Zobacz wszystkie

Kategorie

Ultrawytrzymałe kable SPE i USB 3.2 do instalacji IIoT

Wraz ze wzrostem liczby czujników, siłowników i sterowników w aplikacjach Industry 4.0 i IIoT, istnieje konieczność bezpiecznego przesyłania zasilania i danych na dużą odległość przez ultraszybkie linie transmisyjne. Miniaturowe złącza i kable są potrzebne do łączenia coraz mniejszych urządzeń wykonawczych i czujników w obszarach, które są czasem niewielkie i trudno dostępne. Wymaga się od nich odporności na wstrząsy, wibracje, ekstremalną temperaturę, wodę i odczynniki chemiczne oraz możliwości pracy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Aby sprostać tym wyzwaniom, firma Fischer Connectors wprowadziła na rynek ultrawytrzymałe kable Single Pair Ethernet (SPE) i USB 3.2 Gen 2, przeznaczone do aplikacji IIoT pracujących w najcięższych warunkach przemysłowych. Ich typowe zastosowania obejmują automatykę i robotykę, przemysł chemiczny i spożywczy oraz linie produkcyjne w branży motoryzacyjnej.

Kable SPE serii Core i UltiMate umożliwiają transfer danych z szybkością 1 Gbps (IEEE 802.3bp – 1000Base-T1). Są wyjątkowo wytrzymałe na tle innych kabli SPE dostępnych na rynku, zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa i większą trwałość mechaniczną. Są zgodne z wymogami norm wojskowych MIL-STD. Oferują niezawodność na poziomie 10 tys. cykli łączenia, trzy mechanizmy blokujące (push-pull, śruba, mechanizm quick-release) oraz stopień ochrony IP68/IP69. Występują również w miniaturowym wariancie MiniMax rozmiaru 06 (gniazdo Ø10 mm).

Zapotrzebowanie aplikacji Industry 4.0 na kable USB 3.0+ jest bardzo duże ze względu na zapewnianą przez ten standard dużą szybkość transmisji przy małych opóźnieniach i prawie dwukrotnie większy prąd wyjściowy niż USB 2.0 (900 mA vs. 500 mA). Złącza USB 3.2 Gen 2 serii MiniMax umożliwiają transfer danych z szybkością 10 Gbps, oferują dodatkowe styki zasilające o dopuszczalnym prądzie przewodzenia do 8 A i są o połowę mniejsze od niektórych konkurencyjnych złączy o podobnej szybkości, nawet tych pozbawionych linii zasilania.