A tão esperada parte 3 da série de blogs sobre Design de Cabos e Chicotes de Sainesh Solanki chegou! Esta parcela continua o estabelecimento de bibliotecas com cabeças de conectores e terminais de crimpagem, bem como como modelar termocontráteis. Introduzimos alguns parâmetros também, que permitem verificações de compatibilidade entre fio e crimpagem. Você pode acessar a parte 2 aqui, mas se você já está em dia, continue lendo!
Dois símbolos esquemáticos adicionais podem ser adicionados. O primeiro é o crimp (pino/soquete) que será embutido na cabeça do conector se a montagem exigir. O outro componente é o termocontrátil para agrupar adequadamente os fios entre o cabo e a cabeça do conector. Na maioria das vezes, precisamos destes para a Lista de Materiais, mas há algumas outras vantagens. Primeiro, vamos olhar para a criação do crimp.
Estes componentes são ligeiramente diferentes dos seus outros equivalentes no sentido de que não necessariamente precisam de um desenho 1:1 (como a cabeça do conector). Em vez disso, o componente contém apenas o(s) próprio(s) símbolo(s) esquemático(s). Abaixo em Figura 1 está o símbolo esquemático para um Pino de Crimpagem:
Figura 1. Símbolo esquemático de um pino
Para maior clareza, você pode criar uma segunda sub-parte que inclua uma imagem JPEG ou bitmap da crimpagem. Para o símbolo principal (como o da figura 1), prefiro que a forma geométrica adote uma forma retangular, com a exceção de que o lado direito designe uma formação para fora. Isso representa um pino, pois os pinos são objetos mecânicos que se projetam da cabeça de um conector. É por isso que o pino do lado esquerdo está apontando para fora.
Após criar os atributos gráficos, dentro das propriedades do componente, você notará dois parâmetros críticos que são referenciados ali, que são o “Revestimento de Contato” e o “Calibre do Fio” (referente à figura 2).
Figura 2. Propriedades do Componente com os Parâmetros Revestimento de Contato e Calibre do Fio
É dentro dessas Propriedades de Componente que você criará parâmetros que designam as verdadeiras propriedades do pino e como ele pode ser comparado a um cabeçote de conector ou componente de cabo por meio de um B.o.M (Bill of Materials) ou outro relatório. O benefício disso é garantir que a conectividade do design seja precisa antes de prosseguir com o processo de montagem. Ter esses dois parâmetros (no mínimo) nos permite verificar facilmente se os cabos, crimpagens e cabeçotes de conector são todos totalmente compatíveis. Ao usar parâmetros para isso, podemos fazer uma comparação direta em relatórios tabulares ou até usar um script personalizado como uma Verificação de Regra de Design de cabo para comparar calibres de fio e crimpagem etc. Mas discutiremos mais sobre isso em um blog posterior.
O soquete [em oposição ao pino] tem uma representação gráfica muito diferente, como visto em Figura 4:
Figura 4. Símbolo Esquemático do Soquete
Neste símbolo esquemático, ele é representado na mesma forma retangular, no entanto, indentamos a forma para designá-lo como um soquete. A indentação representa um pino que será inserido no soquete.
Aviso para soquete e pino que há um pequeno ponto preto no lado esquerdo, isso é na verdade o objeto de pino de esquemático do Altium Designer, só que com o comprimento definido como zero. A razão por trás disso é que, quando chegar a hora de desenhar o esquemático, nós iremos conectar até a borda lateral da caixa do símbolo, e o pino de comprimento zero formará a conexão da lista de redes.
Abaixo está uma representação de como se pode colocar um soquete/pino dentro de um desenho esquemático:
Figura 5. Como um terminal é colocado em um diagrama esquemático
Como mencionado anteriormente, a cabeça do conector é conectada de um lado enquanto o outro lado continua o fio até o cabo. Agora, como eles são montados pode ser explicado em um conjunto de notas de montagem. Mas muito disso será explicado mais adiante. O próximo tópico é termorretrátil. Vamos ver como eles são tratados no desenho esquemático.
Como mencionado anteriormente, os termorretráteis são usados para agrupar fios juntos no final dos cabos. A maneira de criar este desenho é usando a curva de Bézier e tendo duas embutidas em um componente. Abaixo estão as partes superior e inferior do termorretrátil:
Figura 6. Topo de um termorretrátil usando um desenho de curva de Bézier
Figura 7. Fundo de um termorretrátil usando um desenho de curva de Bézier
Como você pode ver, eu usei a Curva de Bézier para criar o topo e o fundo. Agora, a razão por trás disso é porque isso será colocado no desenho mecânico (já que um termorretrátil não tem propósito ou funcionalidade elétrica). Isso implica que está sendo parte da montagem, mas apenas como uma peça mecânica. Ao criar o tubo termorretrátil como um Componente, você deve mudar o campo de seu tipo de "Padrão" para "Mecânico"; no menu suspenso Tipo . Além disso, uma bolha de item de linha seria a terceira parte a designar como parte da montagem - muito como os outros componentes - para visualização dentro da sua (lista de materiais).
Ao fazer o tubo termocontrátil como um componente de várias partes com "topo" e "base", você pode simplesmente colocá-los na largura que precisar para corresponder ao desenho do cabo. Figura 8 abaixo mostra como colocar o topo e a base do tubo termocontrátil ilustra isso.
Figura 8. Finalização do desenho do tubo termocontrátil amarrado com o cabo
Como você pode ver, o termocontrátil oferece uma representação de como o produto finalizado parecerá com os fios agrupados entre o cabo e a cabeça do conector.
Isso conclui o aspecto da montagem do cabo. O próximo blog discutirei como montar e organizar um desenho completo de cabo. Além disso, lançarei algumas ideias pelo caminho, então fique ligado para mais!
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