Když je adaptér používán k napájení elektronického zařízení s , výběr stejnosměrného konektoru může působit jako detail, ale hraje klíčovou roli z hlediska bezpečnosti, kompatibility a výkonu. Dva běžné typy stejnosměrných konektorů, které ’potkáte, jsou konektory tvaru vidličky a přímé válcové (nebo „přímé“) konektory. Ačkoliv oba plní stejnou základní funkci —dodávání stejnosměrného proudu z adaptéru do zařízení —liší se v designu, funkčnosti a ideálním použití. Pojďme ’s rozebrat jejich hlavní rozdíly a prozkoumat, který z nich by mohl být vhodný pro vaše potřeby.
Nejzřejmější rozdíl spočívá v jejich fyzické konstrukci:
Konektor tvaru diapasonu:
Uvnitř stěny stejnosměrného zástrčky jsou dvě odpovídající kovové pružiny. Tyto pružiny slouží ke kontaktování a připojení k kovovému vnitřnímu pinu stejnosměrného zásuvného kontaktu. Hlavním účelem je použití různých pružin v závislosti na potřebách uživatele. Účelem je zajistit lepší kontakt a stabilitu zástrčky. Díky tomu, že vnitřní pružina je v kontaktu, je velikost vnitřního pinu stejnosměrného zásuvného kontaktu o něco volnější. Například zástrčka typu 5,5*2,5 může odpovídajícím způsobem zapadnout do zásuvky 5,5*2,5 i 5,5*2,1, ale pokud dvě pružiny uvnitř stěny stejnosměrného zástrčky nemají dostatečnou pružnost, může dojít ke špatnému kontaktu.
Přímý trubkový konektor:
Toto konektor číslo kovové pružiny , a je to klasická válcová zásuvka se středním kolíkem (kladný kontakt) a vnější kovovou objímkou (záporný kontakt). Ve srovnání s ladičkovou zásuvkou je její stabilita horší. Ale v případě použití při vysokém proudu je stabilnější, protože vložená DC přímá stěna a kovová jehla mají větší kontaktní plochu než DC hlavice. U ladičkové zásuvky je velikost kovové jehly přísně daná, například 5,5 × 2,5 ladičková zásuvka může být kompatibilní pouze s 5,5 × 2,5 příslušnou zásuvkou, a 5,5 × 2, 1 odpovídající zásuvka, která není kompatibilní, může mít špatný kontakt nebo žádný kontakt vůbec.
Konektor tvaru diapasonu: Kovová pružina a vnitřní jehla DC zásuvky jsou v bodovém kontaktu. Při vysokém proudu je odpor na kontaktu poměrně velký a může se snadno zahřívat. Dlouhodobé používání může ovlivnit kvalitu kontaktu a životnost.
Přímý trubkový konektor: Vnitřní stěna a kovitá vnitřní jehla DC konektoru mají větší kontaktní plochu. Při vysokém proudu je rozložení proudu rovnoměrnější, odpor je menší, vzniká méně tepla a provoz je stabilnější, což umožňuje lepší přizpůsobení se přenosu vysokého proudu.
Tuning Fork konektor : To je běžně používán v přenosných elektronických zařízeních, kde je klíčová kompaktnost a snadnost použití. Mezi ně patří nabíječky pro mobilní telefony, malé přenosné reproduktory a některé digitální přístroje. Protože tato zařízení jsou často přemisťována a napájecí připojení může být často zapojuváno a vypouštěno, zajišťuje zvýšená stabilita tuning fork konektoru prevenci problémů s připojením. Navíc je výhodou, že tento konektor dokáže kompenzovat určité odchylky v rozměrech zásuvky, což je výhodné u sériově vyráběných spotřebních elektronických zařízení.
Rovný konektor s válcovou hlavicí : To je vhodné pro zařízení s vysokými požadavky na stabilitu napájení a vysokoproudé napájení, jako jsou počítačové skříně, vysoce výkonná zvuková zařízení, průmyslová řídicí zařízení atd. Tato zařízení jsou obvykle pevně umístěná a nejsou často přemisťována. Ačkoli DC konektor s přímým zapojením má mírně nižší stabilitu, jeho výhoda při přenosu vysokého proudu je důležitější. Zároveň může u zařízení, která mají lepší kontrolu nad přesností rozměrů DC konektoru, přímý DC konektor zajistit dobré kontaktní vlastnosti.
Závěrem, pochopení rozdílů mezi DC konektory ve tvaru vidličky a přímého typu napájecí adaptéry je klíčové pro výběr správného konektoru pro konkrétní použití. Ať už se jedná o přenosnost a flexibilitu rozměrů konektoru ve tvaru vidličky, nebo o vysokoproudový výkon přímého konektoru, učinění informovaného rozhodnutí může zlepšit funkčnost a trvanlivost vašich elektronických zařízení.