Nano-d连接器将如何帮助未来机器人?
|
当今的设计人员通常将重点放在高密度、高可靠性、高速、坚固的环境设备上。对于便携式访问GPIS、蓝牙和蜂窝系统的需求,我们面临着巨大的增长。我们正在使用更多的远程设备,例如无人机、机器人、即时通讯系统。我们希望从安装在机场和城市街道甚至我们自己的门铃上的监视系统中快速交付高质量图像。 我们的军队正朝着期望不断前进的方向努力,从而与执行任务的每个战士保持不断的联系。各种规模和功能的机器人技术正在世界范围内展示。从个人医疗监视器到头盔式摄像头系统以及全球位置的所有内容数据,往返于士兵之间。环境监测员正在报告从飞机、交通到卫星的情况分析。卫星电路正在链接到信号板计算机和数据处理中心。
所有这些数据收集和处理系统都必须小、轻和坚固,同时还要保证从数据采集源路由到信息分析和响应控制设备的高信号完整性。电子模块不再通过电缆和连接器连接回大盒子。我们的新技术是我们所需信息的源泉,并且充满活力,并且有望变得紧凑、坚固。 我们许多较旧的电子和信号电缆及连接器布线系统太大、太笨重且无法满足这些新目的。我们必须认识到,电路现在的工作电压为30至5.0伏,甚至更低,而电流通常低于200毫伏至微伏。绝缘电压可能大大低于早期的电缆系统。这是因为较旧的硅扩散芯片技术已经无法采用较新的电荷耦合器件(CCD)和CMOS(互补金属氧化物半导体)型电路。此外,eGAN(增强型氮化镓)电路在新的较低电压下提供了更高的信号和开关速度,同时为当今的新系统提供了增强的信号完整性。 什么是Nano-d连接器? Nano-d连接器很好地适应了这个新时代,并被设计为在包括军事应用在内的极端环境中以高可靠性水平运行。QPL(合格的产品规格),并确保从战场到卫星仪器的广泛使用期间的性能。这些较小的连接器通常使用17200 ksi铍铜“弹簧针固插”设计,以确保在高冲击以及无人机到远程地面机器人所经历的持续振动期间的信号完整性。随着信号速度的提高,每个信号的波长变短,并且在较低的电压下,振动和电路噪声会混淆信号。 Nano-d连接器的电阻保持低至12-15毫欧,电容为2.0-2.4 pf。由于大多数电路具有低电流和低电压,因此非常适合。随着速度的提高,还可以通过调整纳米连接器绝缘子的间距来控制电容耦合,以适应特定的应用需求。金属连接器主体可确保避免串扰并减少连接器处的EMI问题。 小直径、低偏斜电缆技术也在不断发展,以使电缆性能与更高的开关和信号速度互连的需求相匹配。电线和电缆的直径已从较大的直径更改为30和32 AWG(美国线规),直径从0.01到0.008英寸,每英尺1000英尺的电阻提供103-164欧姆,并且已绝缘,以确保长期在特氟龙中使用。 当用于恒速运动机器人设备时,该布线将具有坚固的柔韧性,并具有较小的弯曲半径,并且其重量轻以减少对电气系统的阻力。高速差分信号电缆将需要在两条信号线之间具有匹配的偏斜(也就是说,使用差分数字信号传输,信号的一半在线路A上运行,信号的另一半在线路B上运行)。 |








