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21.4.2016
Steckverbindung – RC-Network Wiki
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Steckverbindung
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Steckverbindung
Aus RC-Network Wiki
Im RC Modellbau findet man eine Vielzahl unterschiedlicher elektrischer Steckverbindungen.
Mechanische Steckverbindungen werden unter Steckung behandelt.
Je nach Einsatzzweck unterscheiden sich Steckverbindungen in Polzahl, maximalem Stromfluss, maximaler Spannung aber auch in der angegeben Anzahl der
Steckzyklen, bis der elektrische Kontakt wackelig wird. Weiterhin ist von Bedeutung, ob der Stecker mechanisch verriegelt, welche Kabel er aufnehmen kann oder
welchen Kabelschutz (Knickschutz) er bietet. In selteneren Fällen ist auch die Abschirmung nach außen oder die Abschirmung der Leitungen untereinander interessant.
Grundsätzlich besteht eine Steckverbindung aus Stecker und Buchse (oder auch Kupplung). Oft wird der Stecker als männlicher Teil und die Buchse als weiblicher Teil
einer Steckverbindung bezeichnet. Bei Steckern weist der Kontaktstift nach außen, bei Buchsen sitzen die Kontakte in Bohrungen.
Beachtenswert ist auch die Art, in der der Kontakt hergestellt wird. Entweder Stecker oder Buchse haben Federungen, die einen guten Kontakt sicherstellen sollen und
damit über Kontaktfläche, Steckeigenschaften aber auch Kontaktsicherheit bestimmen.
Inhaltsverzeichnis
1 Stromversorgung
1.1 Hochstromstecker
1.2 Balancer Stecker
2 Fernsteuer Verbinder
2.1 Ladestecker
2.2 Lehrer-Schüler Stecker
2.3 Servostecker
2.4 Flächenverbindung
Stromversorgung
Hochstromstecker
Diese Stecker vertragen 20 und mehr Ampere. Die Steckverbindung ist immer so aufgebaut, dass die (unabgesicherte) Stromquelle die Buchse besitzt, so dass ein
gewisser Berührungsschutz und damit Kurzschlussschutz gegeben ist.
Der maximale Strom ist durch die in der Steckverbindung umgesetzte Leistung (P) und die abführbare Wärme begrenzt. Dabei bestimmt der Kontaktwiderstand (R)
zusammen mit dem Strom (I) den Spannungsabfall (V) am Stecker.
und
Damit ist
Also ist die im Stecker verheizte Leistung quadratisch mit dem Strom. Vorsicht also!
Der Kontaktwiderstand sinkt mit steigender Kontaktfläche und mit steigendem Kontaktanpressdruck, ist aber auch vom Kontaktmaterial abhängig. Leider braucht man 1/4
Widerstand für zweifachen Strom (siehe oben). Der maximale Strom vergrößert sich auch bei steigender thermischer Belastbarkeit des Steckersystems.
Hochstromstecker, Ampereangaben sind Schätzungen
MPX Hochstromstecker
(40A)
http://wiki.rc-network.de/index.php/Steckverbindung
MPX Hochstromstecker
KEINE MPX Buchse: etwa 3.5 mm Bullet (Zylinder)
10A bis 15A maximal (nur eines Brushless Motors
die Form passt)
(80A)
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Steckverbindung – RC-Network Wiki
G4 Hochstromstecker
(100A)
2 Pol Deans Ultraplug
(80A)
2 Pol Deans Ultraplug
Banane (hier in Büschel
Form) (20A)
Messdaten und weitere Stecksysteme bei Gerd Giese (http://www.elektromodellflug.de/hochstromst/hochstromstecker.htm)
MPX Hochstromstecker
M6
Die grünen Hochstromstecker sind bis zu 40 Ampere belastbar, wenn je drei Kontaktzungen zusammen gelötet werden. Sie sind verpolungssicher, bieten
Berührungsschutz der Buchse und in eingeschränktem Maß auch des Steckers. Sie besitzen keine Zugentlastung und auch keinen Knickschutz. Die Federung liegt in den
Buchsen. Achtung: Es gibt bei diesem Stecksystem (wie bei anderen auch) billige Nachbauten, die deutlich weniger Kontaktfläche und -qualität bieten. Natürlich sinkt
dann auch die Strombelastbarkeit drastisch (Bild 3).
Hinweise zum Löten der MPX-Stecker im RCN-Forum (http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/282840-MPX-Stecker-löten)
Hinweise zum Löten der MPX-Stecker bei Verwendung sehr dünner Kabel im RCN-Forum (http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/101178-Hochstromsteckeraber-dünnes-Kabel)
"Bullet" 4mm Goldstecker
Die Stecker sind einfache, vorne abgerundete Zylinder, die Buchsen sind federnde Hülsen. In der 4mm Ausführung bis 120 Ampere belastbar, üblicherweise werden
Stromquellen als Buchse ausgeführt. Eine Spezialform bildet der G4 Steckverbinder, der in einem Gehäuse Buchse und Stecker vereint, um damit eine verpolungssichere
Verbindung mit Berührungsschutz herzustellen.
"Bullet" 3.5mm Goldstecker (auch in anderen Durchmessern)
Standard Verbindung für Brushless-Motoren. Die einzelnen Kontakte sind nicht in einen Stecker zusammengefasst, so dass durch Vertauschen zweier Steckverbindungen
die Drehrichtung des Motors umgekehrt werden kann.
Büschel 2mm bis 4mm und mehr
Diese Stecker sehen aus, wie Bulletverbindungen, allerdings ist hier die Kontaktfeder im Stecker als Büschel eingebaut. Dadurch ist die Effektive Kontaktfläche im
Vergleich zu einem Bullet Stecker gleichen Durchmesser verringert. Auch sind die federnden Kontakte nicht massiv und so vertragen sie weniger Strom.
Deans Ultraplug
Durch die große Kontaktfläche und die im Stecker eingebauten Federn kann dieser Strecker recht hohe Ströme vertragen. Verpolungssicher, nicht so gut zu löten, wie
Bullet Stecker. Auch den Deans Ultraplug gibt es in zwei Größen, nur die grössere eigenet sich als Hochstromsteckverbindung.
Bananenstecker
4mm Stecksystem, das nahezu allen Ladern als Ausgang gemeinsam ist. Die Federung ist im Stecker, der je nach Art der Federung als Büschel oder als Banane
bezeichnet wird. Die Belastbarkeit wird oft mit 16 Ampere angegeben, hängt aber sehr von der speziellen Ausführung ab (die nicht genormt ist). Kein Verpolungsschutz.
Balancer Stecker
Balancer Buchse, FTP
2mm Kontaktabstand
Balancer Adapter FTP
männlich, 2mm
Kontaktabstand
Balancer Buchse, JST XH
2.5mm Kontaktabstand
Wie so oft gibt es auch bei den Balancer Steckern keine einheitliche Norm. Die Stecker sind für Ströme unter einem Ampere ausgelegt, haben aber viele Kontakte
(mindestens Anzahl der Zellen +1). Dafür sind häufig Verriegelungen anzutreffen. Wesentlicher aber ist der inkompatible Abstand der Kontakte, die einmal 2.5mm
(1/10") und einmal 2mm betragen. Alle auf dem Markt befindlichen Balancerstecker sind single-inline, haben also die Kontakte auf einer Linie.
2.5 mm Systeme
JST EH(R) . JST ist der Name der Herstellerfirma, EHR ist der Steckertyp. Laut Hersteller ist das Steckersystem bis zu 3A belastbar. Verpolungssicher, mit kleinen
Rastnasen an der Seite. Der Stecker hat eine halboffene Umrahmung. Zu finden bei
Carson, Dymond, Emcotec, Graupner, Jamara, Kavan, Kokam, LemonRC, MZ-Power, Robbe, Saehan, Simprop, Wellpower, X-Cell
und mittlerweile einigen anderen
JST XH(P). Der JST XHP Stecker ist dem EH Format ähnlich, hat aber ein komplett geschlossenes Gehäuse und die Rastnasen auf der Oberseite. Zu finden bei
Align, Conrad, Dualsky, E-Flite, Parkzone, Rockamp, Walkera, X-Power
und den meisten Importen aus China
PQ Stecker sehen aus, wie die XHP Stecker, haben jedoch eine entriegelbare Schnappnase auf der Oberseite. Zu finden bei
Hyperion, PolyQuest, Ripmax
2 mm Systeme
(F)TP Stecker. Die relativ dünnen Stecker sind an der auffälligen Schnappsicherung auf der Oberseite zu erkennen und dadurch verpolungssicher.
FlightPower, MPX-Li-Batt, ThunderPower, TopFuel
Schweighofer hat eine schön groß bebilderte Übersicht der gängigen Balancer-Steck-Systeme (http://www.der-schweighofer.at/public/media/balancerstecker.jpg) auf
seiner Homepage.
Fernsteuer Verbinder
Ladestecker
Meist werden Hohlstecker verwendet, die verpolungssicher sind, da ein Pol auf der Innenseite, der andere auf der Außenseite liegt. Leider gibt es auch hier keine Norm,
welcher Pol auf welcher Seite liegt. Positive Stecker haben den inneren Pol auf +.
Positive Hohlstecker
Graupner
Negative Hohlstecker
http://wiki.rc-network.de/index.php/Steckverbindung
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Steckverbindung – RC-Network Wiki
Negative Hohlstecker
Futaba
andere
???
Lehrer-Schüler Stecker
Graupner
7 Pol DIN Stecker einer
Multiplex
Auch bei der Lehrer-Schüler Verbindung gehen die verschiedenen Hersteller unterschiedliche Wege.
Klinkenstecker
Graupner
5- oder 7-Pol Din
Multiplex
Servostecker
Empfänger Seite, hier
sowohl mit UNI als auch
Nasen Kodierung
UNI Servo Stecker
Historische Varianten
Historische Varianten mit
Kabel-Farben
Servoverbindungen tragen das PWM Signal, und eine Stromversorgung (+ und -). Die Belegung ist bei allen moderneren Systemen identisch: Oben Signal (gelb oder
weiß ), dann Plus (rot), unten Minus (schwarz oder braun). Der Kontaktabstand ist 2.5mm, die Form ist allerdings je nach Hersteller unterschiedlich. Um Verpolung zu
vermeiden wird entweder eine Lasche an der oberen Seite des Steckers angebracht (Robbe, Futaba) oder die Steckerkanten an der rechten Seite (von vorne gesehen,
Signal oben) abgeschrägt (UNI System).
Die feinen Kontakte von Servosteckverbindungen werden übrigens nicht gelötet sondern gecrimpt.
Flächenverbindung
Um mehrere Servos auf einen Stecker zusammenzufassen (Flächenverbindung) werden auch Stecker mit höhere Kontaktzahl verwendet. Üblich sind Sub-D
(http://de.wikipedia.org/wiki/Sub-D) oder die oben schon aufgeführten grünen Multiplex Stecker. Hier sind weder der persönlichen Vorliebe, noch der Steckerbelegung
Grenzen gesetzt. Bei solchen Verbindungen muss Versorgung und Masse (+ und -) nur einmal geführt werden, da sie für alle Servos gleich sind. Dabei ist jedoch darauf
zu achten, dass die Verbindung für den maximalen Strom ausreicht.
Bei Flächenverbindungen gibt es noch eine weitere Besonderheit: Die elektrische Verbindung kann zusammen mit der mechanischen Verbindung erfolgen oder aber
gesondert. Die gleichzeitige mechanische und elektrische Kopplung hat den Vorteil des einfachen Auf- und Abrüstens sowie der geringeren Fehleranfälligkeit bei der
Handhabung: Eine Steckverbindung kann so nicht vergessen werden.
Die gesonderte Kopplung hat einen mgl. recht wesentlichen Vorteil: sollte im Flug die mechanische Steckung arbeiten oder sich teils lösen, so ist der elektrische Kontakt
weiterhin funktionsfähig und eine Steuerbarkeit weiter gegeben. Eine solche Verbindung wird "schwimmend" genannt.
Die häufigst verwendete Methode: ein MPX Stecker-Buchsen Paar wird nach dem Anlöten des
Kabelstranges fest in der Wurzelrippe und dem Rumpf verklebt.
Die Verbindung erfolgt gekoppelt mit dem Aufstecken des Flügels.
MPX Stecker fest mit Flügel
verklebt
MPX Buchse mit Rumpf verklebt
MPX Verbinder schwimmend.
MPX Stecker nicht mit Flügel und
Rumpf verklebt.
Sehr häufig gesehen (vor allem bei ängstlicheren Modellbauern) ist eine nicht mit dem
Tragwerk verbundene Buchsen-Stecker Kombination.
http://wiki.rc-network.de/index.php/Steckverbindung
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21.4.2016
Steckverbindung – RC-Network Wiki
Ebenso, wie MPX Stecker, können Sub-D verwendet werden. In diesem Fall liegt die
Steckrichtung senkrecht. Der Flügel ist geschraubt, hier kann keine unbeabsichtigte Lösung
der Kontakte erfolgen.
Sub-D stecker in Flügel.
Sub-D in Rumpf eingebettet.
Stellt Kontakt her wenn Flügel
aufgesteckt wird.
Werden mehr Servos in den Flügeln untergebracht (oder wird nur ein zentraler Stecker
verwendet), muss auch die Kontaktzahl steigen. Hier ist es sinnvoll die Stromversorgung über
mehrere Kontakte (parallel) zu führen, weil der maximal anzunehmende Stromverbrauch
steigt.
Sub-D mit vielen Kontakten
schwimmend.
Sub-D vor Einbau in Flügel-Sattel.
Weblinks:
Gerd Gieses Hochstromseite (http://www.elektromodellflug.de/oldpage/hochstromst/hochstromstecker.htm)
Von „http://wiki.rc-network.de/index.php/Steckverbindung“
Kategorien: Grundlagen | Ladetechnik | Fernsteuerungstechnik
Diese Seite wurde zuletzt am 6. September 2013 um 09:29 Uhr geändert.
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