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利用者:加藤勝憲/バナナ コネクタ

Various laboratory-style 4 mm banana plugs
ファイル:Speaker banana plugs.jpg
Loudspeaker-style banana plugs connected to a loudspeaker
Double-stackable banana plugs for junction into two additional parallel circuits.

バナナ コネクタ(通常、オスはバナナ プラグ、メスはバナナ ソケットまたはバナナ ジャック) は、ワイヤを機器に接続するために使用される単線(1 つの導体)電気コネクタです。用語4 mm コネクタも特にヨーロッパで使用されていますが、すべてのバナナ コネクタが 4 と嵌合するわけではありません。 mm パーツ、および 2 mm バナナ コネクタが存在します。さまざまなスタイルのバナナ プラグ コンタクトが存在します。これらはすべて、ばね金属がばね下の円筒形ジャックに外向きの力を加えて、良好な導電性を備えたぴったりとフィットするという概念に基づいています。一般的なタイプには、縦方向に分割され、わずかに広がった中実のピン、4 つのリーフ スプリングの先端、片側に 1 つのリーフ スプリングがあるシリンダー、硬いワイヤーの束、複数のスリット シリンダーに囲まれた中央のピンが含まれます。膨らみ、またはほぼ完全な円筒に丸められた単純な板ばね金属。プラグは、実験室の電源ユニットなどの電子テスト機器のパッチ コードを終端するためによく使用されますが、マルチメータプローブ リードでは被覆バナナ プラグが一般的です。

歴史[編集]

プラグの発明は、2 つの団体によって主張されています。 Hirschmann 社は、1924 年に Richard Hirschmann によって発明されたと主張しています。 [1] General Radio Companyに対して競合する主張がなされ、「1924 年: GenRad がバナナ プラグを開発 - ピン プラグに取って代わり、このスプリング式コネクタ技術は ...」そして「1924年にGRによってこの国[米国]に導入された」 [2]

1929年、リチャード・ハーシュマンは改良されたバナナプラグの特許を取得しました。 [3]この特許には、2 つの部品のみで構成されるバナナ プラグが記載されています。従来のBananensteckern (バナナ プラグ) のように、ワイヤを所定の位置に保持するための小さなネジを必要としないことが、本発明の利点として示されています。

デザイン[編集]

Banana plugs with the curved spring visible

元のプラグは約円筒形の金属ピンで構成されています20ミリメートル (0.79 in) 長い。このピンの長さは、ヨーロッパや世界の他の地域ではまだ一般的です。ただし、次のような他のサイズが登場しました。15ミリメートル (0.59 in) ピン。これは米国でよく見られます。その他の長さ11ミリメートル (0.43 in) インチおよび25ミリメートル (0.98 in)はあまり一般的ではありません。

ピンの直径は公称4ミリメートル (0.16 in) 。ピンには 1 つまたは複数の縦方向のスプリングがあり、外側にわずかに膨らみ、バナナのような外観になっています。スプリングを考慮すると、バナナ プラグの実際の直径は通常 4 より少し大きくなります。 mm プラグを差し込まないとき。おそろいの4に入れると mm ソケット スプリングがソケットの側面に押し付けられ、電気的接触が改善され、ピンの脱落が防止されます。プラグのもう一方の端にはラグ コネクタがあり、そこに柔軟な絶縁機器ワイヤを取り付けることができます。ワイヤは、ねじ止めはんだ付け、または圧着されます。実験室用のバナナ プラグでは、通常、コネクタの後端に絶縁プラスチック カバーが取り付けられますが、スピーカー接続用のバナナ プラグは、絶縁されていない金属ボディを使用することがよくあります。

4の後端 mm プラグには多くの場合 4 があります 別のピンを受け入れるために、横方向または軸方向、またはその両方にドリルで mm の穴を開けます。 mmプラグ。このタイプは、スタッカブルまたはスタッキング プラグと呼ばれます。

高電圧用には、バナナ プラグとソケットのシース付きバージョンが使用されます。これらは、偶発的な接触を避けるために、オスとメスの両方のコネクタの周りに絶縁シースを追加します。シース付きのオス プラグはシースなしのメス ソケットでは機能しませんが、シースなしのオス プラグはシース付きのメス ソケットに適合します。

個々のバナナ プラグとジャックは、一般的に赤と黒で色分けされていますが、さまざまな色が用意されています。多くの場合、デュアル バナナ プラグは黒色で、成形されたリッジや厚いタブなどの物理的特徴があり、2 つのプラグの相対的な極性を示す「Gnd」とマークされています。

特定のバナナ ジャックに差し込むだけでなく、バナナ プラグは「5 ウェイ」または「ユニバーサル」バインディング ポストに差し込むことができます。

派生プラグ[編集]

PL-259 (male) plug. The inner plug is a banana plug, without the slits down the side.

PL-259 プラグは、 HFケーブル コネクタとして広く使用されています。 [a] 4のシールド形態です mmバナナプラグ。 [4]

Adapter between a female BNC connector and a pair of banana plugs

広く使用されているプラグの多くは、共通のプラスチック ハウジングに 2 つ以上のバナナ プラグを組み合わせたもので、使いやすさや他のプラグへの誤挿入を防止するためのその他の機能を備えています。これらのプラグの多くは、単に 2 つのバナナ プラグを間隔をあけて配置した「ダブル バナナ」プラグに由来します。34インチ (19 mm)離れています (個々のプラグの中心から中心までを測定)。の34 インチ間隔は 1920 年代にゼネラル ラジオテスト機器で発生し、そのタイプ 274-M デュアル プラグはその時代の顕著な例です。

ハウジングには、個々のワイヤ、信号とグランドの両方を提供する恒久的に取り付けられた同軸ケーブル、または写真に示されているBNC コネクタなどの同軸コネクタを接続できる場合があります。通常、デュアル バナナ プラグの片側にあるタブは、コネクタのアース、シェル、またはマイナス (基準) 側を示します。

小型バナナ コネクタ[編集]

Banana jack connector: male–female pair 2 mm

バナナ コネクタのさまざまな小型バージョンが導入されています。 1タイプは2.6 直径は mm、長さは標準コネクタの約 3 分の 1 で、鉄道模型用途で一般的に使用されています。これらは、大きなコネクタよりもはるかに壊れやすいです。通常、複数のミニチュア バナナ コネクタが間隔をあけて配置されています。12インチのセンター。もう一つのミニチュアタイプは2 mm バナナ コネクタ。それ以外は 4 と同じです。 mm バージョンには、さまざまなプラグ コンタクト スタイルと、高電圧アプリケーション用のシース バージョンの入手可能性が含まれます。

ピンチップジャック[編集]

密接に関連しているが異なるデザインは、いわゆる「ピン チップ プラグ」とそれに対応する「ピン チップ ジャック」です。ピン チップ プラグのデザインはバナナ プラグに似ていますが、オス ピンにスプリングがありません。オスピンの直径は2 んん。代わりに、これらの設計は、良好な接触を確保するために、メス ジャックのスプリング アクション、または厳密に機械加工された公差に依存しています。ピン チップ プラグ設計は、最大密度のコネクタが必要な場合 (ピンプラグボードなど)、または非常にコンパクトなコネクタが必要な場合に使用されました。[要出典]

ワンダープラグ[編集]

これらの表面的に類似したプラグは、1960 年代まで英国などで広く使用されていました。重要な用途は、別の HT (通常は 90 ボルトの高張力) を接続することでした。[要説明] ) 初期のバッテリー駆動のバルブ (チューブ) ラジオのグリッド バイアス バッテリーと、メイン電源とバッテリー駆動のバルブ ラジオのアンテナとアース (グラウンド) 接続と外部ラウドスピーカー用。バッテリー端子が短かった(約6 mm ~ 10 mm) ベルマウス真鍮管18インチ (3.2 mm)公称内径。ワンダ プラグは、ラジオを最も経済的に動作させるために正しいグリッド バイアス電圧を設定するときに「さまよい」する必要があることから、その名前が付けられた可能性があります。

ワンダー プラグは常に剛性のあるソケットで使用されていたため、ピンの端が分割されており、ある程度の弾力性があり、ソケットに確実にフィットします。多くの場合、ピン コンタクト (分割された) と外部ワイヤを接続する手段を形成する機械加工された真鍮部品で、ネジ止めされた着色された硬質プラスチック キャップによって固定されます。別の設計では、メッキ鋼の実際の割ピンが使用され、その平行な端部がプラグの先端を形成していました。機械加工された真ちゅうの部品で、内径はわずかに18インチ、割りピンの目の端に対応する横方向のスロット、および着色された硬質プラスチック キャップを固定するための雄ねじ山を取り付けます。安全な接続。

ワンダー プラグはバナナ プラグよりも前に存在していた可能性がありますが、1970 年代までには事実上時代遅れになり、それまでにワンダー プラグを必要とするほとんどの機器は廃止されていました。

ワンダー プラグは通常、バナナ ソケットとうまく嵌合せず、真鍮の先端を広げて接続しようとすると、しばしば破損してしまいます。一部のバナナ プラグの先端は、ワンダ プラグ用の一部のソケットに押し込むことができますが、常に安全ではありません。

電気安全に関する定格[編集]

Two Hameg programmable power supplies, top supply has screw-type banana jacks, bottom supply has safety-type banana jacks

高品質のバナナ プラグとケーブルは通常、定格 30V 時に 15A である。 安価なケーブルには、1 つまたは複数の欠点があります。プラグの品質が低い、ワイヤの直径が小さい、より線の数が少ない、絶縁体が薄い、絶縁体の品質が低いなどです。通常、被覆されていないバナナ コネクタは、主電源電圧に対応していません。

バナナ コネクタが主電源での使用に対応していない理由の 1 つは、露出したバナナ プラグまたはソケットが、通電された電源に接続された場合に感電の危険をもたらす可能性があることです。ジャックに部分的にしか挿入されていないプラグも、プラグの導電面が完全に覆われていないため、偶発的な接触の危険性があります。これは、20 の場合に特に発生する可能性があります。 mm の長さのプラグが 15 インチ専用のソケットに挿入されている mmロングプラグ。一部のバナナ プラグには、ワイヤーに電気的に接続されている固定ネジが露出しています。プラグの横穴を使用してプラグを積み重ねると、2 番目のプラグのピンの大部分が露出します。バナナ コネクタが主電源用に定格されていないもう 1 つの理由は、ワイヤとコネクタの二重絶縁がないことです。危険には、感電、感電、偶発的な短絡による火傷、および接続機器への損傷が含まれます。

電気の安全性が問題となる場合は、シース付きのプラグとソケットが使用されます。これらのプラグには、固定またはスライドするシースまたはその他のデバイスがあり、ユーザーが通電中の導体に偶発的に接触するのを防ぎますが、元の設計とほぼ互換性があります。挿入すると、プラグとソケットのシースが完全に重なり、充電中の金属が露出しません。現在、マルチメーターのテスト リードやその他の測定機器や実験機器には、標準的な設計 (IEC 61010) が必要です。この設計では、金属バナナ プラグがプラスチック チューブに完全に覆われており、マルチメータの奥深くにあるジャックに挿入されます。別の方法として、装置では深く埋め込まれたオスのバナナ プラグを使用し、テスト リードではシース付きのバナナ ジャックを使用することもできます。さらに、テスト リード線は、より高い電圧に対応する定格の絶縁で作成する必要があります。

ほとんどのヨーロッパ諸国では、標準の主電源レセプタクルは物理的にバナナや米国スタイルの「ダブル バナナ」プラグ (標準の米国のピン間隔は34インチ (19 mm)は、約 19 の電源プラグ間隔に十分近い mm、ピン径も互換性あり)、感電の恐れがあります。このため、欧州連合全体で、バナナ プラグを受け入れるオーディオ アンプおよびラウドスピーカーの販売は、そのようなプラグで終端されたラウドスピーカー リードの販売と同様に禁止されています。英国ではそのような電源ソケットが使用されていなかったにもかかわらず、禁止対象に含まれていました。

参照[編集]

  • バインディングポスト
  • コネクターとファスナーの性別

脚注[編集]

  1. ^ The PL-259 plug is called a "UHF" connector for historical reasons: "UHF" was redefined to be a higher range, but the plugs kept the older meaning of the name; the actual practical range is shortwave and below, or low-VHF and lower.

参考文献[編集]

  1. ^ Hirschmann company claim”. 2019年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年12月12日閲覧。
  2. ^ GenRad claim”. Template:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。
  3. ^ DE481293 (C) - Stecker mit Klemmvorrichtung fuer den Anschlussdraht im Isolierkoerper”. Template:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。
  4. ^ Hallas, Joel R. (5 October 2012). Care and Feeding of Transmission Lines. Newington, CT: American Radio Relay League. ISBN 978-0872594784 

外部リンク[編集]

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