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HRB IDC-Durchführung ohne Polarisationslaschen

M2050-NC (180°) ist ein nicht polarisierter 180°-IDC-Durchgangssteckverbinder von HRB, Standardraster 2,54 mm ohne polarisierende Steckzungen, Bereich 2–24 Schaltkreise. Nimmt eine Schneidklemmverbindung ohne Abisolieren und Löten an; Verschiedene Gehäusefarben entsprechen AWG22 (Rot)/24 (Schwarz/Weiß/Natur)/26 (Blau/Grün). Bewertet 3A/250V, Betriebstemperatur -25℃~+85℃(V2)/-40~+105℃(V0), Messinganschlüsse optional verzinnt/vergoldet, UL E304945- und RoHS-konform. Der offene Durchgang im Gehäuse ermöglicht eine unterbrechungsfreie Daisy-Chain-Verkabelung und wird häufig für Instrumentierung, Niederspannungssteuerung und die interne Inline-Verkabelung von Haushaltsgeräten verwendet
  • Vollständig RoHS- und REACH-konform
  • UL&cUL-zertifiziert
  • Flammhemmendes Gehäuse gemäß UL 94V-2
Verfügbarkeitsstatus:
Menge:
  • M2050-NC(180°)

  • HRB

  • 8536909000

2,54-Pitch-IDC-Durchführungs-IDC mit polarisierenden Laschen


HRB P/N-Definition

M2050-NC(180°)

    ①      ② ③④   ⑤

①M2050: HRB-Serie  

②N: Anzahl der Pins: 2-24

③C: Gehäusefarbe, siehe untenstehende Diagrammerklärung

④Ohne R (Leer): Ohne Polarisationslaschen

⑤180°: Durchführung  

C Gehäusefarbe Drahtgröße
R Red AWG22
W Weiß AWG24
N Natürlich AWG24
B Schwarz AWG24
b Blau AWG26
G Grün AWG26


Abmessungen M2050-NC (180°).

M2050-NC(180°) IDC-Abmessungen

Teile-Nr.
Dimensions Teile-Nr.
Dimensions
UL94V-2 Schaltungen Dim: A Dim: B UL94V-2 Schaltungen Dim: A Dim: B
M2050-2-C(180°) 2 2.54 5.08 M2050-10-C(180°) 10 22.86 25.40
M2050-3-C(180°) 3 5.08 7.62 M2050-11-C(180°) 11 25.40 27.94
M2050-4-C(180°) 4 7.62 10.16 M2050-12-C(180°) 12 27.94 30.48
M2050-5-C(180°) 5 10.16 12.70 M2050-13-C(180°) 13 30.48 33.02
M2050-6-C(180°) 6 12.70 15.24 M2050-14-C(180°) 14 33.02 35.56
M2050-7-C(180°) 7 15.24 17.78 M2050-15-C(180°) 15 35.56 38.10
M2050-8-C(180°) 8 17.78 20.32 M2050-16-C(180°) 16 38.10 40.64
M2050-9-C(180°) 9 20.32 22.86 M2050-17-C(180°) 17 40.64 43.18


Hauptmerkmale


  • Das Fehlen polarisierender Laschen bietet eine größere Steckflexibilität.

  • Der IDC-Anschluss ermöglicht eine schnelle, lötfreie Montage.

  • Eine positive Ausrichtung verbessert die Verbindungszuverlässigkeit.

  • Reduziert das Risiko einer Fehlanpassung während der Installation.

  • Kompatibel mit Standard-2,54-IDC-Steckersystemen.

  • Robustes Gehäuse sorgt für sicheren Kabelhalt.

  • Flammhemmendes Gehäuse nach UL94V-2, RoHS-konform

Paarungsdiagramm

  • Entwickelt für die Kombination mit Gehäuseabdeckungen der M2052- Serie, um effektiv zu verhindern, dass Staub, Feuchtigkeit und Fremdkörper freiliegende Kontaktanschlüsse beschädigen.

  • M2050-NC (180°) : Indirekte Leiterplattensteckung; Passt zu den Leiterplatten-Stiftleisten der Serien M2545 und M2545R , um eine zuverlässige Draht-zu-Platine-Verbindung zu erreichen.~!phoenix_varIMG69!~

2,54 IDC-Paarung




Technische FAQs


F1: Welche Drahtgrößen werden von 2,54 IDC-Steckverbindern unterstützt?

A: Unterstützt normalerweise 22–26 AWG, abhängig von der spezifischen Teilenummer.


F2: Ist für den Anschluss Löten erforderlich?

A: Nein. Die IDC-Technologie ermöglicht einen lötfreien Drahtanschlussprozess.


F3: Welche Funktion hat das Durchführungsdesign?

A: Es ermöglicht den Signaldurchgang durch den Steckverbinder für Daisy-Chain- oder Inline-Verkabelungsanwendungen.


F4: Welche Auswirkungen hat die Verwendung von 2,54 IDC-Durchführungen ohne polarisierende Laschen auf das Design?
A: Ohne polarisierende Laschen bietet der Steckverbinder keine mechanische Kodierung, was bedeutet, dass er in mehreren Ausrichtungen eingesteckt werden kann, wenn mehrere identische Stiftleisten vorhanden sind. Dies erfordert ein sorgfältiges PCB-Layout oder mechanische Anleitung beim Systemdesign, um Fehlsteckungen zu vermeiden.


F5: Sind für die Montage Spezialwerkzeuge erforderlich?

A: Für eine gleichmäßige Kabeleinführung werden Handwerkzeuge oder Tischanschlusswerkzeuge empfohlen.


F6: In welchen Anwendungen werden diese Steckverbinder häufig verwendet?

A: Industrielle Steuerungen, Geräte, Instrumente und elektronische Niederspannungssysteme.


F7: Wie wird das Risiko einer Fehlsteckung bei Designs ohne polarisierende Laschen gemanagt?
A: Bei Anwendungen ohne Polarisationsmerkmale wird eine Fehlsteckung typischerweise durch Gehäusedesign, Farbcodierung, Beschriftung oder feste Montagestrukturen kontrolliert. Dies wird im Allgemeinen nur für Systeme empfohlen, bei denen die Ausrichtung der Steckverbinder von Natur aus eingeschränkt ist oder die Montage gut kontrolliert werden kann.



Häufig gestellte Fragen zur Beschaffung


F1: Was sind die Hauptvorteile von IDC-Steckverbindern im Vergleich zu Crimplösungen?
A: Schnellere Montage, weniger Komponenten und geringere Arbeitskosten.


F2: Sind Durchführungs- und polarisierte Versionen in mehreren Schaltkreiszahlen verfügbar?

A: Ja. Es stehen verschiedene Positionen und Konfigurationen zur Verfügung, um unterschiedlichen Designanforderungen gerecht zu werden.


F3: Können diese Steckverbinder dazu beitragen, die Montagezeit zu verkürzen?

A: Ja. Der IDC-Anschluss ermöglicht einen schnellen Massenanschluss ohne Abisolieren.


F4: Sind polarisierte Versionen mit Standard-2,54-IDC-Anschlüssen austauschbar?

A: Sie sind auf Kompatibilität mit dem 2,54-IDC-System ausgelegt und bieten gleichzeitig Steckschutz.


F5: Welche Faktoren sollten bei der Auswahl eines Steckverbinders berücksichtigt werden?

A: Anzahl der Schaltkreise, Drahtquerschnitt, Polarisationsanforderungen und Anwendungsumgebung.


F6: Sind diese Steckverbinder für die Massenproduktion geeignet?

A: Ja. Ihr einfacher Anschlussprozess unterstützt eine effiziente Großserienfertigung.



Aktuelle Bewertung
3A AC DC
Nennspannung
250V AC DC
Betriebstemperatur
-25 °C bis +85 °C
Kontaktwiderstand
10 mΩ max
Isolationswiderstand
5000 MΩ min.
Spannungsbeständig
750 V AC/Minute
Material
Gehäuse: Nylon UL94V-2
Anschluss: Messing
Terminal-Finish
Verzinnt
Vergoldet
Orientierung
180°
Drahtgröße
AWG22
AWG24
AWG26

Typische Anwendungen

(1) Industrielle Steuerung und Automatisierung

SPS-Module, I/O-Schnittstellenkarten – übertragen Signale von Sensoren oder Aktoren.

Signalbus-Header – für den schnellen und flexiblen Anschluss mehrerer Signalleitungen.

Grund: Das Systemdesign stellt eine korrekte Signalausrichtung sicher, sodass keine Polarisation erforderlich ist.


(2) Kommunikationsausrüstung

Patchpanels, Steuerplatinen, verteilte I/O-Systeme.

Grund: Häufige Board-to-Board-Verbindungen, aber Signale sind durch das Systemdesign klar definiert.


(3) Test- und Messgeräte

Testvorrichtungen, Entwicklungsboards, Prototypenaufbauten.

Grund: Benutzer benötigen möglicherweise die Freiheit, die Pin-Anordnung neu zu konfigurieren, daher werden nicht polarisierte Anschlüsse bevorzugt.


(4) Unterhaltungselektronik / Niederspannungsmodule

Kleine PCB-zu-PCB- oder Modul-zu-Modul-Signal-/Low-Power-Verbindungen.

Grund: Bei kontrollierten Designs ist die Ausrichtung bekannt und die Polarisation ist nicht unbedingt erforderlich.


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