由於您已經指定了電源輸入模組,因此可以安全地假設您了解術語「入口」和「出口」。問題是這些術語有時可能會相互混淆。 IEC 入口和 IEC 出口之間的混淆會導致連接器方向不正確、不合規檢查失敗以及運行生產線中的返工。
在本文中,您將了解 IEC 入口和 IEC 插座在用途、IEC 60320 編號、配對以及如何為您的裝置選擇正確連接器方面的差異。
IEC 60320 是由國際電工委員會發布的國際標準,定義了用於將設備連接到交流電源的非鎖定電器耦合器。該標準的存在是為了確保一個國家生產的電線能夠適合另一個國家生產的設備(如果兩者使用相同的連接器類別和安培數額定值)。
此標準適用於由「C」編號(C13、C14、C19、C20 等)定義的一系列連接器。這些形狀中的每一種都適用於特定的電流和溫度額定值,以防止低電流連接器被迫在不適合的地方使用。
您可以在以下位置找到 IEC 60320 連接器:
工業和實驗室設備: 需要可拆卸電線的電源、測試儀器和控制面板。
IT 和資料中心硬體: 伺服器、交換器和在機架之間以菊花鏈方式供電的配電單元 (PDU)。
醫療設備: 需要經過認證的非鎖定連接器才能安全更換電線。
家用和商用電器: 從水壺到辦公設備。
IEC 入口是設備上連接到外部電源的端口,通常透過可拆卸電源線連接。這本質上是電源的輸入點:主電源通過此入口進入設備。
實體結構: IEC 入口配有公觸點。它們是面板安裝連接器,位於外殼的背面/側面,用於連接到外部的母線連接器。
放置: 入口始終是從其接收電力的設備的一個組件,並且從未在電線或電源設備本身上找到。
您會遇到的常見類型:
C14 入口: 250 V 時容量為 10 A;在桌上型電腦、顯示器和可攜式測量設備上非常常見。
C20 入口: 250 V 時容量為 16 A;常見於伺服器、PDU 和其他具有高電流消耗的設備。
「帶保險絲」、「帶開關」和「帶濾波」變體: 許多品牌在同一入口模組中整合了保險絲座、搖臂開關或 EMI 濾波器。
如果您要在新的外殼設計上指定電源入口點,則材料清單上會顯示入口,而不是出口。
IEC 插座是將電源從一條電線或裝置傳輸到另一根電線或裝置的地方。它是路徑的「輸出」部分——電力從插座轉移到所連接的任何地方。
實體設計: IEC 插座始終為母型連接。換句話說,它是一個插座,我們可以在其中連接公連接器:電源線插頭或連接到下游設備的互連電纜。
它們所在的位置: 插座可以在配電裝置、UPS 上以及通常在其功能是將電力傳遞到另一個設備的所有設備上找到。
您會遇到的常見類型:
C13 插座: 額定電流為 10A 250V,是我們連接標準電腦電源線的地方。
C15 插座: 與 C13 的額定值相同,但有一個凹口,使其更能耐受高工作溫度(用於靠近發熱設備,例如某些雷射印表機)。
C19 插座: 額定電流 16A 250V,伺服器級 PDU 和機架電源板的標準配置。
C21出線口: C19出線口的高溫版本。
如果您的裝置將電源傳輸到另一根電線或設備,而不是從電源上拉出電源,則您需要指定一個插座。
屬性 | IEC 入口 | IEC 插座 |
電源方向: | 電力從電源線流入設備。 | 電力從設備流出到下游電線。 |
性別: | 公針 | 母插座 |
常用名稱: | C14、C16、C18、C20、C22 | C13、C15、C17、C19、C21 |
典型位置: | 受電設備的後面板或側板 | PDU、UPS 或任何重新分配電力的設備 |
常用配件: | 保險絲座、搖臂開關、EMI 濾波器 | 很少與開關結合使用;主要是直通套接字 |
連接器是成對設計的。入口及其相應的出口共享相容的引腳幾何形狀,但在電路中發揮相反的作用:
C13/C14 對: 10 A,250 V,最高 70°C。這種組合在全球擁有巨大的市場份額,因為它用於桌上型電腦、顯示器和輕工業機械。
C15 / C16 對: 10 A,250 V,最高 120°C。用於在較高溫度下運作的設備,例如一些靠近熱源的廚房電器和 IT 設備。
C19/C20 對: 16 A,250 V,最高 70°C。升級到C13/C14,用於伺服器、大電流PDU和機架式UPS系統。
C21 / C22 對: 16 A,250 V,最高 155°C。更高溫度的電線組合用於特殊工業和熱接近應用。
混合配對組合絕非小事。儘管 C13 電源線在物理上適合 C14 入口,但無法正確適合 C20 入口,但嘗試將較低額定值的連接器插入較高電流的應用中會引發火災,而不僅僅是安裝問題。這正是在材料清單最終確定之前應確定當前額定值和溫度等級的原因。
如果您正在盯著一件裝置或一份資料表,並需要確認您正在查看哪個連接器,只需進行一些檢查即可快速解決問題:
檢查插腳,而不是標籤: 面板上的公插腳表示入口,而母插座表示插座。術語「插座」在一些製造商的資料表中經常互換使用,儘管從技術上講,入口和出口都可以稱為插座。
追蹤電源方向: 詢問插入設備的電源線末端,以確定是否有入口或出口。
尋找 C 編號: 將連接器的 C 代碼編號與 IEC 60320 連接器清單進行比較,並確定該編號是偶數(入口)還是奇數(出口)。
讀取外殼上的電流和溫度額定值: 所有模製連接器都將帶有額定值,這也決定了連接器的線對系列。
這裡需要注意的一個常見陷阱是一些供應商使用「套接字」來描述其整個產品系列。這個術語在技術上是正確的(因為所有入口和出口都是插座),但當您嘗試訂購特定類型時毫無用處。在將零件新增至物料清單 (BOM) 之前,請務必仔細檢查零件的性別和 C 代碼。
OEM 設計通常不僅僅包括一個被動連接埠作為入口。許多 OEM 設計需要電源輸入模組 (PEM),它是一種將 IEC 入口、開關、保險絲盒和斷路器組合到一個組件中的外殼。
為什麼這對您的設計很重要:
節省空間: 外殼上的一個孔可以完成以前由外殼上的三個不同孔完成的所有工作。
合規性簡化: 在同一模組中使用經過認證的插座和經過認證的斷路器,可以減少 UL、VDE 或 CQC 所需的單獨認證的數量。
更乾淨的內部佈線: 更少的分立元件意味著更短的佈線和更少可能故障的連接點。
這是入口選擇與斷路器和隔離器選擇直接重疊的地方。 我們的 CVP-CHB1 IEC 系列微型斷路器 專為此與 IEC 入口外殼的整合配對而設計,可在電源輸入點提供過電流保護。對於需要手動斷開而不是跳閘保護的設備,我們的 CRS1 系列隔離開關 具有相同的設計概念:將安全功能放在電源進入的地方,而不是埋在外殼更深的地方。
如果您正在指定新的電源輸入模組,則值得將入口、開關和斷路器作為一個系統一起評估,而不是單獨購買每個零件。入口與其配對斷路器之間的額定電流不匹配是一種比應有的更常見的設計錯誤。
一些因素應該推動您的選擇,按以下順序:
額定電流: 連接器應與設備的電流消耗相匹配,並考慮裕量。消耗接近 10 A 電流的物品不應從具有相同最大額定值的 C14 連接器中汲取電流。
額定電壓: 確保連接器適合您目標市場的電源電壓。
環境溫度: 如果您的連接器靠近熱源(例如電源或變壓器),請升級至 C15/C16 或 C21/C22 組合,而不是對常規 C13/C14 連接器施加過多的壓力。
認證要求: 不同的出口市場需要不同的認證機構。根據您的目標市場,檢查您的連接器是否獲得所需的認證。例如北美要求的認證有UL,歐洲要求的認證有VDE或ENEC等,中國則要求CQC、CCC等。
安裝方式: 面板安裝和底盤安裝連接器的佔地面積和螺絲類型不同。在做出工具決定之前,請根據外殼圖紙檢查連接器的兼容性。
整合保護: 在流程的早期就決定是否需要具有外部斷路器的入口或組合式斷路器非常重要。這項決定對面板佈局的影響超出了大多數工程師的預期。
我們的 完整插座產品線 涵蓋入口系列(CSK-A15 和 CSK-A20)和出口系列(CSK-B15 和 CSK-B20),每個系列都有熔斷器、開關和標準配置,以滿足這些標準。
即使是經驗豐富的採購團隊也會遇到一些反覆出現的問題:
連接器對不符: 在具有 C20 入口的同時訂購 C13 連接器,反之亦然,並假設任何“IEC 連接器”都可以。連接器對之間的引腳佈局不可互換,強行連接它們會導致兩個零件損壞。
忽略溫度等級: 在高溫應用中選擇標準 C13/C14 連接器對,並在安裝後僅幾個月就出現熱擊穿。
忽視出口認證: 選擇經過一個地理位置批准的連接器,然後將設備運送到另一個地理位置,而無需驗證是否符合目的地國家/地區的電氣規範。
跳過斷路器/入口電流匹配: 將容量為 16 A 的入口放置在 10 A 斷路器之後,反之亦然,從而導致電路保護不足或導致誤跳閘。
在設計審查階段捕獲這些需要花費幾分鐘的時間。在工具被切割後捕獲它們會降低生產運行的成本。
了解 IEC 入口和 IEC 出口之間的差異將有助於避免未來不必要的返工、不合規以及物料清單 (BOM) 不一致等問題。 Chinehow 生產全系列 IEC 入口和出口,以及與其一起使用的微型斷路器和隔離開關,從而使整個系統作為完整的解決方案而不是單獨的組件提供。
請聯絡我們的團隊,我們將協助您將正確的連接器系列與您的應用程式相符。
當然不是——您不能將 IEC 插座(母插座/插座)用作設備上的入口(公電器耦合器),因為斷開連接後,帶電引腳會暴露出來,造成嚴重的觸電危險。
C13 和 C14 連接器之間的主要區別在於它們的性別和功能:C13 是通常位於電源線末端的母插座,而 C14 是直接內建在裝置或電源單元中的公插座。
有些 IEC 插座配有內建保險絲或開關,而有些則是簡單的基本插座。
對於高電流設備,您需要一對 IEC C19(母線連接器)和 C20(公頭設備入口)。