Molex Système de connecteur à courant élevé EXTreme EnergetiC

Le système de connecteurs à courant élevé EXTreme EnergetiC de Molex fournit jusqu'à 100 A de courant par lame et est idéal pour les applications informatiques de nouvelle génération. Sa conception d'interface à faible perte de puissance optimise les économies d'énergie . L'espacement du signal de pas de 2,00 mm x 1,65 mm libère de l'espace pour les applications à espace restreint. Le système de connecteurs à courant élevé EXTreme EnergetiC de Molex comprend des lames divisées modulaires classées jusqu'à 63 VCA ou 63 VCC et des lames de baie à baie classées jusqu'à 320 VCA ou 320 VCC.

Caractéristiques

  • Conception d'interfaces à faible perte de puissance
  • Les lames des fiches électriques ont une valeur nominale maximale de 100 A par lame à une élévation de température de 30 °C
  • Espacement des signaux au pas de 2,00 mm x 1,65 mm
  • Lames divisées modulaires classées jusqu'à 63 VCA ou 63 VCC ; valeurs nominales de baie à baie jusqu'à 320 VCA ou 320 VCC
  • Plusieurs niveaux de couplage disponibles sur les contacts d'alimentation et de signal
  • Construction modulaire à queue d'aronde
  • La version modulaire offre des contacts isolés avec plastique LCP diélectrique (chaque borne de lame scindée a un courant nominal de 50 A à une élévation de température de 30 °C)
  • Disponible avec 1 et 6 lame(s) de baie d'alimentation et guidage de montage final ; conception modulaire offrant des baies de signal de 10 à 60 circuits

Applications

  • Données / informatique
    • Serveurs 1U / 2U
    • Cartes de circuit de distribution d'alimentation
    • Stockage
    • Ordinateurs haut de gamme
  • Industriel
    • Alimentations électriques
    • Alimentations sans interruption (ASI) / stockage sur batterie
  • Télécommunications / réseautage
    • Serveurs
    • Stockage
    • Routeurs

Caractéristiques techniques

  • Tension maximale de 600 VCA ou 600 VCC
  • Courant maximum de 100 A par circuit
  • Durée de vie de 200 cycles
  • Résistance de contact
    • Résistance initiale (y compris en volume) de 0,35 mΩ
    • Signal initial de 20 mΩ
Publié le: 2020-01-20 | Mis à jour le: 2025-11-25