维护标准的行政工作,并且可以合并批准和相应的证书(例如,UL + CSA)。对于UL,通过在其作为测试实验室的功能中提供IEC批准,这也开辟了额外的收入来源。

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北美电器插头适用标准

UL 60320标准的第一版发布于2011年5月,但是北美所有新的电器插头都必须符合该标准,称为UL 60320-1或CSA C22.2 no.60320-1,最后期限为2021年5月。

适用产品上的UR和CSA测试标记结合在一起,形成联合cURus标记。(UR标志是UL的标志,旨在用于其他设备内部使用的认证产品。)会修改额定值标签,并在必要时对产品本身进行个别改进以优化温度性能。

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SCHURTER IEC 60320连接器,带V型锁定线固定系统

UL 60320和IEC 60320之间的差异

不要被UL和IEC标准中使用的数字60320所误导。这两个标准不完全相同。虽然,UL的标准强烈地基于IEC的标准,所以也有类似的名称。UL 60320的国家偏差参考旧的IEC标准IEC 60320-1 ED.2。

SCHURTER-IEC-60320-Table-2-768x628.png

 
供应商面临的挑战

这种变化自然会给电器插头制造商带来一些挑战。例如,必须完全重新批准所有范围的设备插头。

由于UL版本中的温度加热测试与更高的要求(例如,对于C13连接器为18.75A)相关,因此这可能导致产品本身发生变化(例如,调整后的导体直径)。另外,必须更改许多产品标签(例如测试标记,等级),这需要在生产中进行工具调整。

准备截止日期将需要零件制造商付出很多努力。包括SCHURTER在内的许多公司都做出了较早的反应,并已经为即将到来的截止日期做好了准备。除少数几个外,几乎所有SCHURTER连接器都已经符合新的北美标准。(适用数据的详细信息在测试表类型的数据表的“批准和合格”部分中列出和描述。)

对于产品设计师而言,至关重要的是,通过选择符合未来标准的产品,为现在的IEC 60320截止日期做准备。这将最大程度地减少测试,批准和制造过程中的问题,并有助于确保您的设备与北美各地的相邻设备兼容,即使在截止日期生效之前也是如此。积极主动的电子元件供应商是您为此和其他标准化工作做准备的宝贵合作伙伴。
 
【摘自Bishop杂志,作者:SCHURTER Inc , January 14, 2020】
 
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随着电子行业继续朝着全球统一迈进,美国和加拿大将采用IEC 60320标准对设备插头进行较小的改动。这对家庭保健产品,便携式医疗技术,家用电器和消费类电子产品具有重大意义。

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全球标准使组件和设备制造商都可以轻松评估用于其产品的插座和插头。通过标准化,您可以确保欧洲制造商A的插头也可以与亚洲供应商B的插座一起正常使用。此外,标准还确保产品符合各种安全标准,例如抗回弹力液体,撞击或着火。

与IEC 60320协调

在IEC 60320电器插头标准是一组由国际电工委员会(IEC)全球标准的一部分。北美较低的主电压水平导致美国和加拿大使用他们自己的电器插头国家标准。在美国,用于设备插头认证的UL 498标准已被接受,在加拿大,它是CSA C22.2 no.42。

近年来,美国保险商实验室(UL)很大程度上采用了IEC标准。这种统一的优点是显而易见的:可以最大程度地减少维护标准的行政工作,并且可以合并批准和相应的证书(例如,UL + CSA)。对于UL,通过在其作为测试实验室的功能中提供IEC批准,这也开辟了额外的收入来源。

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北美电器插头适用标准

UL 60320标准的第一版发布于2011年5月,但是北美所有新的电器插头都必须符合该标准,称为UL 60320-1或CSA C22.2 no.60320-1,最后期限为2021年5月。

适用产品上的UR和CSA测试标记结合在一起,形成联合cURus标记。(UR标志是UL的标志,旨在用于其他设备内部使用的认证产品。)会修改额定值标签,并在必要时对产品本身进行个别改进以优化温度性能。

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SCHURTER IEC 60320连接器,带V型锁定线固定系统

UL 60320和IEC 60320之间的差异

不要被UL和IEC标准中使用的数字60320所误导。这两个标准不完全相同。虽然,UL的标准强烈地基于IEC的标准,所以也有类似的名称。UL 60320的国家偏差参考旧的IEC标准IEC 60320-1 ED.2。

SCHURTER-IEC-60320-Table-2-768x628.png

 
供应商面临的挑战

这种变化自然会给电器插头制造商带来一些挑战。例如,必须完全重新批准所有范围的设备插头。

由于UL版本中的温度加热测试与更高的要求(例如,对于C13连接器为18.75A)相关,因此这可能导致产品本身发生变化(例如,调整后的导体直径)。另外,必须更改许多产品标签(例如测试标记,等级),这需要在生产中进行工具调整。

准备截止日期将需要零件制造商付出很多努力。包括SCHURTER在内的许多公司都做出了较早的反应,并已经为即将到来的截止日期做好了准备。除少数几个外,几乎所有SCHURTER连接器都已经符合新的北美标准。(适用数据的详细信息在测试表类型的数据表的“批准和合格”部分中列出和描述。)

对于产品设计师而言,至关重要的是,通过选择符合未来标准的产品,为现在的IEC 60320截止日期做准备。这将最大程度地减少测试,批准和制造过程中的问题,并有助于确保您的设备与北美各地的相邻设备兼容,即使在截止日期生效之前也是如此。积极主动的电子元件供应商是您为此和其他标准化工作做准备的宝贵合作伙伴。
 
【摘自Bishop杂志,作者:SCHURTER Inc , January 14, 2020】
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与可伸缩电路连接

医疗设备设计的下一个前沿领域是可拉伸,可穿戴的产品,该产品可以粘附在患者或设备上,并且可以承受运动和操纵。

RMIT_smart_textile-768x512.jpg

伊利诺伊大学工程学教授约翰·罗杰斯(John Rogers)博士是推动研发可伸缩电子设备的众多研究人员之一。罗杰斯说,用于柔性宏电子电路的软材料是构造可拉伸,可穿戴电子产品的基础。罗杰斯说:“您想要与身体融为一体的特征就是与身体相匹配的特征。” “因此,您需要能够完全自然,完全非侵入性地层叠并且可以与人体不同器官接触的类似组织的电子设备。”

这些材料结合了复杂的电路,可为医疗设备和其他产品创建通用的电子系统。这些创新尚处于发展的初期,但是罗杰斯预测,在未来的几年中,它们将成为医学中更重要的部分。潜在的用途包括薄膜,这些薄膜可能会像“赛柏皮”一样穿着,植入人脑,嵌入到纺织品中,整合到包装中或用于多种用途。

可伸缩,灵活且有用

柔性材料通过互连来激活。这就是连接器技术将发挥关键作用的地方。具有高性能的可拉伸电子器件将需要具有适当互连性,接口和兼容性的极小型连接器。

“质量和可靠性是我们在这个领域中从客户那里听到的头等大事,” RS Components North America高级副总裁Cameron Ward说,他是分销商,已经培育出了有助于宏观和微电路以及纳米技术的各种连接器和组件产品,包括可拉伸设备。该公司预计未来几年对这些产品的需求将会增加。“分销商还可以在引入领先技术时为其提供访问权,并且可以直接与制造商合作以传达设计师的要求,并首先将最新组件推向市场。”

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RS Components提供了多种服务于柔性电子应用的产品,包括MikroElektronika Hexiwear可穿戴开发套件MIKROE-2026和DFRobot Bluno Beetle可穿戴开发板DFR0339。

可伸展的电子器件包含由非常薄的硅(有时是铜)制成的电路。传统上,硅晶片是刚性的。但是,当硅可以制成超薄时,可以将其安装在弹性基板上或以网状图案施加在橡胶状基板上。这种弹性体或橡胶基材具有柔韧性,可以将其形式从不弯曲变为弯曲,然后再次变回不弯曲,提供可拉伸的特性,同时还包括可以完成许多工作的光子电路。它是导电的,通常包括一个整体电源,并且可以传输和发射信号以产生复杂,可拉伸且可穿戴的设备。

这些技术将使设计人员能够创建可监测大脑或心脏活动以及许多其他参数的医疗产品,而无需使用坚固或引人注目的设备。灵活的产品可对患者(甚至是婴儿)进行健康监测,而不会出现不适感,运动受限或反应性皮疹,这是在普通粘合剂上粘贴的较大产品所常见的。体积小,灵活性强,可以进行不显眼的定位,例如在管内安装设备以执行复杂的手术,监视健康标记,传输实时患者数据以及许多以前不易实现的功能。

满足独特的需求

这种精密电路的应用在医疗市场上具有巨大的潜力,但其他市场领域,例如制造和包装,也将受益。作为一项设计项目的一部分,WürthElektronik正在开发复杂的弹性电路,涉及31个欧洲各行各业的公司。目标是开发用于包装,光学和光子学,设备供应和测试的柔性电子产品。欧盟资助的项目称为APPLAUSE(欧洲用于低成本制造的光子学,光学和电子学高级包装),利用欧洲半导体价值链创建了用于大批量制造的新工具,方法和过程。

在美国,佐治亚理工学院的研究人员开发了一种独特的可拉伸材料,该材料可以用作可以为医生提供患者数据的简单监视器。电路作为绷带使用,可以通过仪表板提供简单的患者数据:例如,心率是每分钟89次,每分钟11次呼吸,并且患者正在行走。由于可拉伸的形状因素,患者几乎不知道它在上面。数据被实时传送并存档以备将来参考,或用于激活对患者护理团队的警报。

乔治·W·伍德拉夫(George W. Woodruff)助理教授Woon-Hong Yeo表示:“这种健康监护仪对于始终在移动的幼儿具有关键优势,因为柔软的保形设备可以将活动与皮肤轻柔地融合在一起。”乔治亚理工学院机械工程学院和Wallace H. Coulter生物医学工程系。“这旨在满足那些敏感皮肤可能会受到传统监护仪伤害的人们的电子健康监护需求。”

可伸缩的可穿戴设备通常是无线的,并将数据广播到另一个可穿戴设备。可拉伸设备以及其自己的精细电路可以具有自己的可拉伸电源:电池,电容器,甚至是太阳能电池。

互操作性设计

对于医疗应用,可穿戴设备与其他设备和设备的互连需要高度工程化,轻便且可靠的连接器。互连性创建了一个表面化的系统,可以传递微小的电子信号。

美国食品药品监督管理局(FDA)将此称为互操作性,并建议制造商选择有助于医疗设备之间兼容性的设计解决方案。FDA在其指导文件“ 可互操作医疗设备的设计注意事项和上市前提交建议 ”中阐明:“设计输入应包括所需的电子接口功能和性能特征。”

制造商应承担了解互操作风险的责任。FDA建议:“可互用医疗设备的制造商应进行风险分析,并进行适当的测试,以考虑与互用性,预期用户,合理可预见的滥用以及合理可预见的事件组合(可能导致危险情况)相关的风险,” FDA建议。

Fischer连接器的工程师Patrick Kinyanjui 说,对于受FDA上市前通知501K约束的设备,重要的是要指定可靠的,用户友好的连接器。他说:“仔细研究谁将管理连接。” “患病和自我管理的患者与护理人员或医疗专业人员的需求将有所不同。确保连接器足够小,以帮助保持设计一致,但又要足够大,以便任何人都能牢牢抓住它。另外,请注意连接器的轮廓。穿戴式设备越低越好。”

RS Components的Ward说,与经过合格制造商审查的分销商合作是满足这些准则的一大优势,而直接通过信誉良好的分销商从制造商那里采购的组件也意味着设计师不必担心灰色市场会渗透到他们的供应链,这在医学设计界尤为严重。

可伸缩电子电路的发展是技术新曙光的一部分,并将产生可伸缩,灵活且具有更多用途的新产品。连接器也在不断发展,以使这些新产品成为可能。
 
【摘自Bishop杂志,作者:Jim Romeo , January 14, 2020】
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医疗设备设计的下一个前沿领域是可拉伸,可穿戴的产品,该产品可以粘附在患者或设备上,并且可以承受运动和操纵。

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伊利诺伊大学工程学教授约翰·罗杰斯(John Rogers)博士是推动研发可伸缩电子设备的众多研究人员之一。罗杰斯说,用于柔性宏电子电路的软材料是构造可拉伸,可穿戴电子产品的基础。罗杰斯说:“您想要与身体融为一体的特征就是与身体相匹配的特征。” “因此,您需要能够完全自然,完全非侵入性地层叠并且可以与人体不同器官接触的类似组织的电子设备。”

这些材料结合了复杂的电路,可为医疗设备和其他产品创建通用的电子系统。这些创新尚处于发展的初期,但是罗杰斯预测,在未来的几年中,它们将成为医学中更重要的部分。潜在的用途包括薄膜,这些薄膜可能会像“赛柏皮”一样穿着,植入人脑,嵌入到纺织品中,整合到包装中或用于多种用途。

可伸缩,灵活且有用

柔性材料通过互连来激活。这就是连接器技术将发挥关键作用的地方。具有高性能的可拉伸电子器件将需要具有适当互连性,接口和兼容性的极小型连接器。

“质量和可靠性是我们在这个领域中从客户那里听到的头等大事,” RS Components North America高级副总裁Cameron Ward说,他是分销商,已经培育出了有助于宏观和微电路以及纳米技术的各种连接器和组件产品,包括可拉伸设备。该公司预计未来几年对这些产品的需求将会增加。“分销商还可以在引入领先技术时为其提供访问权,并且可以直接与制造商合作以传达设计师的要求,并首先将最新组件推向市场。”

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RS Components提供了多种服务于柔性电子应用的产品,包括MikroElektronika Hexiwear可穿戴开发套件MIKROE-2026和DFRobot Bluno Beetle可穿戴开发板DFR0339。

可伸展的电子器件包含由非常薄的硅(有时是铜)制成的电路。传统上,硅晶片是刚性的。但是,当硅可以制成超薄时,可以将其安装在弹性基板上或以网状图案施加在橡胶状基板上。这种弹性体或橡胶基材具有柔韧性,可以将其形式从不弯曲变为弯曲,然后再次变回不弯曲,提供可拉伸的特性,同时还包括可以完成许多工作的光子电路。它是导电的,通常包括一个整体电源,并且可以传输和发射信号以产生复杂,可拉伸且可穿戴的设备。

这些技术将使设计人员能够创建可监测大脑或心脏活动以及许多其他参数的医疗产品,而无需使用坚固或引人注目的设备。灵活的产品可对患者(甚至是婴儿)进行健康监测,而不会出现不适感,运动受限或反应性皮疹,这是在普通粘合剂上粘贴的较大产品所常见的。体积小,灵活性强,可以进行不显眼的定位,例如在管内安装设备以执行复杂的手术,监视健康标记,传输实时患者数据以及许多以前不易实现的功能。

满足独特的需求

这种精密电路的应用在医疗市场上具有巨大的潜力,但其他市场领域,例如制造和包装,也将受益。作为一项设计项目的一部分,WürthElektronik正在开发复杂的弹性电路,涉及31个欧洲各行各业的公司。目标是开发用于包装,光学和光子学,设备供应和测试的柔性电子产品。欧盟资助的项目称为APPLAUSE(欧洲用于低成本制造的光子学,光学和电子学高级包装),利用欧洲半导体价值链创建了用于大批量制造的新工具,方法和过程。

在美国,佐治亚理工学院的研究人员开发了一种独特的可拉伸材料,该材料可以用作可以为医生提供患者数据的简单监视器。电路作为绷带使用,可以通过仪表板提供简单的患者数据:例如,心率是每分钟89次,每分钟11次呼吸,并且患者正在行走。由于可拉伸的形状因素,患者几乎不知道它在上面。数据被实时传送并存档以备将来参考,或用于激活对患者护理团队的警报。

乔治·W·伍德拉夫(George W. Woodruff)助理教授Woon-Hong Yeo表示:“这种健康监护仪对于始终在移动的幼儿具有关键优势,因为柔软的保形设备可以将活动与皮肤轻柔地融合在一起。”乔治亚理工学院机械工程学院和Wallace H. Coulter生物医学工程系。“这旨在满足那些敏感皮肤可能会受到传统监护仪伤害的人们的电子健康监护需求。”

可伸缩的可穿戴设备通常是无线的,并将数据广播到另一个可穿戴设备。可拉伸设备以及其自己的精细电路可以具有自己的可拉伸电源:电池,电容器,甚至是太阳能电池。

互操作性设计

对于医疗应用,可穿戴设备与其他设备和设备的互连需要高度工程化,轻便且可靠的连接器。互连性创建了一个表面化的系统,可以传递微小的电子信号。

美国食品药品监督管理局(FDA)将此称为互操作性,并建议制造商选择有助于医疗设备之间兼容性的设计解决方案。FDA在其指导文件“ 可互操作医疗设备的设计注意事项和上市前提交建议 ”中阐明:“设计输入应包括所需的电子接口功能和性能特征。”

制造商应承担了解互操作风险的责任。FDA建议:“可互用医疗设备的制造商应进行风险分析,并进行适当的测试,以考虑与互用性,预期用户,合理可预见的滥用以及合理可预见的事件组合(可能导致危险情况)相关的风险,” FDA建议。

Fischer连接器的工程师Patrick Kinyanjui 说,对于受FDA上市前通知501K约束的设备,重要的是要指定可靠的,用户友好的连接器。他说:“仔细研究谁将管理连接。” “患病和自我管理的患者与护理人员或医疗专业人员的需求将有所不同。确保连接器足够小,以帮助保持设计一致,但又要足够大,以便任何人都能牢牢抓住它。另外,请注意连接器的轮廓。穿戴式设备越低越好。”

RS Components的Ward说,与经过合格制造商审查的分销商合作是满足这些准则的一大优势,而直接通过信誉良好的分销商从制造商那里采购的组件也意味着设计师不必担心灰色市场会渗透到他们的供应链,这在医学设计界尤为严重。

可伸缩电子电路的发展是技术新曙光的一部分,并将产生可伸缩,灵活且具有更多用途的新产品。连接器也在不断发展,以使这些新产品成为可能。
 
【摘自Bishop杂志,作者:Jim Romeo , January 14, 2020】 收起阅读 »

创建适合恶劣条件的理想连接器

随着物联网扩展到崎岖的地区,满足开发中某些应用程序的所有要求的连接器可能还不存在。这就是定制的来历。

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坚固的连接器(电源,信号,光纤和混合)设计用于承受极端环境。在这个多样化的市场中,没有一种万能的解决方案。加固设备类别中的大多数应用都有高度特定的要求,这些要求使连接器的选择成为确保电子系统成功的关键部分。如果没有正确的连接器,则最好使用自定义选项。

Fischer连接器工程总监David Cianciolo表示:“对于大多数商业级功能,包括小型空气或水管,坚固连接器的制造商可以为您的应用定制解决方案。” 定制使设计人员能够访问具有公认资格的连接器,以在新环境中执行。这些解决方案比新设计更经济,更容易获得。

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Fischer MiniMax系列是坚固耐用的微型连接器的一个示例,该微型连接器旨在处理信号和电源。在此配置中,24个触点中的四个触点每个最多可承载5安培。还可以使用其他配置来满足快速数据速度,功率或同时达到两者的预期目标。

设计工程师需要安全的连接器,这些连接器能够承受强烈的振动和恶劣的环境,同时又不会降低电源,信号或数据传输的性能。由于物联网提供的机会越来越多,“ Amphenol RF业务发展和产品营销总监Michael Comer表示:“我们的产品每天都在设计用于各种意外环境的新应用程序中。”

何时使用坚固的连接器

如果应用环境涉及水,污垢或灰尘,化学物质,极端温度,冲击或振动,辐射或清洁过程(例如消毒),则需要坚固的连接器。这些连接器也是“关键任务应用”的正确选择,例如航空航天,国防,医疗设备和设备,铁路,重型设备,电动汽车,无线传感和工业连接。选择坚固耐用的电子设备可确保产品在压力下保持耐用和可操作。连接器的选择对于减轻任何故障风险特别重要,并且连接器的性能可以提供有关系统设计的重要信息。“测试和测量应用程序通常使用坚固的连接器来保护它们收集的数据的完整性,” Cianciolo说。

坚固连接器的常见工作条件包括:

暴露于水,灰尘或腐蚀性材料等污染物中
极端温度范围(从-50°C到+ 150°C)
压差
耐磨损,耐化学腐蚀,耐冲击或耐冲击
接触时间
化学和辐射灭菌方法

新趋势与新技术

驱动坚固的连接器工程和设计的主要趋势是对连接性,高速数据,信号和电源,更小的尺寸和更轻的重量的需求。ITT Cannon项目管理总监Wes Morgan表示:“这些挑战可以通过新的电镀技术,改进的耦合选项来解决,以确保两个连接器之间的安全连接,较小的紧凑型设计和密封等级。

坚固的连接器通常由镀镍黄铜制成。但是,许多应用都需要铝和不锈钢,甚至是复合塑料。与许多其他材料相比,带有镍/铬镀层的黄铜连接器具有很高的耐磨性,并且使用寿命更长。如果重量是一个问题,铝通常是很好的材料选择。锌镍基镀层可提供高电导率和信号稳定性。在射频领域,黄铜,不锈钢和铍铜合金是许多产品线的常用材料。对于有限的重复使用和一次性应用,塑料可能是一个不错的选择,但是可能需要进行全面的测试以确认耐用性。

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ITT Cannon的MDM和MDV Micro系列连接器用于数据,电源和信号传输进行了优化,以节省航天器,国防系统和石油勘探设备等苛刻应用中的空间和重量。Micro系列连接器坚固耐用且防潮密封。

密封可能是制造坚固连接器的最关键部分。在进行密封以防止环境污染时,接口密封件可保护两个连接器之间的连接,使有害颗粒远离连接区域。“安装面板密封件,用于保护接触区域的密封件以及电缆密封件将保护连接器和连接所需的区域弄圆,” Cianciolo说。密封材料包括Viton,一种氟树脂,具有低渗透性和出色的耐化学性。为了防止气体泄漏,连接器用玻璃,陶瓷插件或环氧树脂密封。”

连接,更轻,更小

制造商继续要求坚固耐用的连接器,这些连接器必须更小并为小型便携式设备提供无线连接。耐用性也得到了改善,连接器和触点可实现10,000次或更高的插拔次数。

Comer说:“随着5G连接的开始,将有更多设备连接到云。其中许多将需要在恶劣的环境中执行,而某些还没有遇到。”关键任务信号需要更大的EMI保护。摩根表示:“随着信号速率和频率的不断提高,干扰或串扰的可能性也会增加,从而有可能造成数据泄露,任务情报不准确以及人员伤亡。”

小型化也许是最强劲的设计趋势。可以为当今的应用程序设计一个连接器,而仅一年前就需要两个或三个连接器才能提供相同的功能。尽管微型连接器是适合紧密几何形状的不错的封装,但Cianciolo告诫说,只有少数几个可以同时承载功率和信号。他说:“如果引脚尺寸太小,则可能无法承载所需的功率,或者信号可能更容易受到干扰。” “随着连接器封装变得越来越小,耐压也随之增加。”

当考虑到电缆组件的所有选项以及数据速度和小型化要求的影响时,连接器的选择会变得更加复杂。相邻元素必须支持连接器的全部功能及其坚固性需求,这一点很重要。可以将定制连接器设计为适应这些因素。Cianciolo指出,尽管定制为应用提供了理想的匹配,但是创建新的连接器或改编现有产品通常会延长交货时间。“但是,从好的方面来说,您将可以从经验丰富的坚固连接器公司那里获得更多的个人帮助和工程帮助,这将稍微缩短您的学习时间。”

最终结果值得等待,特别是在坚固耐用的应用程序环境中,花一些时间正确设计产品会产生出色的最终结果-可以经受必须执行的严苛条件的考验。
 
【摘自Bishop杂志,作者:Mark Crawford , January 9, 2020】
 
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随着物联网扩展到崎岖的地区,满足开发中某些应用程序的所有要求的连接器可能还不存在。这就是定制的来历。

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坚固的连接器(电源,信号,光纤和混合)设计用于承受极端环境。在这个多样化的市场中,没有一种万能的解决方案。加固设备类别中的大多数应用都有高度特定的要求,这些要求使连接器的选择成为确保电子系统成功的关键部分。如果没有正确的连接器,则最好使用自定义选项。

Fischer连接器工程总监David Cianciolo表示:“对于大多数商业级功能,包括小型空气或水管,坚固连接器的制造商可以为您的应用定制解决方案。” 定制使设计人员能够访问具有公认资格的连接器,以在新环境中执行。这些解决方案比新设计更经济,更容易获得。

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Fischer MiniMax系列是坚固耐用的微型连接器的一个示例,该微型连接器旨在处理信号和电源。在此配置中,24个触点中的四个触点每个最多可承载5安培。还可以使用其他配置来满足快速数据速度,功率或同时达到两者的预期目标。

设计工程师需要安全的连接器,这些连接器能够承受强烈的振动和恶劣的环境,同时又不会降低电源,信号或数据传输的性能。由于物联网提供的机会越来越多,“ Amphenol RF业务发展和产品营销总监Michael Comer表示:“我们的产品每天都在设计用于各种意外环境的新应用程序中。”

何时使用坚固的连接器

如果应用环境涉及水,污垢或灰尘,化学物质,极端温度,冲击或振动,辐射或清洁过程(例如消毒),则需要坚固的连接器。这些连接器也是“关键任务应用”的正确选择,例如航空航天,国防,医疗设备和设备,铁路,重型设备,电动汽车,无线传感和工业连接。选择坚固耐用的电子设备可确保产品在压力下保持耐用和可操作。连接器的选择对于减轻任何故障风险特别重要,并且连接器的性能可以提供有关系统设计的重要信息。“测试和测量应用程序通常使用坚固的连接器来保护它们收集的数据的完整性,” Cianciolo说。

坚固连接器的常见工作条件包括:

暴露于水,灰尘或腐蚀性材料等污染物中
极端温度范围(从-50°C到+ 150°C)
压差
耐磨损,耐化学腐蚀,耐冲击或耐冲击
接触时间
化学和辐射灭菌方法

新趋势与新技术

驱动坚固的连接器工程和设计的主要趋势是对连接性,高速数据,信号和电源,更小的尺寸和更轻的重量的需求。ITT Cannon项目管理总监Wes Morgan表示:“这些挑战可以通过新的电镀技术,改进的耦合选项来解决,以确保两个连接器之间的安全连接,较小的紧凑型设计和密封等级。

坚固的连接器通常由镀镍黄铜制成。但是,许多应用都需要铝和不锈钢,甚至是复合塑料。与许多其他材料相比,带有镍/铬镀层的黄铜连接器具有很高的耐磨性,并且使用寿命更长。如果重量是一个问题,铝通常是很好的材料选择。锌镍基镀层可提供高电导率和信号稳定性。在射频领域,黄铜,不锈钢和铍铜合金是许多产品线的常用材料。对于有限的重复使用和一次性应用,塑料可能是一个不错的选择,但是可能需要进行全面的测试以确认耐用性。

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ITT Cannon的MDM和MDV Micro系列连接器用于数据,电源和信号传输进行了优化,以节省航天器,国防系统和石油勘探设备等苛刻应用中的空间和重量。Micro系列连接器坚固耐用且防潮密封。

密封可能是制造坚固连接器的最关键部分。在进行密封以防止环境污染时,接口密封件可保护两个连接器之间的连接,使有害颗粒远离连接区域。“安装面板密封件,用于保护接触区域的密封件以及电缆密封件将保护连接器和连接所需的区域弄圆,” Cianciolo说。密封材料包括Viton,一种氟树脂,具有低渗透性和出色的耐化学性。为了防止气体泄漏,连接器用玻璃,陶瓷插件或环氧树脂密封。”

连接,更轻,更小

制造商继续要求坚固耐用的连接器,这些连接器必须更小并为小型便携式设备提供无线连接。耐用性也得到了改善,连接器和触点可实现10,000次或更高的插拔次数。

Comer说:“随着5G连接的开始,将有更多设备连接到云。其中许多将需要在恶劣的环境中执行,而某些还没有遇到。”关键任务信号需要更大的EMI保护。摩根表示:“随着信号速率和频率的不断提高,干扰或串扰的可能性也会增加,从而有可能造成数据泄露,任务情报不准确以及人员伤亡。”

小型化也许是最强劲的设计趋势。可以为当今的应用程序设计一个连接器,而仅一年前就需要两个或三个连接器才能提供相同的功能。尽管微型连接器是适合紧密几何形状的不错的封装,但Cianciolo告诫说,只有少数几个可以同时承载功率和信号。他说:“如果引脚尺寸太小,则可能无法承载所需的功率,或者信号可能更容易受到干扰。” “随着连接器封装变得越来越小,耐压也随之增加。”

当考虑到电缆组件的所有选项以及数据速度和小型化要求的影响时,连接器的选择会变得更加复杂。相邻元素必须支持连接器的全部功能及其坚固性需求,这一点很重要。可以将定制连接器设计为适应这些因素。Cianciolo指出,尽管定制为应用提供了理想的匹配,但是创建新的连接器或改编现有产品通常会延长交货时间。“但是,从好的方面来说,您将可以从经验丰富的坚固连接器公司那里获得更多的个人帮助和工程帮助,这将稍微缩短您的学习时间。”

最终结果值得等待,特别是在坚固耐用的应用程序环境中,花一些时间正确设计产品会产生出色的最终结果-可以经受必须执行的严苛条件的考验。
 
【摘自Bishop杂志,作者:Mark Crawford , January 9, 2020】
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连接器制造商通过多元化扩展业务范围

随着物联网的不断扩展,连接器公司正在拥抱多元化并建立新的专业领域,包括天线,有源光学设备,电子传感器和包装服务。

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财务顾问喜欢告诉他们的客户,成功的道路是通过多元化。逻辑是,通过将投资分散到各种投资类别中,可以降低投资组合风险。专注于一个细分市场使投资者容易受到客户偏好,竞争压力以及颠覆性创新的快速变化的影响。

电子连接器制造商之间正在发生更加细微的多元化迭代。一群领先的供应商已经确定了几个电子元件市场,这些市场的发展速度比通用连接器快得多,并且他们正在积极投资以成为主要参与者。选定的产品与连接器有关,这使得它们的协同作用对于制造商以及这些设备的用户而言是加分项。

几年前,连接器制造商扩展了其连接器产品线,使其能够提供标准和定制电缆组件。这一增值主张简化了客户的购买和制造过程,同时大大提高了供应商的单位价值。随着电信和网络应用中光纤使用的增加,电子连接器制造商增加了光学连接器和组件以适应增长。

组件供应商继续面临着不断增加的竞争压力,对多种来源的需求,性能限制以及许多连接器类型的商品化。连接器制造商正在寻找新的收入增长途径,同时保持对互连技术的核心承诺。几家领先的连接器制造商已经扩展了其现有资源,或将产品引入电子传感器,有源光学组件,天线等市场,以及半导体封装。为了迅速占据主导地位,这种扩张主要是通过收购知名供应商而不是在内部增加资源来实现的。尽管这些新产品和连接器可能由客户内部的不同人员指定,但是一个产品的设计机会可能会打开另一个产品的大门。
 
例如,对于至少10个已确定的连接器公司来说,电子传感器并不是一项全新的业务,这些公司目前在其产品线中都包含传感器。许多传感器都提供有导线,该导线以连接器端接,从而提供了良好的协同作用。多年来,诸如TE Con​​nectivity和Amphenol之类的领导者已经提供了精选类型的传感器。新的是他们积极收购大型传感器制造商,以快速扩展产品范围并增加在整个可用市场中的份额。

Amphenol-XGiga-CFP2.jpg

 
TE Con​​nectivity在过去10年中的销售额超过130亿美元,不断扩大并重新关注其产品重点。他们继续提供各种各样的标准和高级电子连接器,但专注于引入新的加固型连接器和电子传感器。TE在2014年以17亿美元收购Measurement Specialties,使TE迅速成为快速发展的电子传感器行业的主要参与者。TE产品包括温度,湿度,振动和力传感器。

TE-liquid-level-sensors.jpg

 
2016年5月,TE宣布收购了JAQUET Technology Group,后者是设计,制造用于汽车,铁路,航空和电力市场的速度传感器的瑞士领先企业。此次增补进一步巩固了TE作为高度设计的互连和传感设备的全球来源的能力。其他收购包括美国传感器技术公司(American Sensor Technologies Inc.),其产品补充了TE在加固型互连上的专注。这些传感器专为工业,船舶,能源,国防和航空航天市场的严酷和极端环境中的应用而设计。继续他们积极的收购计划,导致最近增加了Silicon Microstructures Inc.,Alpha Technics和First Sensor AG。为了进一步支持他们对扩大传感器产品的承诺,TE在明尼苏达州的安多佛(Andover)开设了一家新工厂,专门设计和制造高度工程化的温度传感器。TE现在正在积极地将传感器的广泛组合推广到整个行业领域,包括汽车,工业,医疗,家电,航空航天,国防,消费,汽车和商业运输。其他连接器制造商,包括AVX,Yazaki,JAE和Methode Electronics,也在用电子传感器补充其连接器产品线。例如,HUBER + SUHNER最近在其广泛的同轴连接器系列中增加了一条新的5G小型蜂窝天线系列。包括汽车,工业,医疗,电器,航空航天,国防,消费,汽车和商业运输。其他连接器制造商,包括AVX,Yazaki,JAE和Methode Electronics,也在用电子传感器补充其连接器产品线。例如,HUBER + SUHNER最近在其广泛的同轴连接器系列中增加了一条新的5G小型蜂窝天线系列。包括汽车,工业,医疗,电器,航空航天,国防,消费,汽车和商业运输。其他连接器制造商,包括AVX,Yazaki,JAE和Methode Electronics,也在用电子传感器补充其连接器产品线。例如,HUBER + SUHNER最近在其广泛的同轴连接器系列中增加了一条新的5G小型蜂窝天线系列。
 
全球第二大连接器制造商安费诺(Amphenol)在2019年收购了九项业务,其中包括中国领先的光收发器制造商XGiga Communication Technology Ltd .. 他们还增加了电子传感器制造商的名册。他们的产品线从2013年开始从通用电气测量和控制解决方案公司收购高级传感器业务,从而开始向传感器领域多元化。从此次购买中获得的许多传感设备都针对运输,医疗,制药和工业而不是消费类应用,这补充了安费诺在高可靠性,坚固耐用的连接器和电缆组件方面的声誉。Amphenol Advanced Sensors现在拥有五个品牌的传感设备,旨在测量温度,湿度,压力,灰尘,CO²,水分,验证和监控设备。Amphenol还提供广泛的基站和Wi-Fi天线产品线,以及使用激光直接结构化(LDS)技术制造的天线。

Amphenol-CO2-sensor.jpg

 
就电子传感器市场而言,Molex尚处于多元化的早期阶段。迄今为止,他们已经进行了有限的战略收购,以补充和扩展其广泛的连接器和电缆组件产品线。对Sensorcon的收购增加了便携式一氧化碳和硫化氢气体检测仪的制造商。2015年,Molex收购了Soligie Inc.,该公司生产在柔性电路板上制造的定制电子传感器。Molex传感器通常以专用组件的形式出售,这些组件具有集成的传感器和可插拔连接器,这在汽车应用中特别有吸引力。

Molex-crash-sensor.jpg

 
Molex还将继续涉足其他相关产品。Molex天线集团生产各种标准和定制天线,包括Wi-Fi,蓝牙,Zigbee,GPS,LTE和近场配置。除了广泛的光纤互连之外,它们还生产EMI屏蔽材料和柔性电路,并且正在投资硅光子器件。最近对Bittware和Nallatech的收购使Molex进入了快速增长的FPGA加速器市场。Molex最近庆祝了他们在新泽西州新的最先进的光学研发设施的开业,该设施将专注于开发高性能网络中使用的波长选择开关。

Molex-RF-antennas.jpg

 
Samtec主要是高性能微间距板对板连接器的领先供应商。他们在2016年收购了nMode Solutions和Triton Microtechnologies,以扩展其支持高速通道两端的能力。Samtec Microelectronics Group已成为实现其硅到硅互连概念的技术焦点。该小组专门研究芯片级封装,包括微线键合,IC封装,微流体器件,MEMS组件,叠层管芯和使用其专有的Glass Core技术的高性能再分布层,以及信号完整性,建模和仿真支持。他们还提供定制的半导体组装和测试,以及电子传感器的包装。

Samtec-300x173.png

 
对于连接器制造商而言,拥抱多元化并扩展到与其主要互连业务具有协同作用的组件是很有意义的。鉴于对万物互联设备的令人难以置信的市场预测,在连接器公司的产品组合中增加小型RF天线,有源光学设备和电子传感器,以及增加的半导体封装专业知识,为长期销售增长提供了绝佳的途径。
 
【摘自Bishop杂志,作者:Robert Hult , January 9, 2020】
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随着物联网的不断扩展,连接器公司正在拥抱多元化并建立新的专业领域,包括天线,有源光学设备,电子传感器和包装服务。

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财务顾问喜欢告诉他们的客户,成功的道路是通过多元化。逻辑是,通过将投资分散到各种投资类别中,可以降低投资组合风险。专注于一个细分市场使投资者容易受到客户偏好,竞争压力以及颠覆性创新的快速变化的影响。

电子连接器制造商之间正在发生更加细微的多元化迭代。一群领先的供应商已经确定了几个电子元件市场,这些市场的发展速度比通用连接器快得多,并且他们正在积极投资以成为主要参与者。选定的产品与连接器有关,这使得它们的协同作用对于制造商以及这些设备的用户而言是加分项。

几年前,连接器制造商扩展了其连接器产品线,使其能够提供标准和定制电缆组件。这一增值主张简化了客户的购买和制造过程,同时大大提高了供应商的单位价值。随着电信和网络应用中光纤使用的增加,电子连接器制造商增加了光学连接器和组件以适应增长。

组件供应商继续面临着不断增加的竞争压力,对多种来源的需求,性能限制以及许多连接器类型的商品化。连接器制造商正在寻找新的收入增长途径,同时保持对互连技术的核心承诺。几家领先的连接器制造商已经扩展了其现有资源,或将产品引入电子传感器,有源光学组件,天线等市场,以及半导体封装。为了迅速占据主导地位,这种扩张主要是通过收购知名供应商而不是在内部增加资源来实现的。尽管这些新产品和连接器可能由客户内部的不同人员指定,但是一个产品的设计机会可能会打开另一个产品的大门。
 
例如,对于至少10个已确定的连接器公司来说,电子传感器并不是一项全新的业务,这些公司目前在其产品线中都包含传感器。许多传感器都提供有导线,该导线以连接器端接,从而提供了良好的协同作用。多年来,诸如TE Con​​nectivity和Amphenol之类的领导者已经提供了精选类型的传感器。新的是他们积极收购大型传感器制造商,以快速扩展产品范围并增加在整个可用市场中的份额。

Amphenol-XGiga-CFP2.jpg

 
TE Con​​nectivity在过去10年中的销售额超过130亿美元,不断扩大并重新关注其产品重点。他们继续提供各种各样的标准和高级电子连接器,但专注于引入新的加固型连接器和电子传感器。TE在2014年以17亿美元收购Measurement Specialties,使TE迅速成为快速发展的电子传感器行业的主要参与者。TE产品包括温度,湿度,振动和力传感器。

TE-liquid-level-sensors.jpg

 
2016年5月,TE宣布收购了JAQUET Technology Group,后者是设计,制造用于汽车,铁路,航空和电力市场的速度传感器的瑞士领先企业。此次增补进一步巩固了TE作为高度设计的互连和传感设备的全球来源的能力。其他收购包括美国传感器技术公司(American Sensor Technologies Inc.),其产品补充了TE在加固型互连上的专注。这些传感器专为工业,船舶,能源,国防和航空航天市场的严酷和极端环境中的应用而设计。继续他们积极的收购计划,导致最近增加了Silicon Microstructures Inc.,Alpha Technics和First Sensor AG。为了进一步支持他们对扩大传感器产品的承诺,TE在明尼苏达州的安多佛(Andover)开设了一家新工厂,专门设计和制造高度工程化的温度传感器。TE现在正在积极地将传感器的广泛组合推广到整个行业领域,包括汽车,工业,医疗,家电,航空航天,国防,消费,汽车和商业运输。其他连接器制造商,包括AVX,Yazaki,JAE和Methode Electronics,也在用电子传感器补充其连接器产品线。例如,HUBER + SUHNER最近在其广泛的同轴连接器系列中增加了一条新的5G小型蜂窝天线系列。包括汽车,工业,医疗,电器,航空航天,国防,消费,汽车和商业运输。其他连接器制造商,包括AVX,Yazaki,JAE和Methode Electronics,也在用电子传感器补充其连接器产品线。例如,HUBER + SUHNER最近在其广泛的同轴连接器系列中增加了一条新的5G小型蜂窝天线系列。包括汽车,工业,医疗,电器,航空航天,国防,消费,汽车和商业运输。其他连接器制造商,包括AVX,Yazaki,JAE和Methode Electronics,也在用电子传感器补充其连接器产品线。例如,HUBER + SUHNER最近在其广泛的同轴连接器系列中增加了一条新的5G小型蜂窝天线系列。
 
全球第二大连接器制造商安费诺(Amphenol)在2019年收购了九项业务,其中包括中国领先的光收发器制造商XGiga Communication Technology Ltd .. 他们还增加了电子传感器制造商的名册。他们的产品线从2013年开始从通用电气测量和控制解决方案公司收购高级传感器业务,从而开始向传感器领域多元化。从此次购买中获得的许多传感设备都针对运输,医疗,制药和工业而不是消费类应用,这补充了安费诺在高可靠性,坚固耐用的连接器和电缆组件方面的声誉。Amphenol Advanced Sensors现在拥有五个品牌的传感设备,旨在测量温度,湿度,压力,灰尘,CO²,水分,验证和监控设备。Amphenol还提供广泛的基站和Wi-Fi天线产品线,以及使用激光直接结构化(LDS)技术制造的天线。

Amphenol-CO2-sensor.jpg

 
就电子传感器市场而言,Molex尚处于多元化的早期阶段。迄今为止,他们已经进行了有限的战略收购,以补充和扩展其广泛的连接器和电缆组件产品线。对Sensorcon的收购增加了便携式一氧化碳和硫化氢气体检测仪的制造商。2015年,Molex收购了Soligie Inc.,该公司生产在柔性电路板上制造的定制电子传感器。Molex传感器通常以专用组件的形式出售,这些组件具有集成的传感器和可插拔连接器,这在汽车应用中特别有吸引力。

Molex-crash-sensor.jpg

 
Molex还将继续涉足其他相关产品。Molex天线集团生产各种标准和定制天线,包括Wi-Fi,蓝牙,Zigbee,GPS,LTE和近场配置。除了广泛的光纤互连之外,它们还生产EMI屏蔽材料和柔性电路,并且正在投资硅光子器件。最近对Bittware和Nallatech的收购使Molex进入了快速增长的FPGA加速器市场。Molex最近庆祝了他们在新泽西州新的最先进的光学研发设施的开业,该设施将专注于开发高性能网络中使用的波长选择开关。

Molex-RF-antennas.jpg

 
Samtec主要是高性能微间距板对板连接器的领先供应商。他们在2016年收购了nMode Solutions和Triton Microtechnologies,以扩展其支持高速通道两端的能力。Samtec Microelectronics Group已成为实现其硅到硅互连概念的技术焦点。该小组专门研究芯片级封装,包括微线键合,IC封装,微流体器件,MEMS组件,叠层管芯和使用其专有的Glass Core技术的高性能再分布层,以及信号完整性,建模和仿真支持。他们还提供定制的半导体组装和测试,以及电子传感器的包装。

Samtec-300x173.png

 
对于连接器制造商而言,拥抱多元化并扩展到与其主要互连业务具有协同作用的组件是很有意义的。鉴于对万物互联设备的令人难以置信的市场预测,在连接器公司的产品组合中增加小型RF天线,有源光学设备和电子传感器,以及增加的半导体封装专业知识,为长期销售增长提供了绝佳的途径。
 
【摘自Bishop杂志,作者:Robert Hult , January 9, 2020】 收起阅读 »

连接器厂家介绍-ODU-拥有完美连接的全球业务


ODU-Logo-2015.gif


从磁共振断层扫描技术到用于潜水艇的厨房用具:ODU是全球领先的连接器系统供应商之一,在全球拥有2300多名员工。除了位于Mühldorfam Inn的公司总部之外,ODU集团还在欧洲,北美和亚洲拥有国际生产和分销网络。ODU结合了所有相关领域的能力和与设计和开发,机床和特种机械制造,注塑,冲压,车削,表面技术,装配和电缆装配相关的关键技术。

ODU_Company-Photo350x233.jpg


ODU总部位于德国Mühldorfam Inn,是连接系统的领先国际供应商之一。


ODU集团通过其在中国,丹麦,法国,意大利,日本,瑞典,英国和美国的子公司以及众多国际销售合作伙伴,在全球范围内销售产品。ODU连接器可确保为各种苛刻的应用(包括医疗技术,军事和安全,电动,能源,工业电子以及测量和测试)可靠地传输电源,信号,数据和媒体。



ODU特色产品

各种规格的电气触点。
圆形连接器–最高性能和可靠性,以适合最小的可用空间。
ODU-MAC®模块化连接器种类繁多。
ODU AMC –用于军事和安全应用的连接器。
印刷电路板,用于工业应用。
特定于应用程序和客户的解决方案–为您的应用程序定制。
适用于最恶劣条件的重型连接器。
电缆组装–一站式提供完整的系统解决方案。
 
产品类型
Application Specific

-Hermetically Sealed
-Lighting Connectors
-Alternative/Renewable Energy

Assembly Equipment

-Hand Tools

Automotive Connectors

-Wire-to-Wire

Cable

-Specialty Wire or Cable

Cable Assemblies

-Application Specific
-Audio/Visual
-Coaxial/RF
-Fiber Optic Cable Assemblies
-Heavy Duty
-Multi-Conductor
-Overmolded
-Power/High Voltage
-Other Cable Assemblies

Circular

-Power Circular
-Mil-Spec Circular
-Plastic Circular
-Sensor Input
-Push/Pull
-Industrial Circular

Connector & Cable Accessories

-Accessories
-Contacts and Terminals

Heavy Duty

-Industrial
-Special Purpose
-Sealed/Waterproof
-Modular Rectangular

I/O Connectors

-Industrial I/O
-Power
-Rack & Panel

Mil-Spec

-Contacts
-Heavy Duty Mil-Spec
-High-Pressure
-PCB Mil-Spec
-Power Mil-Spec
-Rack & Panel Mil-Spec
-Rectangular Mil-Spec
-Standard Circular Mil-Spec
-Subminiature Circular
-Miniature Circular

Modular Jacks & Plugs

-Environmental RJ45

Other Connectors, Pins and Terminals

-Pogo or Spring Pins/Probes

Peripheral Connectors

-Audio/Headphone/Microphone

Power

-Battery Interconnection
-Board-to-Board
-High Voltage

Printed Circuit Board

-Backplane
-Headers/Sockets
-High Reliability
-Stacking/Mezzanine Connectors
-Wire-to-Board

Test Equipment

-Electrical
-Test Accessories for Equipment
 
官方网站:www.odu-connectors.com
 
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从磁共振断层扫描技术到用于潜水艇的厨房用具:ODU是全球领先的连接器系统供应商之一,在全球拥有2300多名员工。除了位于Mühldorfam Inn的公司总部之外,ODU集团还在欧洲,北美和亚洲拥有国际生产和分销网络。ODU结合了所有相关领域的能力和与设计和开发,机床和特种机械制造,注塑,冲压,车削,表面技术,装配和电缆装配相关的关键技术。

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ODU总部位于德国Mühldorfam Inn,是连接系统的领先国际供应商之一。


ODU集团通过其在中国,丹麦,法国,意大利,日本,瑞典,英国和美国的子公司以及众多国际销售合作伙伴,在全球范围内销售产品。ODU连接器可确保为各种苛刻的应用(包括医疗技术,军事和安全,电动,能源,工业电子以及测量和测试)可靠地传输电源,信号,数据和媒体。



ODU特色产品

各种规格的电气触点。
圆形连接器–最高性能和可靠性,以适合最小的可用空间。
ODU-MAC®模块化连接器种类繁多。
ODU AMC –用于军事和安全应用的连接器。
印刷电路板,用于工业应用。
特定于应用程序和客户的解决方案–为您的应用程序定制。
适用于最恶劣条件的重型连接器。
电缆组装–一站式提供完整的系统解决方案。
 
产品类型
Application Specific

-Hermetically Sealed
-Lighting Connectors
-Alternative/Renewable Energy

Assembly Equipment

-Hand Tools

Automotive Connectors

-Wire-to-Wire

Cable

-Specialty Wire or Cable

Cable Assemblies

-Application Specific
-Audio/Visual
-Coaxial/RF
-Fiber Optic Cable Assemblies
-Heavy Duty
-Multi-Conductor
-Overmolded
-Power/High Voltage
-Other Cable Assemblies

Circular

-Power Circular
-Mil-Spec Circular
-Plastic Circular
-Sensor Input
-Push/Pull
-Industrial Circular

Connector & Cable Accessories

-Accessories
-Contacts and Terminals

Heavy Duty

-Industrial
-Special Purpose
-Sealed/Waterproof
-Modular Rectangular

I/O Connectors

-Industrial I/O
-Power
-Rack & Panel

Mil-Spec

-Contacts
-Heavy Duty Mil-Spec
-High-Pressure
-PCB Mil-Spec
-Power Mil-Spec
-Rack & Panel Mil-Spec
-Rectangular Mil-Spec
-Standard Circular Mil-Spec
-Subminiature Circular
-Miniature Circular

Modular Jacks & Plugs

-Environmental RJ45

Other Connectors, Pins and Terminals

-Pogo or Spring Pins/Probes

Peripheral Connectors

-Audio/Headphone/Microphone

Power

-Battery Interconnection
-Board-to-Board
-High Voltage

Printed Circuit Board

-Backplane
-Headers/Sockets
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Test Equipment

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官方网站:www.odu-connectors.com
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LED照亮工业物联网

在LED连接的帮助下,工业4.0得以实现。

LED-Article-FEATURE.jpg


LED-Article-FEATURE.jpg

 
在过去的十年中,商业和住宅照明市场经历了从白炽灯和荧光灯灯泡到发光二极管(LED)的快速转变。据国际能源署(International Energy Agency)的数据,2018年,全球LED销售额占照明市场的40%,而2013年的市场份额仅为5%。成本大幅下降,而性能和照明选择得到改善。LED产品的能耗比其他产品低多达75%,已帮助公司和家庭节省了数十亿美元的能源成本。美国能源部估计,到2027年,LED的广泛采用可以节省300亿美元。欧盟指令于2018年淘汰了卤素灯泡。高盛(Goldman Sachs)在2016年的一项分析显示,

LED的兴起恰逢下一次工业革命。随着工业物联网(IIoT)或工业4.0使制造和供应链功能自动化,可以将这种高效的闪电技术集成到系统中,以实现更好的控制,数据收集和成本节省。连接器供应商正在迅速开发可将LED集成到智能照明设备和业务策略中的新产品。

MOLEX-Lite-Trap-family-collage-768x489.jpg

Molex LiteTrap系列

Molex电源与信号全球产品经理MyungGyu Kim说:“ LED模块确保了LED灯的最高成本份额。” 因此,大多数降低成本的努力都集中在模块上,其中包括连接器。通常,接触端子将是降低连接器成本的最后解决方案。但是,全球主要的LED连接器供应商一直在改善制造工艺,寻找更便宜的材料并创建易于维护的解决方案,以交付更经济的产品。”

连接器设计的变化有助于促进LED的兴起。一个简单的细节:大多数LED连接器都是白色的,因此它们不会出现在灯具内。其他变体使柔性灯阵列成为可能。“由于LED灯带的方向不同,连接器设计的变化也不断发展,例如直通板,板对板,线对板,板对板以及其他允许将板端连接的配置到连续成一条带。” Phoenix Contact印刷电路板连接器产品营销经理James Dunbar说。“连接器的尺寸始终是一个问题,因此,大多数LED照明连接器的尺寸已减小,现在许多连接器的高度不超过5mm。这使得它们可以在狭窄的空间中使用,例如在LED改造中。”

随着LED制造工艺的改进和成本的降低,更多的制造工厂可以通过将该技术集成到其生产策略中来迅速找到效率并降低成本。

适用于智能工厂的智能LED

智能LED可以帮助为设施和设备提供物理安全性。它们可以与运动检测硬件和摄像头系统配对,以传达个人在安全区域中的存在。他们还可以通过警告用户功能问题或功率损耗来确保设备的完整性。LEMO的Halo LED推挽式连接器采用了可提供额外设备安全性和诊断信息的芯片。在关键任务设置中,例如医疗或军事设施,这些连接器可以快速为用户提供提示视觉或自动检查的信息。它们还具有自己的LED指示灯阵列,可在视觉上确认安全连接。

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LEMO HALO LED连接器。

LED应用中使用的连接器可能已获得UL和CSA认证,而工业应用中的连接器也可能达到IP69K的额定值。对于可能涉及易燃性的环境,可能需要UL94等级。Phoenix Contact提供了一系列专用照明连接器,它们可以处理高达35A和690V的电流。这些连接器设计用于快速,安全的安装,以便于简单的初始设置以及将来的维修或升级,并且可以用于DIN导轨安装或直接安装到壁挂式固定装置中。

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Phoenix Contact的PTSM系列LED连接器

在智能建筑网络中,可调光LED灯可以适应不断变化的自然光条件,从而节省了照明以及采暖和制冷的能源成本,因为LED灯具本身产生的热量虽然比其他灯具少。在园艺设施中,可以根据强度和持续时间调节LED灯,以促进农作物的生长周期。

他们还可以实现更多变革性目标。LED可以帮助收集用于管理建筑控制,监视生产过程以及测量和控制能源使用的数据。它们已成为与传感器和天线接口以将数据传输到网状网络的设备的复杂网络的一部分。它们还可以帮助在制造业中引入机器学习过程。

“在工业4.0领域,由于缺乏人工参与制造过程,因此有可能进行熄灯制造。这排除了对普通照明的需求;但是,该过程仍然需要查看发生了什么,并且这是通过机器视觉完成的。今天使用的大多数机器视觉照明都是通过LED和LED阵列完成的。这意味着为普通照明中的LED阵列开发的许多较小的板级互连同样适用于机器视觉照明。” TE Con​​nectivity照明行业经理Ronald Weber说道。“我们的反向式迷你CT连接器,表面安装的插入式触点,可释放的模块化SMT插入式,以及一些恶劣的照明连接器,例如我们的Mini Slim Seal,都适用于机器视觉照明。当然,即使我们提供用于传感器的无处不在的M8 / M12工业连接器也可用于为机器照明系统提供电源和控制。

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TE Con​​nectivity的BUCHANAN WireMate连接器非常适合LED照明。

韦伯说,LED还可以为智能工厂的烟囱灯和各种信标提供服务,这些信标可提供有关产品或过程中的故障的警报。“即使机器是高度自动化的,但是事情还是会出错,而当机器出现故障时,会发出数字警报,并指出发生的故障以及视觉警报。视觉警报使用信标或堆栈灯将人员引向出现故障的机器。这些堆叠灯中的大多数现在都是基于LED的,这些产品中使用的LED和LED阵列可以利用我上面提到的用于机器视觉照明的相同照明互连。”

用于LED的许多连接器是专门为照明应用而设计的,而其他的最初是为非常不同的应用而设计的,并已被适配用于照明应用。“不久前,我看到了一个最初为消费类手持设备开发的微型1.2mm连接器,该连接器用于为LED灯条供电。客户表示他需要一个非常小巧,非常低调的连接器,并且我们的客户经理推荐此产品,因为即使该产品不属于照明连接器,也可以满足他的需求。”

随着这种多功能,强大的照明技术的出现,连接器产品无疑将继续发展和适应,以服务于工业市场并支持工业4.0的持续增长。
 
【摘自Bishop杂志,作者:Amy Goetzman , July 9, 2019】
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在LED连接的帮助下,工业4.0得以实现。

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在过去的十年中,商业和住宅照明市场经历了从白炽灯和荧光灯灯泡到发光二极管(LED)的快速转变。据国际能源署(International Energy Agency)的数据,2018年,全球LED销售额占照明市场的40%,而2013年的市场份额仅为5%。成本大幅下降,而性能和照明选择得到改善。LED产品的能耗比其他产品低多达75%,已帮助公司和家庭节省了数十亿美元的能源成本。美国能源部估计,到2027年,LED的广泛采用可以节省300亿美元。欧盟指令于2018年淘汰了卤素灯泡。高盛(Goldman Sachs)在2016年的一项分析显示,

LED的兴起恰逢下一次工业革命。随着工业物联网(IIoT)或工业4.0使制造和供应链功能自动化,可以将这种高效的闪电技术集成到系统中,以实现更好的控制,数据收集和成本节省。连接器供应商正在迅速开发可将LED集成到智能照明设备和业务策略中的新产品。

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Molex LiteTrap系列

Molex电源与信号全球产品经理MyungGyu Kim说:“ LED模块确保了LED灯的最高成本份额。” 因此,大多数降低成本的努力都集中在模块上,其中包括连接器。通常,接触端子将是降低连接器成本的最后解决方案。但是,全球主要的LED连接器供应商一直在改善制造工艺,寻找更便宜的材料并创建易于维护的解决方案,以交付更经济的产品。”

连接器设计的变化有助于促进LED的兴起。一个简单的细节:大多数LED连接器都是白色的,因此它们不会出现在灯具内。其他变体使柔性灯阵列成为可能。“由于LED灯带的方向不同,连接器设计的变化也不断发展,例如直通板,板对板,线对板,板对板以及其他允许将板端连接的配置到连续成一条带。” Phoenix Contact印刷电路板连接器产品营销经理James Dunbar说。“连接器的尺寸始终是一个问题,因此,大多数LED照明连接器的尺寸已减小,现在许多连接器的高度不超过5mm。这使得它们可以在狭窄的空间中使用,例如在LED改造中。”

随着LED制造工艺的改进和成本的降低,更多的制造工厂可以通过将该技术集成到其生产策略中来迅速找到效率并降低成本。

适用于智能工厂的智能LED

智能LED可以帮助为设施和设备提供物理安全性。它们可以与运动检测硬件和摄像头系统配对,以传达个人在安全区域中的存在。他们还可以通过警告用户功能问题或功率损耗来确保设备的完整性。LEMO的Halo LED推挽式连接器采用了可提供额外设备安全性和诊断信息的芯片。在关键任务设置中,例如医疗或军事设施,这些连接器可以快速为用户提供提示视觉或自动检查的信息。它们还具有自己的LED指示灯阵列,可在视觉上确认安全连接。

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LEMO HALO LED连接器。

LED应用中使用的连接器可能已获得UL和CSA认证,而工业应用中的连接器也可能达到IP69K的额定值。对于可能涉及易燃性的环境,可能需要UL94等级。Phoenix Contact提供了一系列专用照明连接器,它们可以处理高达35A和690V的电流。这些连接器设计用于快速,安全的安装,以便于简单的初始设置以及将来的维修或升级,并且可以用于DIN导轨安装或直接安装到壁挂式固定装置中。

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Phoenix Contact的PTSM系列LED连接器

在智能建筑网络中,可调光LED灯可以适应不断变化的自然光条件,从而节省了照明以及采暖和制冷的能源成本,因为LED灯具本身产生的热量虽然比其他灯具少。在园艺设施中,可以根据强度和持续时间调节LED灯,以促进农作物的生长周期。

他们还可以实现更多变革性目标。LED可以帮助收集用于管理建筑控制,监视生产过程以及测量和控制能源使用的数据。它们已成为与传感器和天线接口以将数据传输到网状网络的设备的复杂网络的一部分。它们还可以帮助在制造业中引入机器学习过程。

“在工业4.0领域,由于缺乏人工参与制造过程,因此有可能进行熄灯制造。这排除了对普通照明的需求;但是,该过程仍然需要查看发生了什么,并且这是通过机器视觉完成的。今天使用的大多数机器视觉照明都是通过LED和LED阵列完成的。这意味着为普通照明中的LED阵列开发的许多较小的板级互连同样适用于机器视觉照明。” TE Con​​nectivity照明行业经理Ronald Weber说道。“我们的反向式迷你CT连接器,表面安装的插入式触点,可释放的模块化SMT插入式,以及一些恶劣的照明连接器,例如我们的Mini Slim Seal,都适用于机器视觉照明。当然,即使我们提供用于传感器的无处不在的M8 / M12工业连接器也可用于为机器照明系统提供电源和控制。

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TE Con​​nectivity的BUCHANAN WireMate连接器非常适合LED照明。

韦伯说,LED还可以为智能工厂的烟囱灯和各种信标提供服务,这些信标可提供有关产品或过程中的故障的警报。“即使机器是高度自动化的,但是事情还是会出错,而当机器出现故障时,会发出数字警报,并指出发生的故障以及视觉警报。视觉警报使用信标或堆栈灯将人员引向出现故障的机器。这些堆叠灯中的大多数现在都是基于LED的,这些产品中使用的LED和LED阵列可以利用我上面提到的用于机器视觉照明的相同照明互连。”

用于LED的许多连接器是专门为照明应用而设计的,而其他的最初是为非常不同的应用而设计的,并已被适配用于照明应用。“不久前,我看到了一个最初为消费类手持设备开发的微型1.2mm连接器,该连接器用于为LED灯条供电。客户表示他需要一个非常小巧,非常低调的连接器,并且我们的客户经理推荐此产品,因为即使该产品不属于照明连接器,也可以满足他的需求。”

随着这种多功能,强大的照明技术的出现,连接器产品无疑将继续发展和适应,以服务于工业市场并支持工业4.0的持续增长。
 
【摘自Bishop杂志,作者:Amy Goetzman , July 9, 2019】 收起阅读 »

IMS微波周展示5G的发展

IMS微波周是全球最重要的年度RF和微波活动,展示了推进5G和其他高速技术所需的最新产品。Bishop&Associates的RF技术总监David Shaff分享了他对该节目的印象。

IEEE国际微波研讨会(IMS)微波周是世界上最重要的RF和微波年度活动,它将最先进的技术和业务应用程序结合在一起,以解决明天的挑战。6月2日至7日,近10,000名与会者和600多家参展商聚集在波士顿,分享技术进步和市场期望以及对国际贸易的一些潜在担忧。

微波周包括IMS以及  射频集成电路研讨会(RFIC)和  自动射频技术小组会议(ARFTG)。ARFTG是确定每个人的工作结果的测试验证的基础。行业会议包括IEEE P-287精密同轴连接器工作组,该组定义了测试连接器的关键要求。

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超过600家公司在2019年IMS微波周上展出了其微波和RF产品。

许多参展商对延长高频产品的交货时间表示担忧。由于材料短缺和生产能力有限,某些产品现在已经超过18周。不久前,一些CNC供应商看到了在毫米波(mmWave)需求和精确武器生产之间的机器时间竞争,而后者受到美国政府未曾意识到的限制的推动。当今的吞吐量受确保表面光滑度,合金和电镀选项以及PCB材料和加工所需步骤的影响,这些步骤涉及复杂的国际供应链认证和可追溯性。

超小型A型连接器(SMA)似乎仍然是受青睐的螺纹超小型连接器。微型同轴和微型同轴(MCX和MMCX)连接器以及许多供应商独特的,更高密度的板对板类型在IMS上得到了广泛展示。1mm连接器的参展商很多,包括Frontlynk,PCI(Samtec),Rosenberger,Signal Microwave,SGMC Microwave,Southwest Microwave,Waka Manufacturing,WL Gore等。许多连接器供应商都提供了超小型卡扣式连接器(SMP)产品,但只有少数美国(且没有海上)参展商似乎知道,国防后勤局和哥伦布国防供应中心(DLA / DSCC)记录在案,表明SMP根据DSCC图纸94007和94008的规定,不得与具有MIL-STD-348接口的图纸电气配对,

IMS技术亮点:FCC E频段达到95GHz,加上THz进行6G讨论

IMS 2016是大多数组件的主要新高标准,为40GHz。今年,新兴行业的讨论集中在60-70GHz上,围绕90GHz(E频段)与110GHz(W频段)的使用进行了辩论。预期的新5G(NR和回程)设备,SATCOM和军事应用推动了这一趋势。虽然5G对许多人而言意味着“无线”,但随着必要的支持基础设施开始出现,对有线连接器的需求将急剧增加。当前正在发布首批国际5G标准以及新的测试设备,以确认预期的性能。最初的安装和原型制作正在进行中,但预计到2023年才能实现批量生产,并且随着学习曲线和技术的进步,设计可能会发生变化。然而,供应商不能承受等待和展示满足初始要求的设计的负担。

随着5G即将实施,“后备会议”上的演讲者介绍了新概念。Virginia Diodes的首席运营官Gerhard Schoenthal将收听器的频率提高到了95GHz以上,并进入了THz范围,用于包括卫星和射电天文学在内的实验和当前商业应用。其他发言者指出,在太赫兹频率处的波长是非电离的,并且被认为具有生物安全性,具有在通信,医疗和安全设备中使用的潜力。

IMS Expo现场演示

这些高频率的测试和测量功能由Anritsu展示。据报道,他们的VectorStar ME7838系列宽带VNA提供了从70kHz到110、125和145GHz的最宽频率扫描范围,毫米波频段高达1.1THz。ME7838D型号通过0.8mm连接器测试端口可在145GHz下运行。IM小号

虽然Copper Mountain Technologies提供的VNA高达20GHz,但他们提供了扩展系统,可使用高达110GHz的频率。韩国连接器和电缆供应商Withwave展示了与Keysight PNA和ENA系列,罗德与施瓦茨的ZVL,ZVA和ZVT以及Anritsu的ShockLine VNA兼容的自动校准模块。

是德科技展示了其N5291A PNA mmWave系统,其额定频率范围为900Hz至120GHz,典型性能扩展至125GHz,工作频率范围从500Hz至130GHz。在X-Microwave的IMS展台上运行的该设备显示出130GHz的测试结果。测试端口连接器是增强的1mm连接器。是德科技首席应用开发工程师Suren Singh指出,空气中1mm的截止频率约为133GHz,“如果正确生产连接器和设备,则1mm设计可以在不高达130GHz的模式下正常工作。” NMD底盘安装连接器具有用于测试端口连接器的坚固,扩大的连接螺母标准。Singh继续说道,“尽管其他一些解决方案可能使用不同的连接器,但由于1mm接口多年的标准化,因此Keysight在目前的可追溯性方面更偏向于它。

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MegaPhase的NMD测试端口连接器具有大螺纹外壳,设计用于在连接到分析仪时稳定测试端口电缆。

设备供应商根据需要为这些更高的频率提供电缆和附件,其中许多已在IMS Expo上展出。MegaPhase展示了使用1mm连接器的110GHz探针台测试电缆。Junkosha(日本东京)展示了其新的130mm毫米波柔性电缆,增强型1mm连接器,以及145GHz的0.8mm连接器。Marki Microwave具有高达65 / 67GHz的广泛组件。Krytar的新型定向耦合器可提供10至110GHz的性能。evissaP的eP MAX Bend可变形电缆允许在连接器处弯曲,而不是使用90°插头。Dynawave Inc.副总裁兼总经理斯坦·哈丁(Stan Hardin)吹捧其生产连接器,电缆和电缆组件的能力,这些连接器对40GHz的相位稳定。

IMS见解:PCB构造影响连接器性能

在微波频率下,连接器是传输线组件。罗杰斯公司(Rogers Corp.)的技术市场经理John Coonrod发表了一篇有关5G PCB应用启动的关键材料特性的论文,该论文说明了走线的光洁度,材料差异,电路板厚度和电路尺寸如何影响启动结果。虽然许多连接器公司现在认为40GHz设计是“成熟的”,但微波和mmWave性能需要了解电气路径中的所有项目,但5G可以分为两个频率组:6GHz以下和微波/ mmWave(GHz)。前者涉及传统技术,也许较新的混合多层构造除外。GHz封装趋势还涉及更高密度的微波组件,其中PCB的考虑不仅涉及玻璃编织效应,IM小号

SV Microwave的市场经理Kelley Nall讨论了SV如何与其姊妹部门安费诺印刷电路公司合作,以优化发射几何形状并为客户提供设计指导。在大凤凰城地区设有发射连接器的公司可以利用邻近板材供应商Rogers Corp.和ISOLA USA的优势,包括Samtec,Southwest Microwave,Corning Gilbert和Signal Microwave。新的安费诺工厂也正在建设中。展示带有压缩(即,非焊接)终端的发射连接器的其他参展商包括Hirose,Johnson(Bel / Cinch),Frontlynk,Rosenberger,Pasternack,HUBER + SUHNER,GigaLane,Waka Manufacturing和Withwave。这些供应商中的许多供应商还展示了其下一代组件,其板级占用空间更小。IM小号

连接器和附件产品亮点

微波连接器通常使用密封的馈通孔而不是引脚和垫片来发射到基板上。V和W连接器的应用主要使用直径为0.012英寸和0.009英寸的插针。这些连接器最初是按公制设计的,公差差异可能会影响性能。Anritsu展示了其W1(110GHz)和0.8mm(145GHz)以​​及扩展的直径为0.127mm(即0.005英寸)的精确BeCu发射销(见下图)。使用大多数大批量RF连接器进行组装涉及自动安装,而在小批量mmWave组装中的连接器安装通常是手动或辅助工具。 一般而言,频率越高,引脚的直径越小,这使得它们更  容易受到 b的影响。结束甚至打破。作为补偿,Century Seals总裁Terry Philips和Signal Microwave总裁Bill Rosas共同描述了他们共同开发的直径为0.15mm(0.006英寸)的精密玻璃密封馈通,该引线采用镀金的科瓦钢,以最大程度地减少弯曲和错位当与合适的现场可更换和发射连接器及密封包装一起使用时。

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来源:摘自Anritsu目录
1140-00235 Rev. T(添加了注释)。

许多参展商还推广了多端口连接器。提供MIL-DTL-38999类型的产品包括SV微波(Amphenol),西南微波,三角洲电子制造公司,Spectrum Elektrotechnik和Smiths Industries,以及电缆房,包括Teledyne Storm微波,Times微波和Micable Electronic Tech(中国福州)。Spectrum Elektrotechnik总经理/总裁Peter von Nordheim认为,尽管许多公司最近都在发展,但他说自1984年以来,他一直在提供MIL多端口产品。

Winchester(TNC),Delta Electronics Manufacturing(2.92毫米)和Southwest Microwave(定制的SMKey 3.7毫米)提供了独特的键控连接器。为了防止误配,Maury Microwave展示了带有颜色编码的适配器和电缆系列。有关颜色编码的咨询信息已添加到IEEE P-287规范中。IM小号

大多数SMPM和SMP3连接器制造商还提供了成对的单排和多排组件,适用于板对板和电缆对板应用。尽管现在已将SMPM和SMP3接口标准化,但没有人提出供应商之间组合阵列的相互兼容性。适用的参展商包括Samtec,Ardent Concepts,Corning Gilbert,Delta Electronics Manufacturing,Johnson(Bel / Cinch),Cristek Interconnects,Micro-Mode Products,Rosenberger,SV Microwave和Winchester。

Samtec-Ganged-cable-to-board-coaxes.png

Samtec的成对电缆同轴电缆同轴电缆。他们的新定制BE70可在70GHz下运行。

随着SMP / GPO型连接器的持续流行,看到Micro-Mode Products以及Rosenberger和Spectrum Elektrotechnik提供的SMP新校准套件(也称为SMPM)是有益的。

现在,VITA 67组件包括每个VITA 67.3更高密度的模块,这些模块提供具有高触点数的特定于应用的配置,与VITA 65 OpenVPX组件兼容。VITA 67 RF模块使用基于SMPM的触点将盲插子卡连接至背板。VITA 67.3连接器与其他标准VITA模块(包括VITA 66光学连接器)并排安装。VITA大会的参展商包括Samtec,SV微波(Amphenol),三角洲电子制造公司,HUBER + SUHNER和Teledyne Storm Products。

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SV Microwave的VITA 67.3模块

Rosenberger GmbH和SPINNER展出了适用于90GHz应用的新型1.35mm E系列连接器,并由Rohde&Schwarz使用。(有趣的是,SPINNER绕过了IMS,仅在ARFTG上展出。)。展出了几条新的完整产品线,包括SMT板启动器,适配器,测试端口连接器,电缆插头和校准套件。SAGE Millimeter还具有1.35mm至WG的适配器,而Teledyne Storm Microwave提供了电缆组件。(Flann Microwave的Sam Brokenshire表示,他们正在研究1.35mm WG适配器,但“(尚未)……有明确的要求。” Flann当前提供了WG适配器的1.85mm和0.8mm连接器。)主要功能为1.35mm连接器与1.85mm相似,并且与1mm连接器相比,将提供更坚固的配合。
 
【摘自Bishop杂志,作者:David Shaff , July 16, 2019】
 
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IMS微波周是全球最重要的年度RF和微波活动,展示了推进5G和其他高速技术所需的最新产品。Bishop&Associates的RF技术总监David Shaff分享了他对该节目的印象。

IEEE国际微波研讨会(IMS)微波周是世界上最重要的RF和微波年度活动,它将最先进的技术和业务应用程序结合在一起,以解决明天的挑战。6月2日至7日,近10,000名与会者和600多家参展商聚集在波士顿,分享技术进步和市场期望以及对国际贸易的一些潜在担忧。

微波周包括IMS以及  射频集成电路研讨会(RFIC)和  自动射频技术小组会议(ARFTG)。ARFTG是确定每个人的工作结果的测试验证的基础。行业会议包括IEEE P-287精密同轴连接器工作组,该组定义了测试连接器的关键要求。

IMS-show.png

超过600家公司在2019年IMS微波周上展出了其微波和RF产品。

许多参展商对延长高频产品的交货时间表示担忧。由于材料短缺和生产能力有限,某些产品现在已经超过18周。不久前,一些CNC供应商看到了在毫米波(mmWave)需求和精确武器生产之间的机器时间竞争,而后者受到美国政府未曾意识到的限制的推动。当今的吞吐量受确保表面光滑度,合金和电镀选项以及PCB材料和加工所需步骤的影响,这些步骤涉及复杂的国际供应链认证和可追溯性。

超小型A型连接器(SMA)似乎仍然是受青睐的螺纹超小型连接器。微型同轴和微型同轴(MCX和MMCX)连接器以及许多供应商独特的,更高密度的板对板类型在IMS上得到了广泛展示。1mm连接器的参展商很多,包括Frontlynk,PCI(Samtec),Rosenberger,Signal Microwave,SGMC Microwave,Southwest Microwave,Waka Manufacturing,WL Gore等。许多连接器供应商都提供了超小型卡扣式连接器(SMP)产品,但只有少数美国(且没有海上)参展商似乎知道,国防后勤局和哥伦布国防供应中心(DLA / DSCC)记录在案,表明SMP根据DSCC图纸94007和94008的规定,不得与具有MIL-STD-348接口的图纸电气配对,

IMS技术亮点:FCC E频段达到95GHz,加上THz进行6G讨论

IMS 2016是大多数组件的主要新高标准,为40GHz。今年,新兴行业的讨论集中在60-70GHz上,围绕90GHz(E频段)与110GHz(W频段)的使用进行了辩论。预期的新5G(NR和回程)设备,SATCOM和军事应用推动了这一趋势。虽然5G对许多人而言意味着“无线”,但随着必要的支持基础设施开始出现,对有线连接器的需求将急剧增加。当前正在发布首批国际5G标准以及新的测试设备,以确认预期的性能。最初的安装和原型制作正在进行中,但预计到2023年才能实现批量生产,并且随着学习曲线和技术的进步,设计可能会发生变化。然而,供应商不能承受等待和展示满足初始要求的设计的负担。

随着5G即将实施,“后备会议”上的演讲者介绍了新概念。Virginia Diodes的首席运营官Gerhard Schoenthal将收听器的频率提高到了95GHz以上,并进入了THz范围,用于包括卫星和射电天文学在内的实验和当前商业应用。其他发言者指出,在太赫兹频率处的波长是非电离的,并且被认为具有生物安全性,具有在通信,医疗和安全设备中使用的潜力。

IMS Expo现场演示

这些高频率的测试和测量功能由Anritsu展示。据报道,他们的VectorStar ME7838系列宽带VNA提供了从70kHz到110、125和145GHz的最宽频率扫描范围,毫米波频段高达1.1THz。ME7838D型号通过0.8mm连接器测试端口可在145GHz下运行。IM小号

虽然Copper Mountain Technologies提供的VNA高达20GHz,但他们提供了扩展系统,可使用高达110GHz的频率。韩国连接器和电缆供应商Withwave展示了与Keysight PNA和ENA系列,罗德与施瓦茨的ZVL,ZVA和ZVT以及Anritsu的ShockLine VNA兼容的自动校准模块。

是德科技展示了其N5291A PNA mmWave系统,其额定频率范围为900Hz至120GHz,典型性能扩展至125GHz,工作频率范围从500Hz至130GHz。在X-Microwave的IMS展台上运行的该设备显示出130GHz的测试结果。测试端口连接器是增强的1mm连接器。是德科技首席应用开发工程师Suren Singh指出,空气中1mm的截止频率约为133GHz,“如果正确生产连接器和设备,则1mm设计可以在不高达130GHz的模式下正常工作。” NMD底盘安装连接器具有用于测试端口连接器的坚固,扩大的连接螺母标准。Singh继续说道,“尽管其他一些解决方案可能使用不同的连接器,但由于1mm接口多年的标准化,因此Keysight在目前的可追溯性方面更偏向于它。

Test-Port-Connectors.png

MegaPhase的NMD测试端口连接器具有大螺纹外壳,设计用于在连接到分析仪时稳定测试端口电缆。

设备供应商根据需要为这些更高的频率提供电缆和附件,其中许多已在IMS Expo上展出。MegaPhase展示了使用1mm连接器的110GHz探针台测试电缆。Junkosha(日本东京)展示了其新的130mm毫米波柔性电缆,增强型1mm连接器,以及145GHz的0.8mm连接器。Marki Microwave具有高达65 / 67GHz的广泛组件。Krytar的新型定向耦合器可提供10至110GHz的性能。evissaP的eP MAX Bend可变形电缆允许在连接器处弯曲,而不是使用90°插头。Dynawave Inc.副总裁兼总经理斯坦·哈丁(Stan Hardin)吹捧其生产连接器,电缆和电缆组件的能力,这些连接器对40GHz的相位稳定。

IMS见解:PCB构造影响连接器性能

在微波频率下,连接器是传输线组件。罗杰斯公司(Rogers Corp.)的技术市场经理John Coonrod发表了一篇有关5G PCB应用启动的关键材料特性的论文,该论文说明了走线的光洁度,材料差异,电路板厚度和电路尺寸如何影响启动结果。虽然许多连接器公司现在认为40GHz设计是“成熟的”,但微波和mmWave性能需要了解电气路径中的所有项目,但5G可以分为两个频率组:6GHz以下和微波/ mmWave(GHz)。前者涉及传统技术,也许较新的混合多层构造除外。GHz封装趋势还涉及更高密度的微波组件,其中PCB的考虑不仅涉及玻璃编织效应,IM小号

SV Microwave的市场经理Kelley Nall讨论了SV如何与其姊妹部门安费诺印刷电路公司合作,以优化发射几何形状并为客户提供设计指导。在大凤凰城地区设有发射连接器的公司可以利用邻近板材供应商Rogers Corp.和ISOLA USA的优势,包括Samtec,Southwest Microwave,Corning Gilbert和Signal Microwave。新的安费诺工厂也正在建设中。展示带有压缩(即,非焊接)终端的发射连接器的其他参展商包括Hirose,Johnson(Bel / Cinch),Frontlynk,Rosenberger,Pasternack,HUBER + SUHNER,GigaLane,Waka Manufacturing和Withwave。这些供应商中的许多供应商还展示了其下一代组件,其板级占用空间更小。IM小号

连接器和附件产品亮点

微波连接器通常使用密封的馈通孔而不是引脚和垫片来发射到基板上。V和W连接器的应用主要使用直径为0.012英寸和0.009英寸的插针。这些连接器最初是按公制设计的,公差差异可能会影响性能。Anritsu展示了其W1(110GHz)和0.8mm(145GHz)以​​及扩展的直径为0.127mm(即0.005英寸)的精确BeCu发射销(见下图)。使用大多数大批量RF连接器进行组装涉及自动安装,而在小批量mmWave组装中的连接器安装通常是手动或辅助工具。 一般而言,频率越高,引脚的直径越小,这使得它们更  容易受到 b的影响。结束甚至打破。作为补偿,Century Seals总裁Terry Philips和Signal Microwave总裁Bill Rosas共同描述了他们共同开发的直径为0.15mm(0.006英寸)的精密玻璃密封馈通,该引线采用镀金的科瓦钢,以最大程度地减少弯曲和错位当与合适的现场可更换和发射连接器及密封包装一起使用时。

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来源:摘自Anritsu目录
1140-00235 Rev. T(添加了注释)。

许多参展商还推广了多端口连接器。提供MIL-DTL-38999类型的产品包括SV微波(Amphenol),西南微波,三角洲电子制造公司,Spectrum Elektrotechnik和Smiths Industries,以及电缆房,包括Teledyne Storm微波,Times微波和Micable Electronic Tech(中国福州)。Spectrum Elektrotechnik总经理/总裁Peter von Nordheim认为,尽管许多公司最近都在发展,但他说自1984年以来,他一直在提供MIL多端口产品。

Winchester(TNC),Delta Electronics Manufacturing(2.92毫米)和Southwest Microwave(定制的SMKey 3.7毫米)提供了独特的键控连接器。为了防止误配,Maury Microwave展示了带有颜色编码的适配器和电缆系列。有关颜色编码的咨询信息已添加到IEEE P-287规范中。IM小号

大多数SMPM和SMP3连接器制造商还提供了成对的单排和多排组件,适用于板对板和电缆对板应用。尽管现在已将SMPM和SMP3接口标准化,但没有人提出供应商之间组合阵列的相互兼容性。适用的参展商包括Samtec,Ardent Concepts,Corning Gilbert,Delta Electronics Manufacturing,Johnson(Bel / Cinch),Cristek Interconnects,Micro-Mode Products,Rosenberger,SV Microwave和Winchester。

Samtec-Ganged-cable-to-board-coaxes.png

Samtec的成对电缆同轴电缆同轴电缆。他们的新定制BE70可在70GHz下运行。

随着SMP / GPO型连接器的持续流行,看到Micro-Mode Products以及Rosenberger和Spectrum Elektrotechnik提供的SMP新校准套件(也称为SMPM)是有益的。

现在,VITA 67组件包括每个VITA 67.3更高密度的模块,这些模块提供具有高触点数的特定于应用的配置,与VITA 65 OpenVPX组件兼容。VITA 67 RF模块使用基于SMPM的触点将盲插子卡连接至背板。VITA 67.3连接器与其他标准VITA模块(包括VITA 66光学连接器)并排安装。VITA大会的参展商包括Samtec,SV微波(Amphenol),三角洲电子制造公司,HUBER + SUHNER和Teledyne Storm Products。

SVMicro-VITA-67.3-Modules_.png

SV Microwave的VITA 67.3模块

Rosenberger GmbH和SPINNER展出了适用于90GHz应用的新型1.35mm E系列连接器,并由Rohde&Schwarz使用。(有趣的是,SPINNER绕过了IMS,仅在ARFTG上展出。)。展出了几条新的完整产品线,包括SMT板启动器,适配器,测试端口连接器,电缆插头和校准套件。SAGE Millimeter还具有1.35mm至WG的适配器,而Teledyne Storm Microwave提供了电缆组件。(Flann Microwave的Sam Brokenshire表示,他们正在研究1.35mm WG适配器,但“(尚未)……有明确的要求。” Flann当前提供了WG适配器的1.85mm和0.8mm连接器。)主要功能为1.35mm连接器与1.85mm相似,并且与1mm连接器相比,将提供更坚固的配合。
 
【摘自Bishop杂志,作者:David Shaff , July 16, 2019】
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关于M39029触点的八件事

M39029触点通常用于军事,国防,工业和其他恶劣环境的应用中,有多种选择。结果,并非每个M39029触点都被创建为相等。

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为了制造适用于恶劣环境的可靠,高性能连接器,设计过程应从触点开始。M39029(SAE AS39029)规范包括压接触点的要求,以确保在苛刻的工作条件下持久且一致的信号传输。M39029触点通常用于军事,国防,工业和其他恶劣环境的应用中,有多种选择。结果,并非每个M39029触点都被创建为相等。指定M39029触点时,需要考虑以下八点。

1. M39029接触材料 

M39029规范仅声明触点必须由铜合金制成。但是,由于现代材料科学已经生产了400多种铜合金,因此该材料规格相当模糊。铜合金是以铜为主要成分的金属合金。它们都具有很高的抗腐蚀能力,但其他特性可能会有所不同。众所周知的铜合金包括添加锡的青铜和包含锌的黄铜。黄铜通常用于商业应用中的插座。对于恶劣的环境,铅镍铜或铍铜是其耐用性的理想选择。可以根据应用要求选择铜合金材料。

2.拉伸强度 

更高质量的材料会固有地产生具有更高拉伸强度并因此具有更好弹簧特性的高质量触点。M39029规范指出,触点必须至少能够支持500个插拔循环。拉伸强度对于互连的可靠性和耐用性很重要,这些互连可为具有高匹配周期和长使用寿命的应用提供服务。高抗拉强度可确保母(插座)触头在每次插拔和脱插周期后会弹回原位,正确放置可确保下一插拔周期的可靠连接。

3. M39029触点尺寸 

选择M39029触点材料时,触点尺寸也是一个考虑因素。较大的触点通常具有较厚的壁,这有助于使插座不易丢失其弹簧性能。结果,在许多应用中,大型触点可以由质量较低,成本较低的铜合金材料制成。

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SOS Engineering设计和制造了各种精密车削金属零件,包括M39029触点(如上图所示,带有绿色和红色条纹)。

4.区域退火 

M39029触点材料的选择还取决于其压接的难易程度。压接是一种过程,通过使其中的一个或两个变形以保持另一个,从而将两块金属(在这种情况下为触点和电线)连接在一起。这种变形称为卷曲。通常使用特殊的棘轮工具压接连接器触点。金属越软,压接就越容易。由较硬的铜合金(如铅镍铜或铍铜)制成的触点在压接之前需要经过称为区域退火的过程。区域退火是使铜合金更软的热处理工艺。区域退火处理可降低硬度以增加延展性,并有助于消除内部应力和压接过程中开裂的机会。较软的材料,例如易碎的黄铜(即,

5. M39029电镀 

电镀材料对于M39029连接器触点的性能特征也至关重要。选择具有多种性能特征的电镀材料,包括耐腐蚀性,导电性,导热性,可焊性,耐磨性或使用寿命。根据应用性能要求,可以在电镀过程中使用不同类型的金属或合金-包括铜,锡,金,镉,铑,锌,银,镍和铬。在触点上镀上一层薄薄的金可以提供最有价值的好处。M39029规范要求使用镀金,因为其具有许多卓越的性能特征,包括防腐蚀,增强的耐用性和可靠性,增强的热保护功能,减少的微动磨损。

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触点可以用各种材料电镀,具体取决于应用程序的性能要求和成本限制。

过去,M39029规范要求在触点的整个外表面上镀0.000050英寸的金,但现在允许选择性镀金。选择性镀层可为M39029连接器节省大量成本,并且还可将镀层瞄准关键区域,从而通过提供更实惠的耐磨性和抗撕裂性来增加匹配的次数。由于金具有抗氧化性,因此镀金触点可用于许多恶劣环境的应用中,以保持长时间的低接触电阻。

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现在,M39029规范允许选择性镀金,这提供了镀金的所有好处,同时可节省大量成本。

6.可用性 

铜合金材料的可用性在两个方面影响制造。金属越稀缺,就越难以采购和购买,即使成本可能更高。某些类型的铜,特别是C97(低合金铜)和铍铜可能难以采购,这不仅增加了成本,而且还增加了触点交货的时间。

7. QPL 

经M39029认证的联系人必须经过美国政府漫长,冗长且昂贵的测试和批准过程。一旦获得批准,该产品就会列在“合格产品清单(QPL)”中,政府会立即提供该清单以简化指定和采购流程。尽管军事和国防应用中使用的连接器必须使用M39029认证的触点,但非军事恶劣环境应用(包括工业应用)也可以自由使用M39029商业等效触点。这些联系人可以与M39029认证的联系人一样好,有时甚至更好。唯一可以将商业等同物与经过认证的零件区分开来的是,触点制造商尚未经过正式的M39029触点认证流程。

8. BIN代码 

所有M39029认证的联系人都需要批次标识号或BIN代码。BIN代码可以在联系人上包括几个不同的标记,以用于识别。根据触点的大小,可以在身份识别号上盖章,粘贴或以颜色代码指定。该过程也增加了制造过程的时间和成本。M39029商业等效触点不需要此过程,从而再次节省了时间和成本。

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此BIN编码机用颜色编码的条纹标记M39029触点。

结论 

触点是连接器的基础,并且对于现场连接器的性能至关重要。连接器必须提供可预测的,可重复的和适合应用程序的性能特征。M39029电触点在确保正确的信号和可靠性方面起着至关重要的作用,尤其是在恶劣的环境中。在选择引脚/插座和电镀材料之前,必须考虑到应用要求。如果应用程序不是军事或国防应用,则可以使用M39029商业同等产品来替代,以降低成本和交货时间,同时保持可靠和持久的性能。
 
【摘自Bishop杂志,作者:Steve Smashey, President, and Mike Conte, General Manager, SOS Engineering, Inc. ,July 16, 2019】

 
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M39029触点通常用于军事,国防,工业和其他恶劣环境的应用中,有多种选择。结果,并非每个M39029触点都被创建为相等。

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为了制造适用于恶劣环境的可靠,高性能连接器,设计过程应从触点开始。M39029(SAE AS39029)规范包括压接触点的要求,以确保在苛刻的工作条件下持久且一致的信号传输。M39029触点通常用于军事,国防,工业和其他恶劣环境的应用中,有多种选择。结果,并非每个M39029触点都被创建为相等。指定M39029触点时,需要考虑以下八点。

1. M39029接触材料 

M39029规范仅声明触点必须由铜合金制成。但是,由于现代材料科学已经生产了400多种铜合金,因此该材料规格相当模糊。铜合金是以铜为主要成分的金属合金。它们都具有很高的抗腐蚀能力,但其他特性可能会有所不同。众所周知的铜合金包括添加锡的青铜和包含锌的黄铜。黄铜通常用于商业应用中的插座。对于恶劣的环境,铅镍铜或铍铜是其耐用性的理想选择。可以根据应用要求选择铜合金材料。

2.拉伸强度 

更高质量的材料会固有地产生具有更高拉伸强度并因此具有更好弹簧特性的高质量触点。M39029规范指出,触点必须至少能够支持500个插拔循环。拉伸强度对于互连的可靠性和耐用性很重要,这些互连可为具有高匹配周期和长使用寿命的应用提供服务。高抗拉强度可确保母(插座)触头在每次插拔和脱插周期后会弹回原位,正确放置可确保下一插拔周期的可靠连接。

3. M39029触点尺寸 

选择M39029触点材料时,触点尺寸也是一个考虑因素。较大的触点通常具有较厚的壁,这有助于使插座不易丢失其弹簧性能。结果,在许多应用中,大型触点可以由质量较低,成本较低的铜合金材料制成。

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SOS Engineering设计和制造了各种精密车削金属零件,包括M39029触点(如上图所示,带有绿色和红色条纹)。

4.区域退火 

M39029触点材料的选择还取决于其压接的难易程度。压接是一种过程,通过使其中的一个或两个变形以保持另一个,从而将两块金属(在这种情况下为触点和电线)连接在一起。这种变形称为卷曲。通常使用特殊的棘轮工具压接连接器触点。金属越软,压接就越容易。由较硬的铜合金(如铅镍铜或铍铜)制成的触点在压接之前需要经过称为区域退火的过程。区域退火是使铜合金更软的热处理工艺。区域退火处理可降低硬度以增加延展性,并有助于消除内部应力和压接过程中开裂的机会。较软的材料,例如易碎的黄铜(即,

5. M39029电镀 

电镀材料对于M39029连接器触点的性能特征也至关重要。选择具有多种性能特征的电镀材料,包括耐腐蚀性,导电性,导热性,可焊性,耐磨性或使用寿命。根据应用性能要求,可以在电镀过程中使用不同类型的金属或合金-包括铜,锡,金,镉,铑,锌,银,镍和铬。在触点上镀上一层薄薄的金可以提供最有价值的好处。M39029规范要求使用镀金,因为其具有许多卓越的性能特征,包括防腐蚀,增强的耐用性和可靠性,增强的热保护功能,减少的微动磨损。

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触点可以用各种材料电镀,具体取决于应用程序的性能要求和成本限制。

过去,M39029规范要求在触点的整个外表面上镀0.000050英寸的金,但现在允许选择性镀金。选择性镀层可为M39029连接器节省大量成本,并且还可将镀层瞄准关键区域,从而通过提供更实惠的耐磨性和抗撕裂性来增加匹配的次数。由于金具有抗氧化性,因此镀金触点可用于许多恶劣环境的应用中,以保持长时间的低接触电阻。

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现在,M39029规范允许选择性镀金,这提供了镀金的所有好处,同时可节省大量成本。

6.可用性 

铜合金材料的可用性在两个方面影响制造。金属越稀缺,就越难以采购和购买,即使成本可能更高。某些类型的铜,特别是C97(低合金铜)和铍铜可能难以采购,这不仅增加了成本,而且还增加了触点交货的时间。

7. QPL 

经M39029认证的联系人必须经过美国政府漫长,冗长且昂贵的测试和批准过程。一旦获得批准,该产品就会列在“合格产品清单(QPL)”中,政府会立即提供该清单以简化指定和采购流程。尽管军事和国防应用中使用的连接器必须使用M39029认证的触点,但非军事恶劣环境应用(包括工业应用)也可以自由使用M39029商业等效触点。这些联系人可以与M39029认证的联系人一样好,有时甚至更好。唯一可以将商业等同物与经过认证的零件区分开来的是,触点制造商尚未经过正式的M39029触点认证流程。

8. BIN代码 

所有M39029认证的联系人都需要批次标识号或BIN代码。BIN代码可以在联系人上包括几个不同的标记,以用于识别。根据触点的大小,可以在身份识别号上盖章,粘贴或以颜色代码指定。该过程也增加了制造过程的时间和成本。M39029商业等效触点不需要此过程,从而再次节省了时间和成本。

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此BIN编码机用颜色编码的条纹标记M39029触点。

结论 

触点是连接器的基础,并且对于现场连接器的性能至关重要。连接器必须提供可预测的,可重复的和适合应用程序的性能特征。M39029电触点在确保正确的信号和可靠性方面起着至关重要的作用,尤其是在恶劣的环境中。在选择引脚/插座和电镀材料之前,必须考虑到应用要求。如果应用程序不是军事或国防应用,则可以使用M39029商业同等产品来替代,以降低成本和交货时间,同时保持可靠和持久的性能。
 
【摘自Bishop杂志,作者:Steve Smashey, President, and Mike Conte, General Manager, SOS Engineering, Inc. ,July 16, 2019】

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从供应链中打击假冒军规组件

特殊的军用规格标记,DNA标记和其他高级身份验证技术正在帮助根除假冒的连接器和电缆。

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是否有40%的军用规格连接器是假冒的?我们已经听到了统计数据,而且令人震惊-但不一定是正确的。国防后勤局(DLA)陆地和海洋(DSCC)高级电气工程师杰里米·芬克(Jeremy Funk)表示:“ 40%是平均水平,从15%到85%不等。”连接器会议。尽管关于假冒消费品和半导体产品的说法已很多,但假冒的材料,镀层,未经调查的组装场所,可重复使用的零件以及其他不合格的参数(可能被描述为假冒产品)损害了包括连接器和电缆在内的不那么光鲜的机电组件。假冒消费品可能会从原始制造商那里抢走工作和利润,如果使用用于高可靠性或军事/航空航天应用的伪造军用规格连接器或电缆,可能会导致设备故障,并可能影响生命。您可以信任您的来源以及他们使用的国际供应商的层次吗?

参议院武装部队委员会(SASC)在2012年报告说,美国伪造的电子设备充斥着国防承包商的供应链,美国国家安全面临着重大威胁。他们确定XX是假冒电子零件的主要来源,也是回收废料和多余连接器的主要来源。在转售之前,这些产品通常会被标记为更新的或更高级的规格。XX政府未能采取步骤制止假冒行为。在其他国家/地区的政府中,美国国防部(DoD)缺乏对伪造零件对关键防御系统的范围和影响的详细了解。

但是,在国防系统中使用伪造的军用规格零件可能会损害军事人员的性能,可靠性和安全性。依靠未经审查的独立分销商和多层次的国际供应链供应商会造成这些无法接受的风险,并且针对电子和机电零件的脆弱的测试程序会使设备容易受到攻击。国防工业通常不报告可疑的假冒零件案件。

伪造零件几乎遍地开花,包括美国导弹防御局的任务计算机,舰载天线阵列,直升机夜视系统和导弹系统电缆。SASC报告说,在2011年,它已识别出1800个假冒案件,涉及大约100万个零件。

在一个示例中,提出了带有破裂绝缘子的可回收军用规格连接器,它符合规格并且需要昂贵的拆除费用,因为它们可能会引起空腔之间的短路或其他电气问题。当美国制造商将MIL-QPL连接器的组件转移到美国国防部代表无法审核的位置时,又出现了另一个问题。手动组装可能节省了成本,但是绝缘体的堆叠略有错位。该产品对于大多数应用来说可能已经足够好了,但是当它们被带有多端口同轴电缆的第三方组装商使用时,薄壁同轴电缆无法正确安装。多端口同轴电缆的前缘卡在绝缘子内稍微偏移的硬塑料部分上。如果已安装,则怀疑有保留。

伪造品通常是指被故意错误标记,错误识别或以其他方式歪曲为原始制造商的真实,未经修改的电子零件的非法或未经授权的复制,替代或变更,或在原始制造商或现行授权下工作的来源设计活动,包括授权分销商或售后市场制造商。非法或未经授权的替换可以是在授权的站点与未经授权的站点之间进行的活动,二手电子零件表示为新的,或者对等级,序列号,批号,日期代码或性能特征的错误标识,以及不正确的材料,其范围可以是对金的索赔不正确镀金最小值或类似值闪至50μ。一些假冒产品还使用了虚假地报告不是来自冲突地区的黄金, 

SAE提供了避免伪造的关键规格

政府,工业界和公司已经做了很多工作,以避免伪造的军用规格部件。美国政府通过国防采购法规系统发布了有关检测和避免伪造电子零件的规则(DFARS案例2012-D055),该规则于2014年5月6日生效。该规则促使公司建立“受信任的供应商清单”,并鼓励分销商提供可追溯性仅授权来源。DIN,IEC,BSI和SAE International(SAE)等组织已经发布了类似的指导标准。

SAE的G-19伪造电子元件委员会一直在开发系统程序的最前沿,以帮助防止伪造品进入我们的供应链库存,其出版物为  AS5553A,AS6081,AS6462A和AS6301。G-19委员会的重要工作的详细回顾可以在此处找到。

资料来源:AERI总裁兼SAE G-19D防伪委员会前任主席Robb Hammond的演讲,该委员会制定了AS6081分销商防伪标准。

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资料来源:AERI总裁兼SAE G-19D防伪委员会前任主席Robb Hammond的演讲,该委员会制定了AS6081分销商防伪标准。

特殊标记可验证正品连接器

国防部通过使用特殊标记(美国政府的注册商标)并在电缆,电缆组件和互连组件上添加DNA标签,来帮助识别假冒产品。

您是否知道MS或军用规格零件号没有版权或商标?零件本身的问题可能会导致刑事诉讼,但是不道德的标记本身并不构成应受惩罚的罪行。为了提供控制伪造品的替代途径,美国政府已注册了“ JAN”和“ J”认证标志,并将此标志要求添加到许多国防部/军用规格中。必要时,此标记由MIL-STD-961E第5.8.8段定义。以下是拟纳入即将发布的EIA-979 RF传输线和连接器选择指南的部分要求。

JAN和J标记:美国政府分别采用并且正在分别对认证标记“ JAN”和“ J”进行合法控制,以表明如此标记或标识的物品是制造并符合规格的所有要求的。因此,为达到并满足本文和适用规范中指定的所有标准的物品,应贴有认证标志“ JAN”,但太小而无法贴上认证标志“ JAN”的物品应带有字母“ J”。 JAN”或“ J”应放置在零件编号之前。美国政府已获得证书标记“ JAN”的注册号504,860和证书标记“ J”的注册号2,577,735。

“ JAN”或“ J”不是部件号的一部分,而是表示“证明”。在伪造部件中故意添加JAN或J是合法起诉的基础。

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许多规范已经更新,包括对JAN / J标记的要求。零件标记的总体DoD基本标准是MIL-STD-1285D,该标准多余地描述了根据DoD规范购买的物品的JAN / J标记(第5.2.3段)。下表I中显示了许多连接器和电缆的特定要求:

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最新的DNA标签支持伪造检测

用于检测假冒品的真正最新技术是使用DNA标签。国防后勤局(DLA)基于美国陆军研究与工程指挥部Edgewood化学生物学中心的计划,将有机DNA重新排列成独特的序列,将其加密并附加到组件上以鉴定真实性。DLA现在具有在可能的情况下用DNA标记组件的任务。这可以应用于电缆护套,连接器外壳或几乎任何地方。

可以通过在物品上照射光以发现可以确认DNA存在的标记来进行检查。然后可以快速分析商标的快速擦拭,以确认该商品是否真实。任何篡改组件的尝试都会扭曲或去除DNA标记。检查后,污迹或标记遗失会立即触发警报。Applied DNA Sciences Inc.最近报告说,使用他们的SigNature DNA的证据已导致131多次定罪,总共判处625年有期徒刑,还有更多案件正在审理中。

很少有产品不需要电连接到其他东西。伪造的连接器和电缆的销售和使用给电子行业,尤其​​是军用规格的应用带来了重大问题。政府机构和电子行业正在采用新的成熟技术来防止假冒产品进入供应链。
 
【摘自Bishop杂志,作者:David Shaff , July 16, 2019】
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特殊的军用规格标记,DNA标记和其他高级身份验证技术正在帮助根除假冒的连接器和电缆。

certified-AS6081-seal.gif

 
是否有40%的军用规格连接器是假冒的?我们已经听到了统计数据,而且令人震惊-但不一定是正确的。国防后勤局(DLA)陆地和海洋(DSCC)高级电气工程师杰里米·芬克(Jeremy Funk)表示:“ 40%是平均水平,从15%到85%不等。”连接器会议。尽管关于假冒消费品和半导体产品的说法已很多,但假冒的材料,镀层,未经调查的组装场所,可重复使用的零件以及其他不合格的参数(可能被描述为假冒产品)损害了包括连接器和电缆在内的不那么光鲜的机电组件。假冒消费品可能会从原始制造商那里抢走工作和利润,如果使用用于高可靠性或军事/航空航天应用的伪造军用规格连接器或电缆,可能会导致设备故障,并可能影响生命。您可以信任您的来源以及他们使用的国际供应商的层次吗?

参议院武装部队委员会(SASC)在2012年报告说,美国伪造的电子设备充斥着国防承包商的供应链,美国国家安全面临着重大威胁。他们确定XX是假冒电子零件的主要来源,也是回收废料和多余连接器的主要来源。在转售之前,这些产品通常会被标记为更新的或更高级的规格。XX政府未能采取步骤制止假冒行为。在其他国家/地区的政府中,美国国防部(DoD)缺乏对伪造零件对关键防御系统的范围和影响的详细了解。

但是,在国防系统中使用伪造的军用规格零件可能会损害军事人员的性能,可靠性和安全性。依靠未经审查的独立分销商和多层次的国际供应链供应商会造成这些无法接受的风险,并且针对电子和机电零件的脆弱的测试程序会使设备容易受到攻击。国防工业通常不报告可疑的假冒零件案件。

伪造零件几乎遍地开花,包括美国导弹防御局的任务计算机,舰载天线阵列,直升机夜视系统和导弹系统电缆。SASC报告说,在2011年,它已识别出1800个假冒案件,涉及大约100万个零件。

在一个示例中,提出了带有破裂绝缘子的可回收军用规格连接器,它符合规格并且需要昂贵的拆除费用,因为它们可能会引起空腔之间的短路或其他电气问题。当美国制造商将MIL-QPL连接器的组件转移到美国国防部代表无法审核的位置时,又出现了另一个问题。手动组装可能节省了成本,但是绝缘体的堆叠略有错位。该产品对于大多数应用来说可能已经足够好了,但是当它们被带有多端口同轴电缆的第三方组装商使用时,薄壁同轴电缆无法正确安装。多端口同轴电缆的前缘卡在绝缘子内稍微偏移的硬塑料部分上。如果已安装,则怀疑有保留。

伪造品通常是指被故意错误标记,错误识别或以其他方式歪曲为原始制造商的真实,未经修改的电子零件的非法或未经授权的复制,替代或变更,或在原始制造商或现行授权下工作的来源设计活动,包括授权分销商或售后市场制造商。非法或未经授权的替换可以是在授权的站点与未经授权的站点之间进行的活动,二手电子零件表示为新的,或者对等级,序列号,批号,日期代码或性能特征的错误标识,以及不正确的材料,其范围可以是对金的索赔不正确镀金最小值或类似值闪至50μ。一些假冒产品还使用了虚假地报告不是来自冲突地区的黄金, 

SAE提供了避免伪造的关键规格

政府,工业界和公司已经做了很多工作,以避免伪造的军用规格部件。美国政府通过国防采购法规系统发布了有关检测和避免伪造电子零件的规则(DFARS案例2012-D055),该规则于2014年5月6日生效。该规则促使公司建立“受信任的供应商清单”,并鼓励分销商提供可追溯性仅授权来源。DIN,IEC,BSI和SAE International(SAE)等组织已经发布了类似的指导标准。

SAE的G-19伪造电子元件委员会一直在开发系统程序的最前沿,以帮助防止伪造品进入我们的供应链库存,其出版物为  AS5553A,AS6081,AS6462A和AS6301。G-19委员会的重要工作的详细回顾可以在此处找到。

资料来源:AERI总裁兼SAE G-19D防伪委员会前任主席Robb Hammond的演讲,该委员会制定了AS6081分销商防伪标准。

standards-table.gif

资料来源:AERI总裁兼SAE G-19D防伪委员会前任主席Robb Hammond的演讲,该委员会制定了AS6081分销商防伪标准。

特殊标记可验证正品连接器

国防部通过使用特殊标记(美国政府的注册商标)并在电缆,电缆组件和互连组件上添加DNA标签,来帮助识别假冒产品。

您是否知道MS或军用规格零件号没有版权或商标?零件本身的问题可能会导致刑事诉讼,但是不道德的标记本身并不构成应受惩罚的罪行。为了提供控制伪造品的替代途径,美国政府已注册了“ JAN”和“ J”认证标志,并将此标志要求添加到许多国防部/军用规格中。必要时,此标记由MIL-STD-961E第5.8.8段定义。以下是拟纳入即将发布的EIA-979 RF传输线和连接器选择指南的部分要求。

JAN和J标记:美国政府分别采用并且正在分别对认证标记“ JAN”和“ J”进行合法控制,以表明如此标记或标识的物品是制造并符合规格的所有要求的。因此,为达到并满足本文和适用规范中指定的所有标准的物品,应贴有认证标志“ JAN”,但太小而无法贴上认证标志“ JAN”的物品应带有字母“ J”。 JAN”或“ J”应放置在零件编号之前。美国政府已获得证书标记“ JAN”的注册号504,860和证书标记“ J”的注册号2,577,735。

“ JAN”或“ J”不是部件号的一部分,而是表示“证明”。在伪造部件中故意添加JAN或J是合法起诉的基础。

Jan-marked-components.gif


许多规范已经更新,包括对JAN / J标记的要求。零件标记的总体DoD基本标准是MIL-STD-1285D,该标准多余地描述了根据DoD规范购买的物品的JAN / J标记(第5.2.3段)。下表I中显示了许多连接器和电缆的特定要求:

table-1-jan-j-marking-requirements.gif

 
最新的DNA标签支持伪造检测

用于检测假冒品的真正最新技术是使用DNA标签。国防后勤局(DLA)基于美国陆军研究与工程指挥部Edgewood化学生物学中心的计划,将有机DNA重新排列成独特的序列,将其加密并附加到组件上以鉴定真实性。DLA现在具有在可能的情况下用DNA标记组件的任务。这可以应用于电缆护套,连接器外壳或几乎任何地方。

可以通过在物品上照射光以发现可以确认DNA存在的标记来进行检查。然后可以快速分析商标的快速擦拭,以确认该商品是否真实。任何篡改组件的尝试都会扭曲或去除DNA标记。检查后,污迹或标记遗失会立即触发警报。Applied DNA Sciences Inc.最近报告说,使用他们的SigNature DNA的证据已导致131多次定罪,总共判处625年有期徒刑,还有更多案件正在审理中。

很少有产品不需要电连接到其他东西。伪造的连接器和电缆的销售和使用给电子行业,尤其​​是军用规格的应用带来了重大问题。政府机构和电子行业正在采用新的成熟技术来防止假冒产品进入供应链。
 
【摘自Bishop杂志,作者:David Shaff , July 16, 2019】 收起阅读 »

脑机接口:展望神经连接器的未来

伊隆·马斯克(Elon Musk)的Neuralink项目可以推动纳米微型连接器技术的创新。连接器越小,它在医学脑机接口应用中的功能就越强大。

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通常,在此出版物中,我们涵盖与连接器和电缆组装行业相关的主题,以及针对每种可能应用中的电子领域当前挑战的最新技术和最佳解决方案。在本文中,我们将研究脑机接口在一个特定应用中的连接器和电缆的未来-也许是遥遥无期的未来。

工具一直是我们先天功能的扩展,计算机也是如此。联网计算机,就像通过Internet连接的计算机一样,将人类的能力扩展到了另一个层次,数十亿人类的思想能够在彼此之间共享思想和信息。尽管该网络非常有用,但它仍然依靠古老的技术来中介信息流:语言。我们认为这是理所当然的,但这非常麻烦。互联网基础设施的真正瓶颈不是电子化的:它是人类的大脑,神经和眼球,负责解码并理解以互联网发送的语言编码的信息和思想。

如果有一项技术可以绕过语言直接将思想集中在一起?毫不奇怪,正是埃隆·马斯克(Elon Musk)率先真正重视这一想法。在2016年,他启动了Neuralink,该项目旨在在大脑和计算机之间建立这种直接的连接,或者在可能的情况下创建脑机接口。自公司成立以来对公司活动的了解并不多,但是围绕将数字电子设备直接连接到大脑以有效地交换信息的技术挑战进行了一些有趣的讨论。

大脑的电子

Tim Urban 在他的博客Wait But Why中讨论了这些技术挑战详细内容包括对大脑本身的“电子学”的调查。大脑和神经系统由神经元及其轴突和树突形式的大量生物布线组成,这些生物布线在整个大脑和身体中接收和传输电信号。正如Urban所指出的,科学理解这些系统在宏观水平上如何运作良好。大脑本身的内部运作是另一回事,但是令人惊讶的是,弄清楚大脑在神经水平上的电信号传递可能并不是建立Neuralink特定品牌的脑机接口的最困难的部分。相反,最大的挑战将是对硬件本身进行工程设计。要了解为什么会有这样的挑战,我们需要确切了解Neuralink的特定类型的脑机接口将要执行的操作,

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脑机接口的状态

实际上,大脑已经与机器直接通信已经有一段时间了。迄今为止,生物假体应用是最普及的脑机接口技术,使用户无需肌肉控制即可直接控制假体驱动。此类别中还包括可以代替听力和视力丧失的设备。1970年代,威廉·多贝(William Dobelle)博士将一种生物相容性实验电极植入患者的视觉皮层中,当刺激该皮层时,患者可以看到“ phosph”或闪光。

自1950年代末以来,用于治疗感音神经性听力损失的人工耳蜗问世。这些设备将声音转换为电信号,直接刺激耳蜗并恢复听力。在近70年的历史中,这种人机界面技术一直在稳步改进。如今,包括Omnetics在内的供应商提供的纳米微型连接器已达到了小规模,可靠性和坚固性的水平,不仅改善了此类现有设备的性能,而且还推动了其他脑机接口技术的发展。Omnetics生产一些可用的最小的微型和纳米微型连接器,但正如我们将看到的,即使它们的微型化规模也可能难以满足像Neuralink这样的项目的需求。

Cochlear-Implant-and-Omnetics-Connectors-768x402.jpg

 
像微型计算机(Omnetics)(右)这样的纳米微型连接器已经在诸如耳蜗植入物(左)的脑机接口中使用。

但是,并非所有的脑机接口都有治疗用途。2002年,英国雷丁大学(University of Reading University)教授凯文·沃威克(Kevin Warwick)植入了名为BrainGate的脑机接口,该接口可使人体外部的电子与他的中枢神经相接。Warwick随后得以通过互联网控制机械臂。沃里克项目的“增强”方面(即增加而不是仅仅替换功能)也是Neuralink的最终目标,但规模更大。

全新的脑机界面

当今可用的能够直接与人脑交互的电极能够以不同的精确度监视或刺激一百到一百个单个神经元之间的任何地方。其他监视和与神经元互动的方​​法,包括功能性磁共振成像(fMRI)扫描和脑电图(EEG),都不够灵敏或反应不足,无法在单个的单个神经元水平上测量整个大脑的活动。但是,Neuralink的目标是与整个大脑的神经元级接口。

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纳米微型连接器是脑机接口开发中的关键组件,并且尺寸不断缩小,功能不断增强,以帮助支持能够直接与人类大约1000亿个神经元接口的脑机接口的开发。脑。

考虑到人脑在不断变化其结构的1000亿个神经元的范围内,建立与每个人的有效脑机接口的工程难题立即变得清晰起来。不正确地与一百个神经元交互,甚至刺激视觉皮层以产生光的感知,与直接与所有1000亿个神经元甚至数万至数十万个神经元交互,这将使有用的大脑之间存在巨大差异机界面应用程序。

Neuralink团队希望电极技术将像摩尔定律一样受摩尔定律的约束,并且将以超过线性的速度加速发展。包括黑石微系统公司在内的公司正在这一领域进行创新,黑石的商业犹他州阵列电极阵列具有灵活的设计,可以将其连接到各种连接器上以用于不同的应用。

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Blackrock Microsystems Cereport连接器

例如,Blackrock的Cereport连接器和相关的电缆组件适用于人类的“慢性”使用。

在2019年7月,Neuralink在旧金山的加利福尼亚科学院作了演讲,该公司概述了其技术外观的一些初始阶段。Neuralink开发了一种原型机器人,该机器人能够在不损害大脑血管的情况下将4至6μm宽度的电极“线”插入大脑。尽管这是高度机密的公司的一项重大技术公告,但马斯克承认,此次活动主要是为了招募人才,而面对Neuralink努力的绝大多数技术工程障碍仍未克服。无论Musk
演讲的目的是什么,现在存在的微米级电极技术都宣布
了Neuralink在小型电子产品方面的巨大创新。

查看这项技术可能就像查看1940年代的真空管一样。马斯克每家公司的目的似乎确实是在推动行业改变世界技术的步伐。Neuralink希望在电极和其他脑机接口方面引发类似的创新,但是没人知道该技术的未来会是什么样。无论如何,微米级微型连接器和电缆组件(尤其是柔性医疗电子设备)的持续创新必将成为其中的一部分。
 
【摘自Bishop杂志,作者:Neil Shurtz , July 30, 2019】
 
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伊隆·马斯克(Elon Musk)的Neuralink项目可以推动纳米微型连接器技术的创新。连接器越小,它在医学脑机接口应用中的功能就越强大。

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通常,在此出版物中,我们涵盖与连接器和电缆组装行业相关的主题,以及针对每种可能应用中的电子领域当前挑战的最新技术和最佳解决方案。在本文中,我们将研究脑机接口在一个特定应用中的连接器和电缆的未来-也许是遥遥无期的未来。

工具一直是我们先天功能的扩展,计算机也是如此。联网计算机,就像通过Internet连接的计算机一样,将人类的能力扩展到了另一个层次,数十亿人类的思想能够在彼此之间共享思想和信息。尽管该网络非常有用,但它仍然依靠古老的技术来中介信息流:语言。我们认为这是理所当然的,但这非常麻烦。互联网基础设施的真正瓶颈不是电子化的:它是人类的大脑,神经和眼球,负责解码并理解以互联网发送的语言编码的信息和思想。

如果有一项技术可以绕过语言直接将思想集中在一起?毫不奇怪,正是埃隆·马斯克(Elon Musk)率先真正重视这一想法。在2016年,他启动了Neuralink,该项目旨在在大脑和计算机之间建立这种直接的连接,或者在可能的情况下创建脑机接口。自公司成立以来对公司活动的了解并不多,但是围绕将数字电子设备直接连接到大脑以有效地交换信息的技术挑战进行了一些有趣的讨论。

大脑的电子

Tim Urban 在他的博客Wait But Why中讨论了这些技术挑战详细内容包括对大脑本身的“电子学”的调查。大脑和神经系统由神经元及其轴突和树突形式的大量生物布线组成,这些生物布线在整个大脑和身体中接收和传输电信号。正如Urban所指出的,科学理解这些系统在宏观水平上如何运作良好。大脑本身的内部运作是另一回事,但是令人惊讶的是,弄清楚大脑在神经水平上的电信号传递可能并不是建立Neuralink特定品牌的脑机接口的最困难的部分。相反,最大的挑战将是对硬件本身进行工程设计。要了解为什么会有这样的挑战,我们需要确切了解Neuralink的特定类型的脑机接口将要执行的操作,

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脑机接口的状态

实际上,大脑已经与机器直接通信已经有一段时间了。迄今为止,生物假体应用是最普及的脑机接口技术,使用户无需肌肉控制即可直接控制假体驱动。此类别中还包括可以代替听力和视力丧失的设备。1970年代,威廉·多贝(William Dobelle)博士将一种生物相容性实验电极植入患者的视觉皮层中,当刺激该皮层时,患者可以看到“ phosph”或闪光。

自1950年代末以来,用于治疗感音神经性听力损失的人工耳蜗问世。这些设备将声音转换为电信号,直接刺激耳蜗并恢复听力。在近70年的历史中,这种人机界面技术一直在稳步改进。如今,包括Omnetics在内的供应商提供的纳米微型连接器已达到了小规模,可靠性和坚固性的水平,不仅改善了此类现有设备的性能,而且还推动了其他脑机接口技术的发展。Omnetics生产一些可用的最小的微型和纳米微型连接器,但正如我们将看到的,即使它们的微型化规模也可能难以满足像Neuralink这样的项目的需求。

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像微型计算机(Omnetics)(右)这样的纳米微型连接器已经在诸如耳蜗植入物(左)的脑机接口中使用。

但是,并非所有的脑机接口都有治疗用途。2002年,英国雷丁大学(University of Reading University)教授凯文·沃威克(Kevin Warwick)植入了名为BrainGate的脑机接口,该接口可使人体外部的电子与他的中枢神经相接。Warwick随后得以通过互联网控制机械臂。沃里克项目的“增强”方面(即增加而不是仅仅替换功能)也是Neuralink的最终目标,但规模更大。

全新的脑机界面

当今可用的能够直接与人脑交互的电极能够以不同的精确度监视或刺激一百到一百个单个神经元之间的任何地方。其他监视和与神经元互动的方​​法,包括功能性磁共振成像(fMRI)扫描和脑电图(EEG),都不够灵敏或反应不足,无法在单个的单个神经元水平上测量整个大脑的活动。但是,Neuralink的目标是与整个大脑的神经元级接口。

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纳米微型连接器是脑机接口开发中的关键组件,并且尺寸不断缩小,功能不断增强,以帮助支持能够直接与人类大约1000亿个神经元接口的脑机接口的开发。脑。

考虑到人脑在不断变化其结构的1000亿个神经元的范围内,建立与每个人的有效脑机接口的工程难题立即变得清晰起来。不正确地与一百个神经元交互,甚至刺激视觉皮层以产生光的感知,与直接与所有1000亿个神经元甚至数万至数十万个神经元交互,这将使有用的大脑之间存在巨大差异机界面应用程序。

Neuralink团队希望电极技术将像摩尔定律一样受摩尔定律的约束,并且将以超过线性的速度加速发展。包括黑石微系统公司在内的公司正在这一领域进行创新,黑石的商业犹他州阵列电极阵列具有灵活的设计,可以将其连接到各种连接器上以用于不同的应用。

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Blackrock Microsystems Cereport连接器

例如,Blackrock的Cereport连接器和相关的电缆组件适用于人类的“慢性”使用。

在2019年7月,Neuralink在旧金山的加利福尼亚科学院作了演讲,该公司概述了其技术外观的一些初始阶段。Neuralink开发了一种原型机器人,该机器人能够在不损害大脑血管的情况下将4至6μm宽度的电极“线”插入大脑。尽管这是高度机密的公司的一项重大技术公告,但马斯克承认,此次活动主要是为了招募人才,而面对Neuralink努力的绝大多数技术工程障碍仍未克服。无论Musk
演讲的目的是什么,现在存在的微米级电极技术都宣布
了Neuralink在小型电子产品方面的巨大创新。

查看这项技术可能就像查看1940年代的真空管一样。马斯克每家公司的目的似乎确实是在推动行业改变世界技术的步伐。Neuralink希望在电极和其他脑机接口方面引发类似的创新,但是没人知道该技术的未来会是什么样。无论如何,微米级微型连接器和电缆组件(尤其是柔性医疗电子设备)的持续创新必将成为其中的一部分。
 
【摘自Bishop杂志,作者:Neil Shurtz , July 30, 2019】
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