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コネクタにはニッケルめっき仕上げが施されており、優れた耐食性と耐久性を提供します。また、ニッケルめっきはコネクタの導電性を向上させ、過酷な条件下でも効率的な電力伝送を保証します。
定格電圧500Vにより、これらのコネクタは高電圧用途を容易に扱えます。また、定格電流3Aに対応し、幅広い電力および信号用途に適しています。
これらのコネクタは、優れた強度と耐久性を備えたアルミニウム製のシェルを採用しています。また、アルミニウムシェルは優れたEMI/RFIシールド性能を提供するため、高周波用途に最適です。
MIL-DTL-83513 マイクロDコネクタは、ストレート、ライトアングル、PCBマウントを含む幅広い構成で利用可能です。また、9、15、21、25、31、37、51を含む様々なコンタクト配置でも利用可能です。これにより、非常に汎用性が高く、幅広い用途に適しています。
結論として、MIL-DTL-83513 マイクロDコネクタは高品質の矩形コネクタであり、優れた耐久性、信頼性、性能を提供します。ニッケルめっき仕上げ、アルミニウムシェル、高電圧・高電流定格により、航空宇宙および産業の要求の厳しい用途に最適です。
| コンタクト数: | 21 |
| 定格電圧: | 500V |
| 動作温度: | -55~+125°C |
| 性別 | ソケット付き角形レセプタクル |
| 仕上げ: | ニッケルめっき |
| コンタクトめっき: | 金/ニッケル |
| 嵌合回数: | 500 |
| 定格電流: | 3A |
| ハウジング材質: | アルミニウム |
| MIL規格 | マイクロD |



KAIDA J30JM-21ZKSP Micro-Dコネクタは、ソケットと組み合わせて使用するように設計された角形レセプタクルです。これらはニッケルめっき仕上げが施されており、耐食性と耐摩耗性に優れ、過酷な環境での使用に最適です。コネクタは非常に耐久性が高く、繰り返しの嵌合と脱着に耐えられるため、長寿命を実現します。
KAIDA J30JM-21ZKSP Micro-Dコネクタは、幅広い用途に適しています。これらは軍事および航空宇宙用途で一般的に使用されており、医療機器や産業機器にも利用されています。また、これらのコネクタは通信やデータ通信、自動車や輸送システムにも理想的です。
プロジェクトに取り組んでいる場合、医療機器を製造している場合、または産業用制御システムを設計している場合でも、KAIDA J30JM-21ZKSP Micro-Dコネクタは最適な選択肢です。高品質な構造、信頼性の高い性能、そして汎用性の高い設計により、これらのコネクタはお客様のニーズを満たし、期待を超えること間違いありません。
製品カスタマイズサービスで、お客様のKAIDA J30JM-21ZKSP Micro-Dコネクタをカスタマイズできます!
当社のサービスでは、お客様の特定のニーズに合わせて、原産地、定格電圧、コンタクトメッキ、定格電流、コンタクト材料、および仕上げを選択することができます。
J30JM-21ZKSPモデルは21個の接点を備え、接着剤による封止で保護が強化されています。
製品属性:
- 設計・エンジニアリングサポート
製品試験および認証
技術文書および図面
カスタムソリューション
トレーニングおよび教育プログラム
修理・メンテナンスサービス
当社の専門家チームは、設計・開発から生産およびそれ以降に至るまで、製品ライフサイクル全体にわたり卓越したサポートを提供することに尽力しています。
MIL-DTL-83513 Micro-Dコネクタは、安全な納品を確実にするため、保護カバー付きのトレイに梱包されています。その後、輸送中の損傷を防ぐために、緩衝材とともに段ボール箱に入れられます。
配送:
MIL-DTL-83513 Micro-Dコネクタは、信頼性の高い宅配便サービスにより迅速なお届けを実現しています。コネクタは段ボール箱に緩衝材を施してしっかりと梱包され、輸送中の破損を防止します。その後、荷物には受取人住所や追跡番号など必要な配送情報が記載されたラベルが貼付されます。
A: この製品のブランド名はKAIDAです。
Q: Micro-Dコネクタ製品の型番は何ですか?
A: この製品の型番はJ30JM-21ZKSPです。
Q: Micro-D Connectors 製品はどこで製造されていますか?
A: この製品は中国で製造されています。
Q: Micro-Dコネクタ製品の主な特長は何ですか?
A: この製品の主な特徴は、高密度、小型サイズ、信頼性の高い性能です。
Q:Micro-D Connectors製品はどのような用途に適していますか?
A: 本製品は、航空宇宙用途やその他の過酷な環境下での用途に適しており、スペースと重量が重要な要素となる場面で使用されます。