HRB M7060-NC ist ein 3,96-mm-180°-Durchgangs-IDC-Steckverbinder mit Verriegelungsrampe und ohne Polarisationslaschen. Es verwendet IDT für eine effiziente Kabelmontage, ist mit 2–24 Pins erhältlich und mit AWG18-AWG24-Kabeln kompatibel. Mit UL-Zertifizierung und stabiler elektrischer Leistung eignet es sich perfekt für Kabel-zu-Leiterplatte- und Kabel-zu-Kabel-Verbindungen in elektronischen Produkten mit niedriger und mittlerer Spannung.
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
M7060-NC
HRB
8536909000
Steckverbinder mit 3,96-mm-Raster für indirektes Stecken, Schneidklemmtechnik (IDT), für einzelne Leiter, mit Verriegelungsrampe, ohne Polarisationslaschen.
M7060-NC
①②③④⑤⑥
①M7060: HRB-Serie
②Ohne R(Leer): Durchlauf um 180°
③N: Anzahl der Pins: 2-24
④C: Gehäusefarbe, siehe untenstehende Diagrammerklärung
⑤Ohne P (Leer): Mit Verriegelungsrampe
⑥Ohne R (Leer): Ohne Polarisationslaschen
| C | Farbe | Drahtgröße |
| N | Natürlich | AWG18 |
| O | Orange | AWG18 |
| Y | Gelb | AWG20 |
| R | Red | AWG22 |
| W | Weiß | AWG24 |

| Teile- Nr. | Dimensions | Teile- Nr. | Dimensions | Teile- Nr. | Dimensions | ||||||
| UL94V-2 | Schaltungen | Dim: A | Dim: B | UL94V-2 | Schaltungen | Dim: A | Dim: B | UL94V-2 | Schaltungen | Dim: A | Dim: B |
| M7060-2-C | 2 | 7.92 | 3.96 | M7060-10-C | 10 | 39.60 | 35.64 | M7060-18-C | 18 | 71.08 | 67.32 |
| M7060-3-C | 3 | 11.88 | 7.92 | M7060-11-C | 11 | 43.41 | 39.60 | M7060-19-C | 19 | 75.04 | 71.28 |
| M7060-4-C | 4 | 15.84 | 11.88 | M7060-12-C | 12 | 47.37 | 43.56 | M7060-20-C | 20 | 78.90 | 75.24 |
| M7060-5-C | 5 | 19.80 | 15.84 | M7060-13-C | 13 | 51.33 | 47.52 | M7060-21-C | 21 | 82.26 | 79.20 |
| M7060-6-C | 6 | 23.76 | 19.80 | M7060-14-C | 14 | 55.29 | 51.48 | M7060-22-C | 22 | 86.82 | 83.16 |
| M7060-7-C | 7 | 27.72 | 23.76 | M7060-15-C | 15 | 59.35 | 55.44 | M7060-23-C | 23 | 90.78 | 87.12 |
| M7060-8-C | 8 | 31.68 | 27.72 | M7060-16-C | 16 | 63.31 | 59.40 | M7060-24-C | 24 | 94.74 | 91.08 |
| M7060-9-C | 9 | 35.64 | 31.68 | M7060-17-C | 17 | 67.12 | 63.36 | ||||
Entwickelt für die Kombination mit Gehäuseabdeckungen der M7061- Serie und der Serie, um effektiv zu verhindern, dass Staub, Feuchtigkeit und Fremdkörper freiliegende Kontaktanschlüsse beschädigen .
Indirekte Leiterplattensteckung; Passt zu den Leiterplatten-Stiftleisten der Serien M3965 und M3965R , um eine zuverlässige Draht-zu-Platine-Verbindung zu erreichen.


F1: Wie groß ist der Rastermaß- und Pin-Bereich des IDC-Steckverbinders der M7060-Serie?
A: Es handelt sich um einen IDC-Durchgangsstecker mit 3,96 mm Rastermaß, der 2 bis 24 Pins zur Auswahl unterstützt.
F2: Welche Drahtstärken sind mit diesem Stecker kompatibel?
A: Es passen AWG18-, AWG20-, AWG22- und AWG24-Drähte entsprechend den verschiedenen Gehäusefarbcodes.
F3: Wie hoch sind die elektrischen Nennwerte und die Betriebstemperatur?
A: Nennstrom: 5A AC/DC; Nennspannung: 600 V AC/DC; Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C.
F4: Welche Materialien und welchen Flammschutzgrad gibt es?
A: Gehäuse: Nylon66, UL94V-2; Anschluss: Phosphorbronze mit Verzinnung oder Vergoldung.
F5: Welche Funktionen haben Polarisationslaschen und Verriegelungsrampe?
A: Polarisierende Laschen verhindern ein umgekehrtes Einsetzen; Die Verriegelungsrampe gewährleistet eine feste Verbindung und vermeidet lose Verbindungen.
F6: Handelt es sich um einen Durchgangsstecker? Wie ist die Ausrichtung?
A: Ja, es handelt sich um einen 180°-Durchführungs-IDC-Steckverbinder für indirektes Stecken.
F7: Für welche Anwendungen ist M7060-NCR geeignet?
A: Wird hauptsächlich für den Kabelabschluss von industriellen Steuerungsgeräten, Haushaltsgeräten und allgemeinen elektronischen Produkten verwendet.
F8: Können Sie individuelle Pin-Anzahlen oder Farben bereitstellen?
A: Die Standardstifte reichen von 2 bis 24 und es sind mehrere Standardfarben verfügbar. Kontaktieren Sie uns für nicht standardmäßige Anpassungen.
1. Mit Polarisationslaschen : Am Gehäuse integrierte asymmetrische Kunststoffvorsprünge erzeugen mechanische Störungen. Der Steckverbinder kann nur in einer korrekten Ausrichtung gesteckt werden, wodurch ein umgekehrtes Einstecken oder ein um 180° gedrehtes Stecken physisch blockiert wird, wodurch menschliche Montagefehler und die Gefahr von Signal-/Stromkurzschlüssen durch falsche Verdrahtung vermieden werden.
2. Ohne Polarisationslaschen : Vereinfachtes Gehäuse ohne Verpolungsschutzvorsprünge. Es hat eine geringere Gesamtbreite, geringere Kosten für Kunststoffmaterial und einen gleichmäßigeren Einführwiderstand. Für statische Anwendungsszenarien mit geringem Risiko ist eine manuelle Markierung oder Produktions-SOP erforderlich, um Fehlsteckungen zu vermeiden.
F2: Was sind die Anwendungsunterschiede zwischen IDC mit polarisierenden Laschen und ohne polarisierende Laschen?
Hauptvorteil: Physischer Schutz vor Fehleinfügungen, kein Risiko einer umgekehrten Steckung, keine Abhängigkeit vom Urteil des Bedieners; Geeignet für Blindmontage, automatisierte Produktionslinien und gemischte Leiterplatten mit mehreren Anschlüssen.
Typische Anwendungen: Hauptplatinen für industrielle Steuerungen, Leistungsantriebsmodule, medizinische Geräte, neue Energieregler, tragbare Testinstrumente, integrierte Multisignal-Leiterplatten mit mehreren identischen Anschlüssen.
Risikoszenario: Ein umgekehrtes Einsetzen führt zu Kurzschlüssen, verbrannten Leiterplatten, Signalausfällen oder Gefahren für die Gerätesicherheit.
Hauptvorteil: Schmalerer Körper für kompaktes Innenlayout, geringere Stückkosten, geringere Einsteckkraft, einfacheres automatisches Hochgeschwindigkeitscrimpen.
Typische Anwendungen: Einkreis-Haushaltsgeräte, LED-Beleuchtungspaneele, kleines digitales Zubehör, einfache feste interne Verkabelung mit nur einem Stecker pro Platine.
Risikoszenario: Nur anwendbar, wenn eine falsche Paarung keinen schwerwiegenden Schaden verursacht; Bediener können die Pin-Reihenfolge anhand der Kabelfarbe oder der Siebdruckmarkierung eindeutig identifizieren.
F3: Wie wähle ich zwischen IDC-Anschlüssen mit/ohne Polarisationslaschen?
Es besteht die Gefahr eines Fehlers beim umgekehrten Einsetzen
Verpoltes Stecken führt zu Kurzschlüssen, verbrannten Bauteilen und Geräteausfällen → Wählen Sie mit polarisierenden Laschen
Falsches Plug-In führt nur dazu, dass kein Signal ausgegeben wird, ohne dass die Hardware beschädigt wird → Auswahl ohne Polarisationslaschen möglich
Anzahl der Anschlüsse auf einer Platine
Mehrere identische IDC-Anschlüsse dicht auf einer Platine angeordnet → Zur Unterscheidung der Schaltkreise müssen polarisierende Laschen verwendet werden
Pro Leiterplatte ist nur ein Stecker montiert → Ohne Polarisationslaschen ist akzeptabel
Montage-Produktionsmodus
Automatische Massenmontage, blindes Zusammenstecken, Hochgeschwindigkeits-Kabelbaumproduktionslinie → Mit polarisierenden Laschen (vermeidet Massenfehler bei Produkten)
Manuelle Kleinserienmontage mit klarer Kabelfarbcodierung/Siebdrucketiketten → Ohne Polarisationslaschen
Produktraum- und Kostenbeschränkungen
Strenge Breitenbeschränkung des Innengehäuses, knappes Stücklistenkostenbudget → Ohne Polarisationslaschen
Industrielle Hochzuverlässigkeitsprodukte, lange Lebensdaueranforderungen, Kostentoleranz → Mit polarisierenden Laschen
F4: Beeinträchtigt das Design der Polarisationslaschen die Kompatibilität mit passenden Leiterplatten-Stiftleisten?