泰科2287906-3是一款单针(1位)射频板装连接器,采用50Ω阻抗设计,支持0-6GHz高频信号传输。主体材料为玻璃纤维增强聚酰胺(PA GF),具有耐高温特性(工作温度范围-40°C至105°C)。该连接器采用边缘安装方式,通过通孔焊接固定于PCB板,安装高度5mm。其中心端子及接触件均采用镀金处理(Au),确保高可靠性信号传输;外部端子镀锡(Sn),壳体为信号蓝色。符合SAE/USCAR-17标准及UL 94V-1/V-2阻燃等级,适用于工业信号传输场景,典型应用如汽车电子、精密仪器等需高频连接的电路系统。
分类 | 详情 |
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产品图 | ![]() |
产品型号 | 2287906-3 |
混合型连接器 | 否 |
连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
连接器系统 | 线到板 |
可密封 | 否 |
行数 | 1 |
PCB 安装方向 | 边缘 |
位数 | 1 |
阻抗(Ω) | 50 |
主体材料 | PA GF |
PCB 保持特性电镀材料 | 锡 |
连接器和键控代码 | C |
端子类型 | 插针 |
中心接触件 | 带有 |
端子接触部电镀材料 | 金 (Au) |
射频连接器中心端子电镀材料 | 金 (Au) |
外部端子电镀材料 | 锡 (Sn) |
接合插针直径 | .51mm[.02in] |
端子额定电流(最大值)(A) | 1 |
PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |
PCB 安装固定类型 | 焊尾 |
接合固定 | 带有 |
PCB 安装固定 | 带有 |
面板安装方式 | 前端安装 |
连接器安装类型 | 板安装 |
壳体颜色 | 信号蓝 |
连接器高度 | 5mm[.197in] |
产品长度 | 24.5mm[.965in] |
产品宽度 | 7.5mm[.295in] |
工作温度(最大值) | 105°C[221°F] |
工组温度范围 | -40 – 105°C[-40 – 221°F] |
工作频率范围(MHz) | 0 – 6000 |
屏蔽 | 否 |
电路应用 | Signal |
UL 阻燃性等级 | UL 94V-1 | UL 94V-2 |
与机构/标准产品兼容 | SAE/USCAR-17 |
封装方法 | Tray |
电介质材料 | PCT |
采购入口 | 2287906-3现货 |
原厂手册 | 2287906-3数据手册.PDF |
配套型号 | 产品图 |
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2272519-3 | 暂无 |
2474533-1 | 暂无 |
2474535-1 | 暂无 |
更多配套型号查询 | 2287906-3配套型号大全 |
1. 高频通信与射频系统
50Ω阻抗特性与0-6000MHz工作频宽,精准匹配射频信号传输要求,适用于基站设备、天线模块及射频电路板间的线对板连接,有效保障高频信号完整性。
2. 汽车电子控制单元
符合SAE/USCAR-17标准,通孔焊接提供稳定板载安装,1A电流承载能力适配车载传感器、控制模块的低压信号传输,键控代码C结构防止端子错配。
3. 工业控制设备
PA GF材质壳体(耐温-40℃~105℃)与UL 94V-1/V-2阻燃等级,耐受工厂环境温度波动及电气风险;边缘安装设计优化PCB空间利用率,适用于PLC、电机控制器等设备。
4. 精密仪器内部布线
金层电镀端子接触面(插针直径0.51mm)确保低电阻连接,降低信号衰减;信号蓝壳体便于设备内部线束快速识别,支持医疗检测仪、测试设备的板级信号传输。
5. 户外电子装置
宽温域适应性(-40℃~105℃)结合锡镀层焊尾,抵御温湿度变化对焊接可靠性的影响,满足太阳能控制器、环境监测仪等户外设备的长期稳定运行。
该连接器通过高频适配设计、工业级材料选择及标准认证,为信号传输场景提供精准可靠的板载连接解决方案,其鲜明的壳体配色进一步提升设备维护效率。
1. PCB安装松动或脱焊
问题:在边缘安装和焊尾固定方式下,PCB焊接点易受振动或机械应力影响,导致连接器不稳定或脱落。
方案:确保焊接工艺符合IPC标准,使用高强度焊锡填充;增加外部应力消除附件(如固定支架或胶粘剂)分散载荷;定期进行视觉或红外检查以预防脱焊。
2. 端子接触氧化或污染
问题:金电镀插针端子可能在潮湿或污染环境中氧化、积尘,增大接触电阻,引发信号衰减或间歇性故障。
方案:操作时佩戴防静电手套;每季度使用无纺布和电子专用清洁剂维护端子表面;在恶劣环境中应用三防涂层保护;必要时按规范更换端子。
3. 外壳材料变形或阻燃性不足
问题:PA GF材质在高温(>100°C)或机械冲击下易变形,加之UL 94V-1阻燃等级局限,在过载或化学暴露场景中可能导致结构失效。
方案:严格控制工作环境温度在-40至105°C范围内;避免强酸/碱接触;定期执行外壳完整性测试;在高温或高防火需求应用中更换为合金材质组件。
4. 键控对准偏差或误插
问题:键控代码C若未与公端配对准确,易因PCB布局错误或人工操作失误造成连接不稳定或电路损坏。
方案:安装前核验公母端键控代码及端子序列;使用专用对准工具(如导向销)辅助定位;在PCB设计阶段采用防误插结构优化。
5. 高频信号损耗或阻抗失配
问题:在0-6GHz工作频率和50Ω阻抗下,电缆过长、端子接触不佳或外部干扰可能引发信号反射、噪声或衰减,影响传输质量。
方案:优化PCB走线为最短路径;确保端子清洁无损伤;在信号线周边增加屏蔽层或接地隔离;定期使用VNA测试仪校准阻抗连续性。