BM06 csatlakozó: változatok, vezetékek és NYÁK-lábnyom

okt. 15 2025
Forrás: DiGi-Electronics
Böngészés: 1168

A JST BM06 egy 6 tűs, 1,0 mm-es osztású tábla-kábel csatlakozó, amely kompakt érzékelőmodulokhoz készült. Ez a cikk a BM06 változatokat, az SHR-06V-S házakkal való párosítást, a krimpelés/IDC vezetékeket és a forrasztófülekkel ellátott NYÁK-lábnyomokat tartalmazza. Elmagyarázza a korlátokat, az I²C/SPI/UART tűtérképeit, a huzalozási szabályokat, az ESD-védelmet és az energiaellátási gyakorlatokat. 

Figure 1: BM06 3D Sensor

BM06 3D érzékelő csatlakozó áttekintése 

A JST SH/SR családjába tartozó BM06 3D érzékelő csatlakozó egy kompakt, 6 tűs megoldás, amelyet 1,0 mm-es osztással terveztek, így megbízható kártya-kábel interfész a mai korlátozott helyigényű érzékelőmodulokhoz. Erős kialakítása biztosítja a biztonságos párosítást, miközben lehetővé teszi a táp- és adatvezetékek áthaladását egyetlen csatlakozón, csökkentve ezzel a NYÁK-rendetlenséget. Ez a sokoldalúság támogatja az olyan általános soros kommunikációs protokollokat, mint az I²C, az SPI és az UART, rugalmasságot biztosítva a rendszerintegrációban. Zord ipari környezetben a BM06-ot azért értékelik, mert képes a 3D érzékelő IC-ket valóban plug-and-play-vé tenni, miközben megőrzi a hosszú távú jelintegritást. Akár precíziós mozgásrendszerekben, akár látásalapú robotikában használják, a BM06 apró, de legjobb csatlakozóként tűnik ki. 

BM06 változatok és alkalmazások

CikkszámFunkcióLegjobb felhasználási eset
BM06B-SRSS-TBStandard SMT, felső belépésA leggyakoribb lehetőség a kompakt NYÁK-érzékelő kártyákhoz, ahol a függőleges hely korlátozott.
BM06B-SRSS-TBTSzalagos csomagolásA legjobb automatizált pick-and-place gépekhez nagy volumenű gyártásban.
BM06B-SRSS-G-TBÚtmutató a beállításhozTökéletes precíziós érzékelőmodulokhoz, amelyek pontos pozicionálást igényelnek az összeszerelés során.

BM06 párosító hardver és huzalozási lehetőségek

Aljzatház (SHR-06V-S)

Figure 2: Receptacle Housing (SHR-06V-S)

Az SHR-06V-S egy 6 pozíciós aljzatház, amelyet úgy terveztek, hogy tökéletesen párosítson a BM06 csatlakozóval. Biztosítja a biztonságos mechanikai illeszkedést, miközben stabil elektromos érintkezést biztosít, ami alapvető az érzékelőkártyák és a kompakt elektronikus modulok esetében.

Krimpelő érintkezők

Figure 3: Crimp Contacts

A BM06 csatlakozók krimpelő típusú érintkezőket használnak, amelyek 28–30 AWG sodrott vezetéket fogadnak. Ez a kialakítás rugalmasságot és tartósságot biztosít, így alkalmas kis méretű érzékelővezetékekhez, ahol korlátozott a hely, de megbízhatóságra van szükség.

IDC (szigetelési elmozdulás) opciók

Figure 4: IDC (Insulation Displacement)

A lapos szalagkábeleket igénylő alkalmazásokhoz IDC opciók állnak rendelkezésre. Ezek hasznosak sűrű elrendezésben vagy automatizált kábelköteg-összeszerelésben, segítve a gyártás egyszerűsítését és az összeszerelési idő csökkentését.

Huzalválasztási tippek

Mozgó alkalmazásokhoz, például robotkarokhoz vagy érzékelő szondákhoz történő tervezéskor sodrott vezetékek használata javasolt. Rugalmasságuk csökkenti a csatlakozóra nehezedő terhelést, és segít megelőzni a korai fáradtságot különböző környezetekben.

Rendszerszintű előny

A megfelelő ház, csatlakozók és vezetékek kiválasztása biztosítja a hosszú távú megbízhatóságot. Megfelelő párosítással alacsony érintkezési ellenállást, hosszabb csatlakozóélettartamot és stabil teljesítményt érhet el még zord ipari körülmények között is.

BM06 PCB lábnyom és mechanikai kialakítás

Figure 5: BM06 PCB Footprint and Mechanical Design

Ez a kép a BM06 3D érzékelő csatlakozó NYÁK-alapterületét és mechanikai kialakítását szemlélteti, kiemelve a stabilitást és a megbízható használatot támogató funkciókat.

A bal oldalon a lábnyom elrendezése a forrasztáshoz használt párnaelrendezést mutatja, a csapok közötti 1,0 mm-es osztással és körülbelül 4,25 mm-es teljes szélességgel. A rajz hangsúlyozza a forrasztófülek beépítését, amelyek megerősítik a csatlakozó rögzítését a NYÁK-hoz, és segítenek ellenállni a mechanikai igénybevételnek a kezelés vagy üzemeltetés során.

A jobb oldalon a csatlakozó mechanikus háza látható. Burkolt kialakítással rendelkezik, amely védi a kapcsokat és biztosítja a megfelelő beállítást. Ez a kialakítás védelmet nyújt a hibás csatlakoztatás ellen is, megakadályozva a helytelen csatlakozásokat és javítva a hosszú távú megbízhatóságot azokban az alkalmazásokban, ahol ismételt be- és kihúzás történik.

BM06 3D érzékelő csatlakozó elektromos specifikációi

ParaméterLeírás
Névleges áram1,0 A (érintkezőnként, max.)
Névleges feszültség50 V AC/DC
Érintkezési ellenállás≤ 20 mΩ
Szigetelési ellenállás≥ 100 MΩ (500 V DC-nél)
Ellenáll a feszültségnek500 V AC 1 percig
Üzemi hőmérséklet-25 °C és +85 °C között
Alkalmazható huzaltartományAWG 28–30 (megrekedt)
Párzási ciklusok50 ciklus (jellemző)

BM06 6 tűs ajánlott leképezés

PinJavasolt jelFunkció / Haszon
1Virtuális hitelkártyaStabil tápfeszültséget biztosít az érzékelő IC-jéhez.
2GNDFöldelési visszatérést hoz létre a jel integritásának érdekében.
3SCL / SCLKÓravonal az I²C vagy SPI kommunikációhoz.
4SDA / MOSIAdatbeviteli vonal, amely támogatja az I²C-t és az SPI-t is.
5MISO / NEMZETKÖZIÉrzékelő kimenet vagy megszakítási jelzés a gazdagép értesítéséhez.
6CS / ÉBRESZTÉSChip kiválasztása SPI módban vagy ébresztő trigger alacsony fogyasztású kivitelben.

Kábelezési tippek a BM06 jelintegritáshoz

I²C hosszszabályozás

Az I²C buszok esetében a kábelköteg hosszát gondosan kell kezelni. A jel stabilitásának fenntartása érdekében tartsa a futást 200–300 mm-en belül 100 kHz-es órajel mellett. Ha hosszabb menetekre van szükség, csökkenteni kell a busz sebességét az időzítési problémák és a kommunikációs hibák elkerülése érdekében.

SPI vonal damping

A 33–100 Ω tartományban lévő soros ellenállások hozzáadása az SPI órajelhez és az adatvonalakhoz bevált módszer a jelvisszaverődések csökkentésére. Ez az egyszerű beállítás javítja a jel integritását, tisztábbá teszi a hullámformákat és megbízható átvitelt biztosít még kompakt elrendezésben is.

Földi párosítás

Az elektromágneses interferencia (EMI) korlátozása érdekében mindig párosítsa vagy csavarja a földelő vezetékeket órával vagy adatvonallal. Ez a megközelítés a jelvonalhoz közeli visszatérési utat hoz létre, amely minimalizálja a zajfelvételt és stabilizálja az általános kommunikációt.

Árnyékolás zord környezetekhez

Ha a BM06-hoz csatlakoztatott érzékelőket motorok, lézerek vagy nagy teljesítményű kapcsolóáramkörök közelében használják, árnyékolásra van szükség. Az árnyékolt kábelek megakadályozzák az áthallást, csökkentik az EMI-t, és védik az adatok integritását igényes ipari körülmények között.

BM06 ESD és túlfeszültség-védelmi stratégiák

Figure 6: BM06 ESD and Surge Protection Strategies

Védelmi módszerEszköz példaElhelyezés
TVS diódaPESD5V0S1ULHelyezze a csatlakozó bejáratánál a clamp gyors ESD tranziensek.
RC szűrőR = 100 Ω, C = 100 pFAlkalmazza a megszakítási vagy ébresztőcsapokra a zajcsúcsok elnyomására.
Földi visszatérésSzéles rézöntésBiztosítson alacsony impedanciájú kisülési utat a biztonságos ESD-áramáramláshoz.

Energiagazdálkodási tippek a BM06-hoz

Alacsony IQ LDO szabályozók

A BM06-hoz csatlakoztatott érzékelők táplálásához hatékony alacsony nyugalmi áramú LDO-k, például TPS7A02 vagy MIC5365 ajánlottak. Stabilan tartják a tápsíneket, csökkentik a zajt és minimalizálják az energiafogyasztást, ami előnyt jelent az akkumulátoros vagy energiaérzékeny alkalmazásokban.

Szétválasztás és ömlesztett kondenzátorok

Az ömlesztett elektrolit kondenzátorok és a 100 nF kerámia kondenzátorok kombinációját a BM06 csatlakozó érintkezőinek közelében kell elhelyezni. Ez a párosítás kisimítja a hullámzást, elnyeli a tranzienseket, és biztosítja, hogy az érzékelők tiszta, megszakítás nélküli áramot kapjanak.

Terheléskapcsoló integráció

A terheléskapcsoló, például a TPS22919 használata segít kezelni a bekapcsolási áramokat a üzem közbeni kapcsolási események során. Elszigeteli az érzékeny áramköröket, védi a felfelé irányuló tápsíneket, és megakadályozza a hirtelen feszültségeséseket, amelyek megzavarhatják az érzékelő működését.

Elhelyezési stratégia megkerülése

Minden bypass kondenzátornak a BM06 csatlakozó árnyékterületén belül kell lennie. A hurokterületek kicsiben tartása javítja a zajmentességet és javítja a rendszer tranziens reakcióját nagy sebességű kivitelben.

Rendszerszintű megbízhatóság

Ezeknek az energiagazdálkodási gyakorlatoknak az alkalmazása biztosítja, hogy az érzékelőmodulok következetesen működjenek az indítás, a üzem közbeni csatlakoztatás és a folyamatos működés során. 

Repülési idő (ToF) érzékelő opciók BM06-tal

IC modellMaximális hatótávZónákInterfészHasználat
VL53L1X\~4 mEgyzónaI²CBelépő szintű távolságérzékelés drónokhoz, jelenlétérzékeléshez és elektronikához.
VL53L5CX\~4 m8×8 többzónásI²CFejlett 3D-s térképezés, robotikai navigáció és akadályok elkerülése bonyolult környezetben.

BM06 érzékelő megbízhatósági ellenőrzőlista

Folytonosság és polaritás feszültség alatt

Ellenőrizze, hogy a vezetékek helyesek és megszakítás nélkül maradnak-e, ha a csatlakozó meghajlik, megcsavarodik vagy megfeszül valósághű szerelési körülmények között.

Elektrosztatikus kisülés (ESD) tartósság

Tesztelje a csatlakozókat ±8 kV-os érintkezési kisülés ellen, hogy megbizonyosodjon a statikus ütésekkel szembeni ellenállásról a kezelés vagy a terepi használat során.

Áramterhelés és hőemelkedés

Alkalmazza a maximális névleges áramot, és mérje meg a hőmérséklet-emelkedést a csatlakozónál. A túlmelegedés hosszú távú megbízhatósági problémák kockázatát jelzi.

Rezgésállóság

Tegye ki a párosított csatlakozókat a gépeket és az autóipari környezetet szimuláló rezgésprofiloknak, hogy ne kerüljön szakaszos érintkezés.

Párosítási ciklus tartóssága

Végezzen ismételt behelyezést és eltávolítást (legalább >50 ciklus), hogy megbizonyosodjon arról, hogy a bevonat, az érintkezési erő és a reteszelő funkciók sértetlenek maradnak.

Jelintegritás ellenőrzése

Mérje meg az I²C emelkedési időket és az SPI szemdiagramokat a végső kábelköteggel, hogy ellenőrizze a digitális kommunikációhoz szükséges megfelelő jelhatárt.

BM06 csatlakozó beszerzési és csomagolási útmutató

VáltozatCsomagolás / Funkció
BM06B-SRSS-TBTSzalagos csomagolás automatizált SMT gyártósorokhoz
BM06B-SRSS-G-TBVezetőoszlopok a NYÁK-ok pontos beállításához
SHR-06V-SMegfelelő aljzatház a BM06 csatlakozókhoz

Megfelelő IC-k a BM06-hoz csatlakoztatott modulokhoz

KategóriaCélICMárkaCsomagFőbb jellemzők / megjegyzések
Feszültségszabályozás (LDO-k)Stabil 3,3 V/5 V-os tápellátást biztosít a BM06-hoz csatlakoztatott modulokhoz (ToF érzékelők, lézerfejek, MCU-k).TPS7A02Texas InstrumentsX2SON-4 (1,0 × 1,0 mm)Rendkívül alacsony IQ (25 nA), akkumulátorbarát, kompakt.
Feszültségszabályozás (LDO-k)Stabil 3,3 V/5 V-os tápellátást biztosít a BM06-hoz csatlakoztatott modulokhoz (ToF érzékelők, lézerfejek, MCU-k).MIC5365-3,3YC5-TRMikrochipSC-70-5Gyors indítás, alacsony lemorzsolódás, helytakarékos.
Feszültségszabályozás (LDO-k)Stabil 3,3 V/5 V-os tápellátást biztosít a BM06-hoz csatlakoztatott modulokhoz (ToF érzékelők, lézerfejek, MCU-k).LT3042Analóg eszközökDFN-10Rendkívül alacsony zajszint (0,8 μVRMS), magas PSRR, precíziós analóg terhelések.
Feszültségszabályozás (LDO-k)Stabil 3,3 V/5 V-os tápellátást biztosít a BM06-hoz csatlakoztatott modulokhoz (ToF érzékelők, lézerfejek, MCU-k).ADM7155Analóg eszközökLFCSP-10Rendkívül alacsony zajszint, stabil RF / órajel tápellátáshoz.
Feszültségszabályozás (LDO-k)Stabil 3,3 V/5 V-os tápellátást biztosít a BM06-hoz csatlakoztatott modulokhoz (ToF érzékelők, lézerfejek, MCU-k).LDLN025STMicroelectronicsDFN-66,5 μVRMS zaj, alacsony IQ, akár 250 mA.
TVS / ESD védelemVédje meg a BM06 interfész jeleit az ESD tüskéktől vagy túlfeszültségektől.TPD1E04U04QDBVRQ1Texas InstrumentsSOT-23Autóipari minőségű ESD dióda, 3,3V/5V jelek, alacsony kapacitás.
TVS / ESD védelemVédje meg a BM06 interfész jeleit az ESD tüskéktől vagy túlfeszültségektől.PESD5V0S1ULNexperiaSOD-323Ultra alacsony kapacitás, nagy sebességű jelvédelem.
TVS / ESD védelemVédje meg a BM06 interfész jeleit az ESD tüskéktől vagy túlfeszültségektől.ESD9M5VON FélvezetőSOD-9231 alatti pF kapacitás, ultraminiatűr TVS.
TVS / ESD védelemVédje meg a BM06 interfész jeleit az ESD tüskéktől vagy túlfeszültségektől.USBLC6-2SC6STMicroelectronicsSOT-23-6Kétsoros védelmi tömb adatvonalakhoz.
Kommunikációs IC-k (szintváltók / UART hidak)Megbízható I²C, UART, GPIO kommunikáció; hídfeszültség-tartományok.TXS0102DCURTexas InstrumentsVSSOP-82 bites kétirányú szintváltó, I²C/GPIO akár 100 kbps.
Kommunikációs IC-k (szintváltók / UART hidak)Megbízható I²C, UART, GPIO kommunikáció; hídfeszültség-tartományok.SC16IS740IPWNXP félvezetőkTSSOP-16I²C/SPI-UART híd, UART hozzáadása I²C-n keresztül.
Kommunikációs IC-k (szintváltók / UART hidak)Megbízható I²C, UART, GPIO kommunikáció; hídfeszültség-tartományok.PCA9306DCUTexas InstrumentsVSSOP-8Kettős tápellátású I²C fordító, 1,2–3,3 V áthidaló.
Kommunikációs IC-k (szintváltók / UART hidak)Megbízható I²C, UART, GPIO kommunikáció; hídfeszültség-tartományok.MAX14830ETM+Analóg eszközök (Maxim)TQFN-40Quad UART I²C/SPI vezérléssel, nagy sűrűségű soros.
Kommunikációs IC-k (szintváltók / UART hidak)Megbízható I²C, UART, GPIO kommunikáció; hídfeszültség-tartományok.TXB0104Texas InstrumentsTSSOP-144 bites kétirányú fordító, automatikus irányítás.
Kommunikációs IC-k (szintváltók / UART hidak)Megbízható I²C, UART, GPIO kommunikáció; hídfeszültség-tartományok.LTC4311Analóg eszközökDFN-8Aktív I²C puffer, javítja a jel integritását hosszú távon.
Mikrovezérlők (kis fogyasztású MCU-k)Fő vezérlőként működik a BM06 érzékelő interfészekhez, rendkívül alacsony fogyasztással.MSP430FR2355IRHARTexas InstrumentsVQFN-32FRAM MCU, több ADC/időzítő, <1 μA alvó állapot.
Mikrovezérlők (kis fogyasztású MCU-k)Fő vezérlőként működik a BM06 érzékelő interfészekhez, rendkívül alacsony fogyasztással.ATTINY1617-MNRMikrochipVQFN-20Kompakt 8 bites MCU, több soros interfész, <100 nA alvó állapot.
Mikrovezérlők (kis fogyasztású MCU-k)Fő vezérlőként működik a BM06 érzékelő interfészekhez, rendkívül alacsony fogyasztással.RA2L1 (pl. R7FA2L1AB2DFM)RenesasQFN-32Cortex-M23, rugalmas energiagazdálkodási módok, kis helyigény.
Mikrovezérlők (kis fogyasztású MCU-k)Fő vezérlőként működik a BM06 érzékelő interfészekhez, rendkívül alacsony fogyasztással.STM32L031K6T6STMicroelectronicsLQFP-32Cortex-M0+, I²C/UART/SPI + ADC, alacsony fogyasztású ipari.
Mikrovezérlők (kis fogyasztású MCU-k)Fő vezérlőként működik a BM06 érzékelő interfészekhez, rendkívül alacsony fogyasztással.Ambiq Apollo3 kékAmbiqQFN/BGAIparágvezető, rendkívül alacsony fogyasztású MCU (<1 μA alvó állapot, BLE).
Mikrovezérlők (kis fogyasztású MCU-k)Fő vezérlőként működik a BM06 érzékelő interfészekhez, rendkívül alacsony fogyasztással.STM32U0 / STM32L4+STMicroelectronicsQFN/LQFPFejlett, rendkívül alacsony fogyasztású Cortex-M sorozat, hatékony alvó üzemmódok.
Mikrovezérlők (kis fogyasztású MCU-k)Fő vezérlőként működik a BM06 érzékelő interfészekhez, rendkívül alacsony fogyasztással.nRF52840Északi ElődöntőQFN-48Cortex-M4, beépített BLE/2,4 GHz-es rádió, alacsony fogyasztású IoT.

Következtetés

A megfelelő BM06 típus kiválasztása, a lábnyom biztosítása, valamint a jó vezetékezés és tápellátás alkalmazása megbízhatóvá teszi ezt a kis csatlakozót a robotika, az automatizálás és a 3D érzékelés számára. Tartsa az I²C-t röviden vagy lassúan, nedves SPI-t, csavarja vissza a visszatéréseket, árnyékolja a zajforrások közelében, clamp ESD, adjon hozzá RC-t, ahol szükséges, és kezelje az energiát alacsony IQ-jú LDO-kkal, ömlesztett/leválasztó sapkákkal és terheléskapcsolókkal.

Gyakran ismételt kérdések

1. kérdés. Mekkora a BM06 csatlakozó párosítási tartóereje?

Körülbelül 10–15 N, a ház és a krimpelés minőségétől függően.

2. negyedév. A BM06 csatlakozó üzem közben csatlakoztatható?

Nem közvetlenül. A sérülések elkerülése érdekében használjon terheléskapcsolókat vagy bekapcsolásgátlót.

3. negyedév. Kaphatók oldalra menő BM06 változatok?

Igen, a JST derékszögű változatokat kínál alacsony profilú kialakításokhoz.

4. negyedév. Milyen bevonatot használnak a BM06 érintkezők?

A szabványos érintkezők ón-nikkelezést használnak. A nagyobb tartósság érdekében aranyozott opciók állnak rendelkezésre.

5. kérdés. Hogyan kezeli a BM06 a rezgéseket?

Jól működik enyhe vagy mérsékelt rezgésben. Zord körülmények között adjon hozzá feszültségmentesítő vagy visszatartó módszereket.

6. kérdés. Mik a megfelelő tárolási irányelvek a BM06 csatlakozókhoz?

Száraz körülmények között 5–35 °C-on tárolandó. Az ón oxidációjának elkerülése érdekében egy éven belül használja fel.