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Connecteur Ethernet Jack modulaire 10021246-218LF sans port RJ45 de LED 2×8

  • Nombre de ports :2X8
  • Vitesse:RJ45 sans magnétique
  • Application-LAN :Non PoE
  • Loquet:HAUT et BAS
  • DIRIGÉ:Sans LED
  • Orientation :Angle de 90° (à droite)
  • Marque compatible :Amphénol
  • Type de montage:À travers le trou
  • Blindage :Blindé
  • Température:﹣40 À ﹢85

  • Numéro d'article:10021246-218LF
    10021246-118LF
    10118074-500A010LF
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    Mots clés du produit

    Numéro de pièce similaire

    Connecteur Ethernet Jack modulaire 10021246-218LF sans port LED 2 × 8RJ45

    QQ截图20210419150710

    Catégories Connecteurs, interconnexions
    Connecteurs modulaires - Jacks
    Application-LAN ETHERNET (Non POE)
    Type de connecteur  RJ45
    Nombre de postes/contacts 8p8c
    Nombre de ports 2×8
    Vitesse des applications RJ45 sans magnétique
    Type de montage À travers le trou
    Orientation Angle de 90° (à droite)
    Résiliation Souder
    Hauteur au-dessus du panneau 27,31 millimètres
    Couleur des LED Sans LED
    Blindage Blindé
    Caractéristiques Guide du conseil d'administration
    Direction des onglets HAUT et BAS
    Matériel de contact Bronze phosphoreux
    Emballage Plateau
    Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C
    Épaisseur de placage du matériau de contact Or 6,00µin/15,00µin/30,00µin/50,00µin
    Matériau du bouclier Laiton
    Matériau du boîtier Thermoplastique
    Conforme RoHS OUI-RoHS-5 AVEC exemption de plomb dans les soudures

     

    Application de la fonction du connecteur : application d'énergie électrique
    Les deux méthodes de transmission de puissance suivantes sont généralement utilisées : dédiées à la transmission simultanée de contact de puissance de haut niveau et au contact de signal polygonal parallèle.Chacun d’eux présente des avantages et des inconvénients.
    Il existe deux différences entre la transmission de puissance et la transmission de signaux.Il est également évident qu'il est utilisé pour délivrer des courants plus élevés.Le courant transmis par le signal ne dépasse généralement pas 1 ampère, et ne dépasse pas quelques ampères dans de nombreux cas, et le courant transmis par la puissance peut atteindre des dizaines voire des centaines d'ampères.Le problème est l’augmentation de la température due au chauffage Joule provoqué par le courant.La chaleur Joule générée pendant le processus de contact du signal est similaire à la température ambiante.Au contraire, le rapport de transmission de puissance est basé sur l'augmentation de la température, et l'augmentation de la température génère un rapport de courant correspondant.Une augmentation de température de 30 degrés est généralement utilisée comme spécification du rapport de courant.
    Par conséquent, afin de satisfaire au courant nominal et aux exigences de stabilité de la fonction, il est nécessaire de contrôler la chaleur Joule.Cela nécessite de prendre en compte la transmission du signal lors de la planification ainsi que la transmission de la puissance.Surtout pour les bornes à grande résistance, la chaleur Joule est un facteur primordial, et il est nécessaire de la réduire à un faible niveau, et la résistance de la surface de contact doit également être réduite à un faible niveau pour minimiser la quantité de chaleur générée.Du point de vue de la sélection des matériaux, bien entendu, sélectionnez des bornes à haute conductivité ou à plus grande section transversale pour réduire la résistance.De plus, l'augmentation de la tension de transmission ou l'augmentation de la surface de contact peuvent également réduire la résistance de certains contacts.

     


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