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當(dāng)連接器或是一互相連絡(luò)系統(tǒng)諸如一線纜裝配被運用于高速數(shù)據(jù)信號傳輸中,相應(yīng)的對連接器性能的描述也就改變了。代替了電阻的特征阻抗以及互相連絡(luò)系統(tǒng)中的串音變得尤為重要??刂七B接器的特征阻抗成為一大意識潮流,在線纜中便是對串音進行控制。特征阻抗在連接器中之所以具有如此重要的地位,是因為電阻的幾何外形很難做到完全統(tǒng)一,加之連接器尺寸又很小,必須將串音的可能性較小化。在線纜中,幾何形狀的控制較易實現(xiàn),其特征阻抗也易控制,但是線纜的長度將有可能引起潛在的串音。
在連接器中控制特征阻抗是圍繞這個理由而進行的,在典型的開放式端子區(qū)域,連接器阻抗(和串音)是通過控制端子以合理的分布方式而達到的。于此類信號而言,接地比率是這種分布的一種反映,接地比率減少了。當(dāng)然,這樣的結(jié)果就會減少可用于傳送信號的端子數(shù)目。與信號端子相關(guān)的理由位置是很重要的考慮因素。為了避免接地端子的減少,具有整體的接地平面的連接器系統(tǒng)已經(jīng)得到了中發(fā)展。前文中已經(jīng)介紹過了微條和條線的幾何形狀。整體的接地平面允許用于傳遞信號端子的使用,且能提高連接器所有傳遞信號的密度。
電力應(yīng)用
如前所述,在上下文提到的電連接器是必須傳遞電力的。通常其電壓很低。通常用到的是如下兩種電力傳遞方法:(1)專用于高水平的當(dāng)前電力接觸傳遞(2)和并行多籩信號接觸。它們每一種方法都有優(yōu)有劣。
電力傳輸與信號傳輸相比有兩點不同之處。第一點,也是較明顯的,是用于傳遞較高電流。信號傳遞的電流通常不超過1安培,較多也不會超過幾安培,而電力傳輸?shù)碾娏骺蛇_到幾十乃至幾百安培。第二點是由于電流導(dǎo)致的焦耳熱而產(chǎn)生的溫度升高。信號接觸過程產(chǎn)生的焦耳熱與周圍的溫度相差不多。相反地,電力傳輸?shù)谋嚷视质腔跍囟鹊纳?,溫度的升高,又產(chǎn)生相應(yīng)的比率電流。一次30度的溫度的升高通常作為一個電流比率的標(biāo)準(zhǔn)。
因此,為滿足電流額定值及性能的穩(wěn)定性要求,控制焦耳熱是很有必要的,這就需要在設(shè)計當(dāng)中考慮信號傳遞的同時也要考慮電量的傳輸。尤其對電阻大的端子,焦耳熱是一重要因素,必須將其減小到較低程度,而且,接觸面的電阻也必須減小到較低程度,使其產(chǎn)生的熱量較小化。從選材的角度來說,當(dāng)然是選擇高導(dǎo)電率或是橫截面積較大的端子以減小電阻,另外,增高傳輸電壓或增加接觸面積亦可減小接觸部分的電阻。