Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2024-08-16 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
Pin header connectors ແມ່ນອົງປະກອບພື້ນຖານໃນໂລກຂອງເອເລັກໂຕຣນິກ, ເປັນວິທີການທີ່ຫຼາກຫຼາຍແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ອົງປະກອບຕ່າງໆພາຍໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ. ຢູ່ໃນຫຼັກຂອງມັນ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຫົວເຂັມປະກອບດ້ວຍຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍແຖວຂອງ pins ໂລຫະ molded ເຂົ້າໄປໃນຖານພລາສຕິກ, ອອກແບບມາເພື່ອສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າລະຫວ່າງແຜ່ນວົງຈອນພິມ (PCBs) ຫຼືລະຫວ່າງ PCB ແລະອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກອື່ນໆ.
ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ headers pin ສາມາດ traced ກັບຄືນໄປບ່ອນ Berg Electronics Corporation (ປະຈຸບັນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ Amphenol), ເຊິ່ງ pioneered ການພັດທະນາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫົວຂໍ້ pin ບາງຄັ້ງເອີ້ນວ່າ 'Berg connectors' ເຖິງແມ່ນວ່າມື້ນີ້ພວກມັນຖືກຜະລິດໂດຍບໍລິສັດຈໍານວນຫລາຍທົ່ວໂລກ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ງ່າຍດາຍແຕ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ທັນສະໄຫມ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການແຈກຢາຍພະລັງງານ, ຂໍ້ມູນ, ແລະສັນຍານໃນທົ່ວອຸປະກອນ. ຈາກອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຜູ້ບໍລິໂພກໄປສູ່ອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ, ລະບົບຍານຍົນໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ທາງອາກາດ, ການເຊື່ອມຕໍ່ header pin ໄດ້ກາຍເປັນທົ່ວໆໄປໃນອຸດສາຫະກໍາເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະສິດທິພາບ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ແລະຄວາມງ່າຍຂອງການນໍາໃຊ້.
ໂຄງປະກອບການພື້ນຖານຂອງ pin header connector ປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງ:
1. ຫົວ PIN ຂອງຜູ້ຊາຍ: ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປະເພດທົ່ວໄປທີ່ສຸດ, ປະກອບດ້ວຍ pins ໂລຫະ protruding ຈາກຖານພາດສະຕິກ. ເຂັມຂັດແມ່ນເຮັດດ້ວຍທອງເຫລືອງ ຫຼື ຟອດຟໍ bronze ແລະມັກຈະຖືກ plated ດ້ວຍຄໍາ, ກົ່ວ, ຫຼືວັດສະດຸອື່ນໆເພື່ອເພີ່ມການນໍາແລະປ້ອງກັນການກັດກ່ອນ.
2. ຫົວເຕົ້າຮັບເພດຍິງ: ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄູ່ກັບຫົວເຂັມຂັດເພດຊາຍ, ປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງຮັບທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຮັບເອົາເຂັມປັກໝຸດເພດຊາຍ. ພວກເຂົາສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພໃນຂະນະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ງ່າຍເມື່ອຈໍາເປັນ.
3. ພື້ນຖານພາດສະຕິກ: ພື້ນຖານ insulating ທີ່ຖື pins ຫຼື sockets ຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ມັນປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸ thermoplastic ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງທີ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ຂະບວນການ soldering.
4. pins ໂລຫະ: ອົງປະກອບ conductive ຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່. ພວກເຂົາມາໃນຄວາມຍາວ, ເສັ້ນຜ່າກາງ, ແລະຮູບຮ່າງຕ່າງໆ (ສີ່ຫລ່ຽມຫຼືຮອບ) ເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຄວາມຫນາ PCB.
ການອອກແບບທີ່ງ່າຍດາຍແຕ່ມີປະສິດທິພາບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີການຕັ້ງຄ່າ ແລະແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຫົວ pin ເປັນທາງເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍສຳລັບການອອກແບບເອເລັກໂຕຣນິກຫຼາຍຮູບແບບ.

Pin header connectors ມາໃນການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການການອອກແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ໃຫ້ສໍາຫຼວດປະເພດເຫຼົ່ານີ້ໂດຍລະອຽດ:
- ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປະເພດຫົວເຂັມທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ ແລະທົ່ວໄປທີ່ສຸດ.
- ພວກມັນປະກອບດ້ວຍເສັ້ນດຽວຂອງ pins, ໂດຍປົກກະຕິມີ pitch ຂອງ 2.54mm (0.1').
- ສ່ວນຫົວແຖວດ່ຽວມັກຈະໃຊ້ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບງ່າຍໆ ຫຼືໃນການອອກແບບທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນຊ່ອງ.
- ຕົວຢ່າງ: Pin Header Single Row Straight Dip headers are available with various pins.
- ຫົວແຖວສອງມີສອງແຖວຂະຫນານຂອງ pins, ເພີ່ມຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ສອງເທົ່າ.
- ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປໃນວົງຈອນທີ່ສັບສົນຫຼາຍຫຼືບ່ອນທີ່ປະສິດທິພາບພື້ນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ.
- pitch ມາດຕະຖານລະຫວ່າງແຖວແມ່ນຍັງປົກກະຕິ 2.54mm (0.1').
- ຕົວຢ່າງ: Pin Header Dual Row Straight Dip Type headers ສະເຫນີການຕັ້ງຄ່າ pin ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
- ທົ່ວໄປຫນ້ອຍແຕ່ໃຫ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສູງຂຶ້ນ.
- ນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພິເສດທີ່ຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນຈໍາເປັນໃນພື້ນທີ່ຂະຫນາດນ້ອຍ.
- ຕົວຢ່າງ: Pin Header Triple Row Straight Dip Type headers are available for high-density connection headers.
- pins ແມ່ນ perpendicular ກັບຫນ້າດິນ PCB.
- ເຫມາະສໍາລັບການ stacking ຕັ້ງຂອງກະດານຫຼືໃນເວລາທີ່ອົງປະກອບຕ້ອງການທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ perpendicular ກັບ PCB ໄດ້.
- ຕົວຢ່າງປະກອບມີ Pin Header Single Row Straight Dip Type, Pin Header Dual Row Straight Dip Type, ແລະ Pin Header Triple Row Straight Dip Type.
- ປັກເຂັມຖືກງໍໃນມຸມ 90 ອົງສາທຽບກັບເຮືອນພາດສະຕິກ.
- ເຫມາະສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ກະດານຕາມແນວນອນຫຼືສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ແຂບ.
- ມີປະໂຫຍດໃນການອອກແບບທີ່ພື້ນທີ່ຕັ້ງມີຈໍາກັດ.
- ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ Pin Header Single Row Right Angle Dip Type, Pin Header Dual Row Right Angle Dip Type, ແລະ Pin Header Triple Row Right Angle Dip Type.
- Pins ຖືກໃສ່ໂດຍຜ່ານຮູທີ່ເຈາະຢູ່ໃນ PCB ແລະ soldered ໃນດ້ານກົງກັນຂ້າມ.
- ສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບການປະກອບຄູ່ມືແລະ prototyping.
- ຕົວຢ່າງປະກອບມີຫົວຂໍ້ Dip Type ທັງໝົດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.
- Pins ແມ່ນງໍໃນມຸມ 90 ອົງສາແລະ soldered ໂດຍກົງກັບ pads ດ້ານ PCB.
- ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງອົງປະກອບທີ່ສູງຂຶ້ນແລະເຫມາະສົມຫຼາຍສໍາລັບການປະກອບອັດຕະໂນມັດ.
- ຕົວຢ່າງປະກອບມີ Pin Header Single Row SMT Type ແລະ Pin Header Dual Row (with Post) SMT Type.
- ຫົວເຫຼົ່ານີ້ມີຖົງຢາງປລາສຕິກຫຼືກ່ອງອ້ອມ pins.
- ສະຫນອງການປ້ອງກັນສໍາລັບ pins ແລະຮັບປະກັນການປະຖົມນິເທດທີ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລາທີ່ການຫາຄູ່ກັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່.
- ມັກໃຊ້ກັບສາຍໂບ ແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ insulation-displacement (IDC).
- ຕົວຢ່າງຂອງປະເພດນີ້ແມ່ນມີຢູ່ໃນການຕັ້ງຄ່າ PIN ຕ່າງໆ.
- ຫົວເຫຼົ່ານີ້ມີຄຸນສົມບັດເພື່ອປ້ອງກັນການແຊກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
- ອາດຈະເອົາຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍ pins ອອກຫຼືກົນໄກການສະກັດຢູ່ໃນ shroud ໄດ້.
- ຮັບປະກັນການປະຖົມນິເທດທີ່ຖືກຕ້ອງແລະປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
- ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຊື່ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ສ່ວນຫົວທີ່ປົກຄຸມຫຼາຍອັນອາດຈະປະກອບມີລັກສະນະການຂົ້ວ.
ປະເພດພິເສດເພີ່ມເຕີມທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຂອບເຂດຜະລິດຕະພັນ:
- ເປັນການຕັ້ງຄ່າເປັນເອກະລັກທີ່ pins ໄດ້ຖືກຈັດເປັນຮູບຮ່າງ C.
- ຕົວຢ່າງ: Pin Header Single Row Type C ສະເຫນີການຕັ້ງຄ່າພິເສດນີ້.
- ບາງຫົວມາພ້ອມກັບເສົາຍຶດເພີ່ມເຕີມເພື່ອຄວາມຫມັ້ນຄົງເພີ່ມຂຶ້ນ.
- ຕົວຢ່າງ: Pin Header Dual Row (With Post) SMT Type ປະກອບມີລັກສະນະການຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມເຫຼົ່ານີ້.
- ບາງຫົວມີການຈັດການ PIN ພິເສດເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
- ສາຍຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆສະເຫນີການຈັດການ PIN ທີ່ເປັນເອກະລັກເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ແຕ່ລະປະເພດເຫຼົ່ານີ້ຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງສະເພາະໃນການອອກແບບເອເລັກໂຕຣນິກ, ໃຫ້ວິສະວະກອນເລືອກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງທາງເລືອກທີ່ມີຢູ່ຮັບປະກັນວ່າຫົວ pin ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນອຸປະກອນທີ່ຫລາກຫລາຍ, ຈາກຕົວແບບງ່າຍໆຈົນເຖິງອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາທີ່ສັບສົນ.
ເມື່ອ ການເລືອກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຫົວ pin , ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາສະເພາະຈໍານວນຫນຶ່ງ. ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະເຫຼົ່ານີ້ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມສາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
Pitch ໝາຍ ເຖິງໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຈຸດສູນກາງຂອງ pins ທີ່ຕິດກັນ. ຂະຫນາດ pitch ທົ່ວໄປປະກອບມີ:
- ນີ້ແມ່ນຂະຫນາດ pitch ມາດຕະຖານທີ່ສຸດ.
- ໃຊ້ໃນຫຼາຍຜະລິດຕະພັນເຊັ່ນ: Pin Header Single Row Straight Dip Type, Pin Header Dual Row Straight Dip Type, ແລະ Pin Header Triple Row Straight Dip Type.
- ຍັງພົບເຫັນຢູ່ໃນສະບັບມຸມຂວາເຊັ່ນ Pin Header Single Row Right Angle Dip Type.
- pitch ສອງມິຕິມິຕິນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນບາງສ່ວນຫົວແຖວສອງແລະສາມ.
- ພົບໃນຜະລິດຕະພັນເຊັ່ນ: Pin Header Dual Row Right Angle Dip Type ແລະ Pin Header Triple Row Right Angle Dip Type.
ໃນຂະນະທີ່ລາຍການຕົ້ນຕໍມີຜະລິດຕະພັນ pitch 2.54mm, ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າຂະຫນາດ pitch ອື່ນໆເຊັ່ນ: 2.00mm ແລະ 1.27mm ມີຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບການອອກແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນກວ່າ, ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວຢ່າງສະເພາະບໍ່ໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນສາຍຜະລິດຕະພັນ.
ຄວາມຍາວ ແລະເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງ PIN ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະ:
- ສໍາລັບການຜ່ານຮູ (Dip Type) headers:
- Pin Header Single Row Straight Dip Type: ມີຄວາມຍາວເຊັ່ນ: 11.6mm (ກໍານົດເປັນ '116' ໃນລະຫັດຜະລິດຕະພັນ).
- ທາງເລືອກທີ່ຄ້າຍຄືກັນແມ່ນມີສໍາລັບການສອງແລະສາມສະບັບແຖວ.
- ສໍາລັບຫົວມຸມຂວາ:
- ຄວາມຍາວຂອງພິນແມ່ນມັກຈະລະບຸໄວ້ເປັນສອງມິຕິ, ເຊັ່ນ: (H)d, ບ່ອນທີ່ H ແທນຄວາມສູງຕັ້ງແລະ d ຄວາມຍາວຕາມລວງນອນ.
- ຕົວຢ່າງ: Pin Header Single Row Right Angle Dip Type ສະຫນອງການປະສົມຕ່າງໆຂອງຂະຫນາດເຫຼົ່ານີ້.
- ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນໃນຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້, ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາໂດຍທົ່ວໄປໃຊ້:
- 0.64mm (0.025') ສໍາລັບ pins ສີ່ຫລ່ຽມ
- 0.50mm (0.020') ສໍາລັບເຂັມຮອບ
ຈໍານວນຂອງ pins ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວສາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:
- Pin Header Single Row Straight Dip Type ແລະ Pin Header Single Row Right Angle Dip Type ສະເຫນີທາງເລືອກໂດຍປົກກະຕິຕັ້ງແຕ່ 2 ຫາ 40 pins ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
- Pin Header Dual Row Straight Dip Type and its right-angle counterpart ມັກຈະໃຫ້ທາງເລືອກຈາກ 2x2 (4 pins ທັງຫມົດ) ເຖິງ 2x40 (80 pins ທັງຫມົດ) ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
- Pin Header Triple Row Straight Dip Type and its right-angle version can offer high very pins counts , ອາດຈະສູງເຖິງ 3x40 (ທັງຫມົດ 120 pins) ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ລາຍລະອຽດຢ່າງຈະແຈ້ງໃນຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ສະໜອງໃຫ້, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຫົວເຂັມຂັດມີສອງຮູບຊົງຫຼັກ:
- ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໃຫ້ການຮັກສາທີ່ດີຂຶ້ນໃນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເພດຍິງ.
- ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນຫຼາຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຜ່ານຮູ.
- ອາດຈະສະຫນອງການສະເຫນີໃຫ້ smoother insertion.
- ມັກໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງຫຼືບ່ອນທີ່ການຫາຄູ່ / unmating ເລື້ອຍໆຄາດວ່າຈະມີ.
ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາ:
- ຄວາມສູງຂອງ insulator: ຜະລິດຕະພັນຈໍານວນຫຼາຍເຊັ່ນ: Pin Header Dual Row Straight Dip Type, ລະບຸຄວາມສູງຂອງ insulator (ມັກຈະສະແດງເປັນ 'c' ໃນຮູບແຕ້ມດ້ານວິຊາການ).
- ຄວາມສູງໂດຍລວມ: ສໍາລັບຫົວປະເພດ SMT, ເຊັ່ນ Pin Header Single Row Type SMT, ລະດັບຄວາມສູງໂດຍລວມຂ້າງເທິງພື້ນຜິວ PCB ແມ່ນສະເພາະທີ່ສໍາຄັນ.
- ການເຄືອບ: ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ລາຍລະອຽດໃນຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້, ການ plating pin (ຕົວຢ່າງ, ຄໍາ, tin) ເປັນຂໍ້ກໍາຫນົດທີ່ສໍາຄັນທີ່ມີຜົນກະທົບຄວາມທົນທານແລະປະສິດທິພາບໄຟຟ້າ.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອອກແບບເລືອກຫົວ pin ທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າ, ພິຈາລະນາປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພື້ນທີ່ກະດານ, ຈໍານວນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຕ້ອງການ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມ.
ເມື່ອລວມເອົາຕົວເຊື່ອມຕໍ່ header pin ເຂົ້າໃນການອອກແບບ, ຄວນພິຈາລະນາປັດໃຈຈໍານວນຫນຶ່ງ:
1. ການເລືອກ Pitch: ການເລືອກ pitch ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຂະຫນາດລວມຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່. ຂຸມຂະຫນາດນ້ອຍເຮັດໃຫ້ການອອກແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນກວ່າແຕ່ອາດຈະມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍໃນການຜະລິດແລະປະກອບ.
2. ການນັບ PIN ແລະການຈັດລຽງ: ຈໍານວນຂອງ pins ແລະການຈັດລຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ (ແຖວດຽວ, ແຖວສອງ, ແລະອື່ນໆ) ຄວນຖືກກໍານົດໂດຍອີງໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ກໍານົດໄວ້ແລະພື້ນທີ່ PCB ທີ່ມີຢູ່.
3. ທາງເລືອກໃນການຕິດຕັ້ງ (THD ທຽບກັບ SMD): ການຕິດຕັ້ງຜ່ານຮູໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບການປະກອບຄູ່ມື ແລະການສ້າງແບບຈໍາລອງ. ເທກໂນໂລຍີ Surface-mount ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການປະກອບອັດຕະໂນມັດແລະອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງອົງປະກອບທີ່ສູງຂຶ້ນ.
4. Polarization ແລະ keying: ເພື່ອປ້ອງກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ພິຈາລະນານໍາໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ polarized ຫຼືເພີ່ມລັກສະນະ keying. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ກະດານກັບກະດານ.
5. ສົນທິສັນຍາເລກ PIN: ສ້າງສົນທິສັນຍາເລກ PIN ທີ່ຊັດເຈນເພື່ອຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະຄວາມສະດວກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ. ໂດຍປົກກະຕິ, pins ແມ່ນເລກຈາກຊ້າຍຫາຂວາແລະລຸ່ມສຸດເທິງສໍາລັບຫົວຜູ້ຊາຍ, ແລະຂວາໄປຊ້າຍສໍາລັບຫົວເພດຍິງ.
ເມື່ອອອກແບບດ້ວຍຫົວເຂັມຂັດ SMT ແຖວດ່ຽວຂອງຜູ້ຊາຍ, ພິຈາລະນາຮູບແບບ PCB ຢ່າງລະອຽດເພື່ອຮັບປະກັນຂະໜາດ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ເໝາະສົມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ຄໍານຶງເຖິງຂໍ້ຈໍາກັດຄວາມສູງໃດໆໃນການອອກແບບຂອງທ່ານ, ຍ້ອນວ່າສ່ວນຫົວເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເພີ່ມໃສ່ profile ໂດຍລວມຂອງກະດານ.
ຂະບວນການຜະລິດແລະປະກອບສໍາລັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ header pin ປະກອບມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ:
1. ມີຢູ່ໃນເສັ້ນດ່າງ: ຫົວ Pin ມັກຈະຖືກຜະລິດຢູ່ໃນແຖບຍາວ, ໂດຍປົກກະຕິມີ 36, 40, ຫຼື 50 pins. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການຜະລິດແລະການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າຄົງຄັງ.
2. ຕັດຕາມຄວາມຍາວທີ່ຕ້ອງການ: ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການປະກອບ, ແຖບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກຕັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍກັບຈໍານວນ pins ທີ່ຕ້ອງການໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືພິເສດຫຼືເຕັກນິກການແຕກແຍກ.
3. ເຕັກນິກການເຊື່ອມໂລຫະ:
- ສໍາລັບຫົວເຂັມຂັດຜ່ານຮູ, ການເຊື່ອມຄື້ນ ຫຼືການເຊື່ອມດ້ວຍມືແມ່ນໃຊ້ທົ່ວໄປ.
- ສໍາລັບ SMT pin headers, reflow soldering ແມ່ນວິທີການມາດຕະຖານ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການວາງ solder ທີ່ເຫມາະສົມແລະການຄວບຄຸມໂປຣໄຟລ໌ reflow ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
4. ໃຊ້ກັບສາຍໂບ ແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ IDC: ຫົວເຂັມຂັດຖືກໃຊ້ຮ່ວມກັບສາຍໂບ ແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ insulation-displacement (IDC). ການປະສົມປະສານນີ້ສະຫນອງວິທີທີ່ໄວແລະເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ສັນຍານຫຼາຍລະຫວ່າງກະດານຫຼືອົງປະກອບ.
ເມື່ອເຮັດວຽກກັບຫົວເຂັມຂັດ SMT ແຖວດ່ຽວຂອງຜູ້ຊາຍ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງລະມັດລະວັງຕໍ່ຂະບວນການ soldering reflow ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງທີ່ເຫມາະສົມແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່. ເຄື່ອງເລືອກແລະສະຖານທີ່ອັດຕະໂນມັດມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການວາງຕໍາແຫນ່ງທີ່ຊັດເຈນຢູ່ໃນ PCB.
Pin header connectors ຊອກຫາການນໍາໃຊ້ໃນຂອບເຂດກ້ວາງຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ:
1. ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ: ໃຊ້ໃນຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບສະຫຼາດ, ແທັບເລັດ, ແລະອຸປະກອນສ່ວນບຸກຄົນອື່ນໆສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນແລະພອດຂະຫຍາຍ.
2. ອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ: ຈ້າງໃນລະບົບການຄວບຄຸມ, ການຄວບຄຸມຕາມເຫດຜົນ programmable (PLCs), ແລະການໂຕ້ຕອບເຊັນເຊີ.
3. ລະບົບຍານຍົນ: ພົບເຫັນຢູ່ໃນຫນ່ວຍຄວບຄຸມຍານພາຫະນະ, ລະບົບ infotainment, ແລະພອດກວດພະຍາດ.
4. ຍານອະວະກາດ ແລະ ການປ້ອງກັນ: ໃຊ້ໃນອາວະກາດ, ລະບົບສື່ສານ, ແລະອຸປະກອນການທະຫານທີ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ.
5. ອຸປະກອນການແພດ: ລວມຢູ່ໃນອຸປະກອນຕິດຕາມຄົນເຈັບ, ເຄື່ອງມືວິນິດໄສ, ແລະລະບົບການຖ່າຍຮູບ.
6. ອຸປະກອນ IoT: ນຳໃຊ້ໃນອຸປະກອນເຮືອນອັດສະລິຍະ, ເຄື່ອງສວມໃສ່, ແລະ ແອັບພລິເຄຊັນ Internet of Things ຕ່າງໆ.
7. ກະດານສ້າງຕົວແບບ ແລະ ການພັດທະນາ: ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເວທີເຊັ່ນ Arduino ແລະ Raspberry Pi, ຊ່ວຍໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ເຊັນເຊີ, ຕົວກະຕຸ້ນ, ແລະອົງປະກອບອື່ນໆໄດ້ງ່າຍ.
ສ່ວນຫົວເຂັມຂັດ SMT ແຖວດ່ຽວຂອງຜູ້ຊາຍ, ໂດຍສະເພາະ, ມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນແອັບພລິເຄຊັນທີ່ພື້ນທີ່ຢູ່ໃນລາຄານິຍົມ, ເຊັ່ນໃນອຸປະກອນ IoT ທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ເຄື່ອງສວມໃສ່, ແລະເຊັນເຊີອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍ.
ໃນຖານະທີ່ເປັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ board-to-board, pin headers ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການອອກແບບ modular, ຊ່ວຍໃຫ້ການປະກອບງ່າຍແລະ disassembly ຂອງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກສະລັບສັບຊ້ອນ. ພວກມັນມີປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນແອັບພລິເຄຊັນທີ່ກະດານຕ່າງໆຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ຕາມແນວຕັ້ງຫຼືແນວນອນພາຍໃນອຸປະກອນ.
Pin header connectors ສະເໜີຂໍ້ດີຫຼາຍຢ່າງ:
1. ປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ການອອກແບບທີ່ງ່າຍດາຍຂອງພວກເຂົາແລະການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນຫນຶ່ງໃນທາງເລືອກຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປະຫຍັດທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່.
2. Versatility: ມີຢູ່ໃນການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ, ພວກເຂົາສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍແລະຄວາມຕ້ອງການການອອກແບບ.
3. ຄວາມງ່າຍຂອງການນໍາໃຊ້: ການອອກແບບທີ່ກົງໄປກົງມາຂອງພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາງ່າຍຕໍ່ການເຮັດວຽກ, ທັງໃນການຜະລິດມືອາຊີບແລະໂຄງການ hobbyist.
4. ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື: ເມື່ອອອກແບບແລະປະກອບຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ header pin ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍ, ທົນທານຕໍ່ vibration ແລະຄວາມຮ້ອນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດບາງ:
1. ຄວາມອາດສາມາດໃນປະຈຸບັນຈໍາກັດ: ຂະຫນາດຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ pins ຈໍາກັດປະລິມານຂອງປະຈຸບັນທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.
2. ທ່າແຮງສໍາລັບ misalignment: ໂດຍບໍ່ມີການ keying ທີ່ເຫມາະສົມຫຼື polarization, ມີຄວາມສ່ຽງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
3. ການພິຈາລະນາພື້ນທີ່: ໃນການອອກແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນຫຼາຍ, ແມ່ນແຕ່ຫົວ pin pitch ຂະຫນາດນ້ອຍອາດຈະໃຊ້ພື້ນທີ່ກະດານຫຼາຍເກີນໄປ.
4. ຄວາມກົດດັນກົນຈັກ: ການໃສ່ແລະການຖອດອອກຊ້ໍາຊ້ອນສາມາດນໍາໄປສູ່ການສວມໃສ່ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາ.
Pin header connectors, ລວມທັງ variants ເຊັ່ນດຽວ Row ຊື່ SMT header ຂອງຜູ້ຊາຍ, ຍັງຄົງເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນການອອກແບບເອເລັກໂຕຣນິກ. ຄວາມລຽບງ່າຍ, ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ, ແລະຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງພວກມັນຮັບປະກັນຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາ ແລະການນໍາໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
ຈາກການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຊື່ອມຕໍ່ກະດານກັບກະດານເພື່ອຮັບໃຊ້ເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງເວທີການສ້າງຕົວແບບ, ຫົວເຂັມປັກໝຸດສືບຕໍ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນອຸດສາຫະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ. ເມື່ອອຸປະກອນມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ ແລະ ຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄວາມສາມາດຂອງຫົວເຂັມປັກໝຸດເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບຈຸດທີ່ແຕກຕ່າງ, ຮູບແບບການຕິດຂັດ, ແລະການຕັ້ງຄ່າຈະຮັບປະກັນສະຖານທີ່ໃນການອອກແບບໃນອະນາຄົດ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະເພດຕ່າງໆ, ຂໍ້ມູນສະເພາະ, ແລະການພິຈາລະນາການອອກແບບຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ header pin ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບວິສະວະກອນແລະນັກອອກແບບເອເລັກໂຕຣນິກ. ໂດຍການໃຊ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ໃນຂະນະທີ່ຄິດເຖິງຂໍ້ຈໍາກັດຂອງພວກເຂົາ, ຜູ້ອອກແບບສາມາດສ້າງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄຫມ.