由于您已经指定了电源输入模块,因此可以安全地假设您了解术语“入口”和“出口”。问题是这些术语有时可能会相互混淆。 IEC 入口和 IEC 出口之间的混淆会导致连接器方向不正确、不合规检查失败以及运行生产线中的返工。
在本文中,您将了解 IEC 入口和 IEC 插座在用途、IEC 60320 编号、配对以及如何为您的设备选择正确连接器方面的区别。
IEC 60320 是由国际电工委员会发布的一项国际标准,定义了用于将设备连接到交流电源的非锁定电器耦合器。该标准的存在是为了确保一个国家生产的电线能够适合另一个国家生产的设备(如果两者使用相同的连接器类别和安培数额定值)。
该标准适用于由“C”编号(C13、C14、C19、C20 等)定义的一系列连接器。这些形状中的每一种都适用于特定的电流和温度额定值,以防止低电流连接器被迫在不适合的地方使用。
您可以在以下位置找到 IEC 60320 连接器:
工业和实验室设备: 需要可拆卸电线的电源、测试仪器和控制面板。
IT 和数据中心硬件: 服务器、交换机和在机架之间以菊花链方式供电的配电单元 (PDU)。
医疗设备: 需要经过认证的非锁定连接器才能安全更换电线。
家用和商用电器: 从水壶到办公设备。
IEC 入口是设备上连接到外部电源的端口,通常通过可拆卸电源线连接。这本质上是电源的输入点:主电源通过此入口进入设备。
物理结构: IEC 入口配有公触点。它们是面板安装连接器,位于外壳的背面/侧面,用于连接到外部的母线连接器。
放置: 入口始终是从其接收电力的设备的一个组件,并且从未在电线或电源设备本身上找到。
您会遇到的常见类型:
C14 入口: 250 V 时容量为 10 A;在台式电脑、显示器和便携式测量设备上非常常见。
C20 入口: 250 V 时容量为 16 A;常见于服务器、PDU 和其他具有高电流消耗的设备。
“带保险丝”、“带开关”和“带滤波”变体: 许多品牌在同一入口模块中集成了保险丝座、摇臂开关或 EMI 滤波器。
如果您要在新的外壳设计上指定电源入口点,则材料清单上会显示入口,而不是出口。
IEC 插座是将电源从一根电线或设备传输到另一根电线或设备的地方。它是路径的“输出”部分——电力从插座转移到所连接的任何地方。
物理设计: IEC 插座始终为母型连接。换句话说,它是一个插座,我们可以在其中连接公连接器:电源线插头或连接到下游设备的互连电缆。
它们所在的位置: 插座可以在配电装置、UPS 上以及通常在其功能是将电力传递到另一个设备的所有设备上找到。
您会遇到的常见类型:
C13 插座: 额定电流为 10A 250V,是我们连接标准计算机电源线的地方。
C15 插座: 与 C13 的额定值相同,但有一个凹口,使其更能耐受高工作温度(用于靠近发热设备,例如某些激光打印机)。
C19 插座: 额定电流 16A 250V,服务器级 PDU 和机架电源板的标准配置。
C21出线口: C19出线口的高温版本。
如果您的设备将电源传输到另一根电线或设备,而不是从电源上拉出电源,则您需要指定一个插座。
属性 | IEC 入口 | IEC 插座 |
电源方向: | 电力从电源线流入设备。 | 电力从设备流出到下游电线。 |
性别: | 公针 | 母插座 |
常用名称: | C14、C16、C18、C20、C22 | C13、C15、C17、C19、C21 |
典型位置: | 受电设备的后面板或侧面板 | PDU、UPS 或任何重新分配电力的设备 |
常用配件: | 保险丝座、摇臂开关、EMI 滤波器 | 很少与开关结合使用;主要是直通套接字 |
连接器是成对设计的。入口及其相应的出口共享兼容的引脚几何形状,但在电路中发挥相反的作用:
C13/C14 对: 10 A,250 V,最高 70°C。这种组合在全球拥有巨大的市场份额,因为它用于台式计算机、显示器和轻工业机械。
C15 / C16 对: 10 A,250 V,最高 120°C。用于在较高温度下运行的设备,例如一些靠近热源的厨房电器和 IT 设备。
C19/C20 对: 16 A,250 V,最高 70°C。升级到C13/C14,用于服务器、大电流PDU和机架式UPS系统。
C21 / C22 对: 16 A,250 V,最高 155°C。更高温度的电线组合用于特殊工业和热接近应用。
混合配对组合绝非小事。尽管 C13 电源线在物理上适合 C14 入口,但无法正确适合 C20 入口,但尝试将较低额定值的连接器插入较高电流的应用中会引发火灾,而不仅仅是安装问题。这正是在材料清单最终确定之前应确定当前额定值和温度等级的原因。
如果您正在盯着一件设备或一份数据表,并需要确认您正在查看哪个连接器,只需进行一些检查即可快速解决问题:
检查插脚,而不是标签: 面板上的公插脚表示入口,而母插座表示插座。术语“插座”在一些制造商的数据表中经常互换使用,尽管从技术上讲,入口和出口都可以称为插座。
追踪电源方向: 询问插入设备的电源线末端,以确定是否有入口或出口。
查找 C 编号: 将连接器的 C 代码编号与 IEC 60320 连接器列表进行比较,并确定该编号是偶数(入口)还是奇数(出口)。
读取外壳上的电流和温度额定值: 所有模制连接器都将带有额定值,这也决定了连接器的线对系列。
这里需要注意的一个常见陷阱是一些供应商使用“套接字”来描述其整个产品系列。该术语在技术上是正确的(因为所有入口和出口都是插座),但当您尝试订购特定类型时毫无用处。在将零件添加到物料清单 (BOM) 之前,请务必仔细检查零件的性别和 C 代码。
OEM 设计通常不仅仅包括一个无源端口作为入口。许多 OEM 设计需要电源输入模块 (PEM),它是一种将 IEC 入口、开关、保险丝盒和断路器组合到一个组件中的外壳。
为什么这对您的设计很重要:
节省空间: 外壳上的一个孔可以完成以前由外壳上的三个不同孔完成的所有工作。
合规性简化: 在同一模块中使用经过认证的插座和经过认证的断路器,可以减少 UL、VDE 或 CQC 所需的单独认证的数量。
更干净的内部布线: 更少的分立元件意味着更短的布线和更少可能出现故障的连接点。
这是入口选择与断路器和隔离器选择直接重叠的地方。 我们的 CVP-CHB1 IEC 系列微型断路器 专为这种与 IEC 入口外壳的集成配对而设计,可在电源输入点提供过流保护。对于需要手动断开而不是跳闸保护的设备,我们的 CRS1 系列隔离开关 具有相同的设计理念:将安全功能放在电源进入的地方,而不是埋在外壳更深的地方。
如果您正在指定新的电源输入模块,则值得将入口、开关和断路器作为一个系统一起评估,而不是单独采购每个部件。入口与其配对断路器之间的额定电流不匹配是一种比应有的更常见的设计错误。
一些因素应该推动您的选择,按以下顺序:
额定电流: 连接器应与设备的电流消耗相匹配,并考虑裕量。消耗接近 10 A 电流的物品不应从具有相同最大额定值的 C14 连接器中汲取电流。
额定电压: 确保连接器适合您目标市场的电源电压。
环境温度: 如果您的连接器靠近热源(例如电源或变压器),请升级到 C15/C16 或 C21/C22 组合,而不是对常规 C13/C14 连接器施加过大的压力。
认证要求: 不同的出口市场需要不同的认证机构。根据您的目标市场,检查您的连接器是否获得所需的认证。例如北美要求的认证有UL,欧洲要求的认证有VDE或ENEC等,中国则要求CQC、CCC等。
安装方式: 面板安装和底盘安装连接器的占地面积和螺钉类型不同。在做出工具决定之前,请根据外壳图纸检查连接器的兼容性。
集成保护: 在流程的早期就决定是否需要带有外部断路器的入口或组合式断路器非常重要。这一决定对面板布局的影响超出了大多数工程师的预期。
我们的 完整插座产品线 涵盖入口系列(CSK-A15 和 CSK-A20)和出口系列(CSK-B15 和 CSK-B20),每个系列都有熔断器、开关和标准配置,以满足这些标准。
即使是经验丰富的采购团队也会遇到一些反复出现的问题:
连接器对不匹配: 在具有 C20 入口的同时订购 C13 连接器,反之亦然,并假设任何“IEC 连接器”都可以。连接器对之间的引脚布局不可互换,强行连接它们会导致两个部件损坏。
忽略温度等级: 在高温应用中选择标准 C13/C14 连接器对,并在安装后仅几个月就出现热击穿。
忽视出口认证: 选择经过一个地理位置批准的连接器,然后将设备运送到另一个地理位置,而无需验证是否符合目的地国家/地区的电气规范。
跳过断路器/入口电流匹配: 将容量为 16 A 的入口放置在 10 A 断路器之后,反之亦然,从而导致电路保护不足或导致误跳闸。
在设计审查阶段捕获这些需要花费几分钟的时间。在工具被切割后捕获它们会降低生产运行的成本。
了解 IEC 入口和 IEC 出口之间的差异将有助于避免未来出现不必要的返工、不合规以及物料清单 (BOM) 不一致等问题。 Chinehow 生产全系列 IEC 入口和出口,以及与其一起使用的微型断路器和隔离开关,从而使整个系统作为完整的解决方案而不是单独的组件提供。
请联系我们的团队,我们将帮助您将正确的连接器系列与您的应用相匹配。
当然不是——您不能将 IEC 插座(母插座/插座)用作设备上的入口(公电器耦合器),因为断开连接后,带电引脚会暴露出来,造成严重的触电危险。
C13 和 C14 连接器之间的主要区别在于它们的性别和功能:C13 是通常位于电源线末端的母插座,而 C14 是直接内置于设备或电源单元中的公插座。
一些 IEC 插座配有内置保险丝或开关,而另一些则是简单的基本插座。
对于高电流设备,您需要一对 IEC C19(母线连接器)和 C20(公头设备入口)。