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
