KGG2*0.5硅橡胶电缆PCB设计纷繁复杂,各种意料之外的因素频频来影响整体方案的达成,如何能驯服性格各异的零散部件?怎样才能画出一份整齐、、可靠的PCB图?今天让我们来盘点一下。PCB设计看似复杂,既要考虑各种信号的走向又要顾虑到能量的传递,干扰与发热带来的苦恼也时时如影随形。但实际上总结归纳起来非常清晰,可以从两个方面去入手:说得直白一些就是:“怎么摆”和“怎么连”。听起来是不是非常easy?让我们先来梳理下“怎么摆”:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
计算机用()电缆广泛地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化仪表装置,以及一般的工业计算机用。
【详细说明】
DJYJP3VP3 300/500V 10*2*1.5对总计算机电缆
DJYJP3VP3 300/500V 铜芯交联聚绝缘铝塑复合带对铝塑复合带总聚氯护套电子计算机电缆
一、计算机用()电缆选用介点常数小的高压聚绝缘。采用对绞、对屏、总屏(或三线组绞合、组、组屏总屏)等结构形式,具有介质损耗小,传输信号能力强、抗干扰性能好等特点,能可靠传输微弱模拟信号或数字信号,计算机用()电缆可广泛地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化仪表装置,以及一般的工业计算机用。
相关技术指标:参照IEC189和英国BS5308标准
二、产品代号
1、代号
DJ-(系列代号)电子计算机用电缆
Y-(绝缘代号)高压聚
F-(绝缘代号)氟塑料
V-(护套代号)聚氯
R-表示多股软线芯
P-(代号)铜网
P1镀锡铜网
P2铜带
P3铝塑复合膜
2、产品型号规格举例
例1:订购7对(14芯)1.0mm2的计算机用电缆可表示为:
(1)总型DJYVP7×2×1.0mm2
(2)分多股软线型DJYPVR7×2×1.0mm2
(3)对屏总型DJYPVP7×2×1.0mm2
例2:订购3组3线芯(9芯)0.75mm2的计算机用电缆可表示为:
(1)分组型DJYPV3×3×0.75mm2
(2)组屏总屏DJYPVP3×3×0.75mm
计算机用()电缆型 号 名 称 使用范围
DJYP2VR 聚绝缘对绞组铜带分聚氯护套计算机软电缆
DJYP3VR 聚绝缘对绞铝塑复合带分聚氯护套计算机软电缆
DJYPVPR 聚绝缘对绞组铜线编织分及总聚氯护套计算机软电缆
DJYP2VP2R 聚绝缘对绞组铜带分及总聚氯护套计算机软电缆
DJYVP 聚绝缘对绞组铜线编织总聚氯护套计算机电缆 固定敷设在室内、电缆沟或管道内
DJYVP2 聚绝缘对绞组铜带总聚氯护套计算机电缆
DJYP2VP2-22 聚绝缘对绞组铜带分及总钢带铠装聚氯护套计算机电缆
DJYP3VP3-22 聚绝缘对绞组铝塑复合带分及总钢带铠装聚氯护套计算机软电缆 DJYVP3 聚绝缘对绞铝塑复合带总聚氯护套计算机电缆
DJYPV 聚绝缘对绞组铜线编织分聚氯护套计算机电缆
DJYP2V 聚绝缘对绞组铜带分聚氯护套计算机电缆
DJYP3VP3R 聚绝缘对绞组铝塑复合带分及总聚氯护套计算机软电缆
DJYVP22 聚绝缘对绞组铜线编织总钢带铠装聚氯护套计算机电缆 直埋敷设
DJYP3V 聚绝缘对绞铝塑复合带分聚氯护套计算机电缆
DJYPVP 聚绝缘对绞组铜丝分及总聚氯护套计算机电缆
DJYP2VP2 聚绝缘对绞组铜带分及总聚氯护套计算机电缆
DJYP3VP3 聚绝缘对绞铝塑复合带分及总聚氯护套计算机电缆
DJYVPR 聚绝缘对绞组铜线编织总聚氯护套计算机软电缆 适用于需要频繁移动或柔软的场合
DJYVP2R 聚绝缘对绞组铜带总聚氯护套计算机软电缆
DJYVP3R 聚绝缘对绞铝塑复合带总聚氯护套计算机软电缆
DJYPVR 聚绝缘对绞组铜线编织分聚氯护套计算机软电缆 DJYVP2-22 聚绝缘对绞组铜带总钢带铠装聚氯护套计算机电缆
DJYVP3-22 聚绝缘对绞组铝塑复合带总钢带铠装聚氯护套计算机电缆
DJYPVP22 聚绝缘对绞组铜线编织分及总钢带铠装聚氯护套计算机软电缆
电子计算机电缆分聚氯(PVC)绝缘、聚(PE)绝缘和交联聚(*LPE)绝缘三种,适用于额定电压300/500V及以下防干扰性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接,在高频场合下更能显示出其优良的性能。
电子计算机电缆的主要特点:a、具有良好的抗电场、磁场干扰性能,并具有良好的防芯与芯之间的干扰性能。b、广泛适用于低频、高频、超高频等场合。
2、电子计算机电缆的工作条件
2.1 使用聚氯和聚绝缘的电子计算机电缆长期工作温度不超过70℃,交联聚绝缘电子计算机电缆长期工作温度不超过90℃。
KGG2*0.5硅橡胶电缆如有可能,接100uF以上的更好。原则上每个集成电路芯片都应布置一个0.01pF的瓷片电容,如遇印制板空隙不够,可每4~8个芯片布置一个1~10pF的但电容。对于抗噪能力弱、关断时电源变化大的器件,如RAM、ROM存储器件,应在芯片的电源线和地线之间直接接入退藕电容。电容引线不能太长,尤其是高频旁路电容不能有引线。此外,还应注意以下两点:在印制板中有接触器、继电器、按钮等元件时,操作它们时均会产生较大火花放电,推荐使用RC电路来吸收放电电流。
2.2 在使用过程中电子计算机电缆应防止高温直接辐射或接触。
2.3 电缆不能受到机械撞击、锐器创伤。
2.4 电子计算机电缆敷设时的温度应不低于0℃。
2.5 推荐的允许弯曲半径:
有铠装层或铜带层结构的电子计算机电缆,应不小于电缆外径的12倍;
非铠装型电子计算机电缆,应不小于电缆外径的6倍。
3、电子计算机电缆的型号及名称举例:
3.1 铜芯聚绝缘铜带对聚氯护套电子计算机电缆,额定电压300/500V、7对线芯、截面1.0mm2,表示为:
DJYP2V 300/500 7*2*1.0
3.2 铜芯交联聚绝缘铝塑复合带对铝塑复合带总聚氯护套电子计算机电缆,额定电压300/500V、10对线芯、截面1.5mm2,表示为:
DJYJP3VP3 300/500 10*2*1.5
3.3 阻燃铜芯聚氯绝缘铜线编织总聚氯护套电子计算机电缆,额定电压300/500V、2对线芯、截面1.5mm2,表示为:
ZR-DJVVP 300/500 2*2*1.5
4、电子计算机电缆的制造标准:该类产品执行企业标准Q/PDYTJ 1008-98。
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1、用途:计算机电缆DJYVP3;DJVVP3;DJYP3VP3
自动化工程装置中的信号传输及检测装置和仪器仪表等的连接,具有较好的抗电源及强电干扰性能。电缆的电气绝缘性能和工作温度较高,且具有较好的耐化学药品腐蚀性能。
2:使用条件:
1、额定电压U0/U为300/500V;电缆导体的长期工作温度:聚氯绝缘为70℃、105℃两种,聚绝缘为70℃,交联聚绝缘为90℃(绝缘交联类型可分为交联和辐照交联)。
2、敷设电缆时的环境温度不低于0℃。电缆允许在环境温度-40~50℃,相对湿度不大于80%时作固定敷设或移动使用。
3、敷设安装电缆时的弯曲半径:无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍,有铠装结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍,有层结构的软电缆,应不小于电缆外径的10倍。
3、型号、名称、使用范围:见表1
表1
型 号 电缆结构及特征
铜芯PVC绝缘 铜芯PE绝缘 铜芯*LPE绝缘
DJVPV DJYPV DJYJPV 编织分对(铜丝或镀锡丝)
DJVP2V DJYP2V DJYJP2V 铜塑复合膜分对
DJVP3V DJYP3V DJYJP3V 铝塑复合膜分对
DJVVP DJYVP DJYJVP 编织总(铜丝或镀锡丝)
DJVVP2 DJYVP2 DJYJVP2 铜塑复合膜总
DJVVP3 DJYVP3 DJYJVP3 铝塑复合膜总
DJVPVP DJYPVP DJYJPVP 编织分对、总(铜丝或镀锡丝)
DJVP2VP2 DJYP2VP2 DJYJP2VP2 铜塑复合膜分对、总
DJVP3VP3 DJYP3VP3 DJYJP3VP3 铝塑复合膜分对、总
DJVPVR DJYPVR DJYJPVR 编织分对(铜丝或镀锡丝)软结构
DJVP2VR DJYP2VR DJYJP2VR 铜塑复合膜分对软结构
DJVP3VR DJYP3VR DJYJP3VR 铝塑复合膜分对软结构
DJVVPR DJYVPR DJYJVPR 编织总(铜丝或镀锡丝)软结构
DJVVP2R DJYVP2R DJYJVP2R 铜塑复合膜总软结构
DJVVP3R DJYVP3R DJYJVP3R 铝塑复合膜总软结构
DJVPVPR DJYPVPR DJYJPVPR 编织分对、总(铜丝或镀锡丝)软结构
DJVP2V2R DJYP2V2R DJYJP2V2R 铜塑复合膜分对、总软结构
DJVP3VP3R DJYP3VP3R DJYJP3VP3R 铝塑复合膜分对、总软结构
DJVPV22 DJYPV22 DJYJPV22 编织分对(铜丝或镀锡丝)、铠装
DJVP2V22 DJYP2V22 DJYJP2V22 铜塑复合膜分对、铠装
DJVP3V22 DJYP3V22 DJYJP3V22 铝塑复合膜分对、铠装
DJVVP22 DJYVP22 DJYJVP22 编织总(铜丝或镀锡丝)、铠装
DJVVP2-22 DJYVP2-22 DJYJVP2-22 铜塑复合膜总、铠装
DJVVP3-22 DJYVP322 DJYJVP3-22 铝塑复合膜总、铠装
DJVPVP22 DJYPVP22 DJYJPVP22 编织分对、总(铜丝或镀锡丝)、铠装
DJVP2VP2-22 DJYP2VP2-22 DJYJP2VP2-22 铜塑复合膜分对、总、铠装
DJVP3VP3-22 DJYP3VP3-22 DJYJP3VP3-22 铝塑复合膜分对、总、铠装
KGG2*0.5硅橡胶电缆假设以1ma作为光耦的导通电流,那么在220v交流电由0V变化到141V的过程需要1.5ms。而因为期间的一致性问题,部分光耦可能会在0.5ma的时候就导通,部分可能在0.7ma的时候导通。现假设一致性带来的导通电流为0.5ma,那么对应导通电压为71V,对应滞后零点时间为736us,这表明,不同光耦之间零点差异可能达到764us。(实际测试中我检测了10个样品,其中两个光耦导通性能差别的时间差达到50us,其他普遍在10us左右)。