实现基于COTS的新型连接器

发布时间:2021-12-17 阅读量:1292 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网整理

另一个重要趋势是使用商用现货(COTS)组件 - 确保产品在您需要时可用。即使是新的设计也可以通过使用完善的构建模块和经过现场验证的技术来实现基于COTS。


新级别的连接器加固可以采用两种形式:

(1)全新的连接器或

(2)升级到现有连接器。选项1提供了最大的自由度,但却牺牲了传统的产品设计和标准。选项2允许向后兼容现有的连接器和电路板设计。

TE ForTIs Zd连接器是选项1的一个示例。尽管连接器相对较新,但它的根源在于COTS。这款连接器采用军用系列MIL-DTL-55302迷你盒式触点设计,是一种新设计,可提供更高的速度(12+ Gb/s)和高水平的坚固性。该连接器已被考虑用于多种标准,并找到性能胜过标准的应用。


在TE的MULTIGIG RT 2连接器中可以看到选项2的示例,下面将对此进行详细讨论。

对于基于标准的嵌入式计算,VITA 46和47已成为衡量合规性和性能的标准。这些标准定义了机械系统封装要求以及冲击,振动,温度和其他环境应力的测试要求,一般系统和连接器必须承受这些应力。


坚固耐用的连接器,例如MULTIGIG RT 2为VITA 46 VPX系统指定的连接器必须满足VITA 47要求。最近,该行业的一些公司已经开始了解VITA 47之外的利润率,以及更加紧张的连接器测试。 VITA 72Working Group已经创建了新级别的测试 - 酷刑测试,因为它是连接器,远远超出了预期的应用程序危害的需求。在这样做时,测试导致连接器设计的改进。其中一个连接器是MULTIGIG RT 2连接器。  


实现基于COTS的新型连接器

图1:典型的VITA 46 6U VPX配置使用MULTIGIG RT 2连接器。在MULTIGIG RT 2子卡连接器中使用晶圆有助于创建重量轻,通用,无引脚的连接器设计。


连接器采用无引脚设计:子卡半部分和分束式晶圆,弹簧触点在背板侧。通过消除引脚以及短截和弯曲引脚的问题,无引脚设计有助于提高可靠性并防止卡处理和配合过程中的损坏。子卡的基于晶片的设计允许每个晶片单独配置:单端,差分,功率或甚至混合。虽然VITA 46为每个模块区域(P0到P6)指定了连接器模块的类型,但晶圆设计为设计人员提供了在必要时混合和匹配晶圆的潜力。满足SWaP问题的一个重要好处是MULTIGIG RT 2连接器是最轻的VPX连接器,这在很大程度上归功于轻质晶圆和连接器构造。


测试连接器的精确度

图中显示了根据Mercury Systems和VITA 72工作组创建的测试标准,VITA 47标准和VITA 72要求之间振动测试的主要差异之一。 RL3与VITA 47的V3基本相同。 RL3 + 3 dB大大增加了振动水平。这种较高的功率谱密度使连接器承受更大的应力,增加了由于振动引起的接触相互移动而引起的接触微动和电镀磨损的可能性。与之前的VITA 46/VITA 47测试相比,这些更高的振动水平也可以延长曝光时间。


推荐阅读:

实时测量也可以做到低功耗

湿膜测厚仪的操作方法及注意事项说明

剩余电流互感器原理是什么?

剩余电流互感器方向有反正吗?

探讨隔离式RS-485收发器


相关资讯
时钟芯片的作用:统筹时钟生成与同步!

在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。

RTC晶振PCB设计的核心要点

RTC晶振与普通32.768kHz晶振的PCB设计要点基本一致,其核心均在于通过优化布线以降低杂散电容、确保频率精度,并依托合理的布局规划最大限度屏蔽来自板上其他信号源的电磁干扰。

不同应用场景中的晶振分类知识合集1

按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。

晶振分频原理:数字电路的周期性计数实现频率转换!

为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。

RTC时钟芯片的电路工作原理与解析

RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。