Cравнительная таблица стоек для печатных плат по форме корпуса
| Форма корпуса | Размер под ключ | Экономия места и компоновка | Главные плюсы | Главные минусы | КОГДА ВЫБИРАТЬ (Вердикт) |
| Шестигранная (Самая частая) |
от SW 2 до SW 10 |
Требует больше внутреннего пространства. Углы шестигранника выступают за габариты резьбы. | Легкий монтаж/демонтаж гаечным ключом, возможность приложить достаточное усилие затяжки, устойчивость к ослаблению. | Выступающие углы могут мешать плотной компоновке или цеплять провода. | Выбирайте всегда по умолчанию, если у вас достаточно места на плате и нужна надежность и жесткость конструкции. |
| Круглая (Цилиндрическая) | Отсутствует (не предназначена для захвата ключом). | Максимальная экономия места. Нет выступающих углов. | Гладкий цилиндрический корпус занимает меньше места, легче и выглядят более эстетично. | Сложность монтажа и невозможность приложения высокого момента затяжки. | Предпочтительны в малых гаджетах, открытых конструкциях и демонстрационных образцах, где важна компактность и внешний вид. |
Сравнительная таблица стоек для печатных плат по типу резьбовых концов
| Тип концов | Конструкция | Назначение |
| NN (Винт-Винт) или MM (Папа-Папа) | Наружная резьба с обеих сторон корпуса | Работает только в паре с двумя гайками или резьбовыми отверстиями. Используется для крепления плат на определенном расстоянии друг от друга или отдельных деталей на одном уровне. |
| SS (Гайка-Гайка) или FF (Мама-Мама) | Внутренняя резьба с обеих сторон корпуса | Самая распространённая стойка: винтом снизу крепится к шасси, винтом сверху прижимает плату. Используется как дистанцирующий монтажный элемент. |
| SN (Гайка-Винт) или FM (Мама-Папа) | С одной стороны внутренняя резьба, с другой наружная резьба (шпилька) |
Вкручивается шпилькой в плату/шасси, а во внутреннюю резьбу принимается винт. Идеальны для создания многоярусных конструкций, где стойки последовательно вкручиваются друг в друга для удлинени. |
Сравнительная таблица материалов для стоек: Нейлон vs Латунь vs Сталь
| Параметр |
Нейлон |
Латунь |
Сталь (оцинкованная/нерж.) |
| Электропроводность |
Диэлектрик (изолятор) |
Отличный проводник | Хороший проводник |
| Механическая прочность |
Низкая / Средняя Подходит для легких плат и статичных конструкций |
Средняя / Высокая Достаточна для большинства применений в электронике |
Высокая Для тяжелого оборудования и жестких условий эксплуатации |
| Коррозионная стойкость | Высокая (не ржавеет) | Хорошая, но для повышения стойкости часто используется никелирование | Отличная (нержавеющая сталь), средняя (оцинкованная сталь) |
|
Термостойкость |
−40°C … +85°C (кратковременно до +120°C) | −60°C … +200°C |
Нержавейка −60°C … +400°C (зависит от марки) Оцинковка −50°C … +250°C |
| Магнитные свойства | Не магнитится | Не магнитится | Магнитится (кроме нержавеющей стали) |
| Идеален для | Изоляции цепей, ВЧ-приложений, предотвращения коротких замыканий | Заземления плат, отвод тепла от горячих компонентов, создания общей шины, экранирования |
Для несущих стоек, тяжёлых плат и блоков питания или если устройство работает при сильной вибрации/ударах |
| Применение | Платы с высоким напряжением, RF-модули, места где нужна диэлектрическая изоляция | Многослойные сборки, где нужно электрическое соединение плат между собой, ВЧ-экранирование | Промышленное оборудование, внешние корпуса, места с высокой механической нагрузкой |
| Не подходит | Для высоких механических нагрузок, высоких температур | Для монтажа вблизи токоведущих дорожек без изоляции, на плате без металлизированных отверстий под стойку (если нужно заземление) | Для ВЧ-приложений (магнитные свойства), лёгких портативных устройств |
Татьяна
Инженер-технолог-строитель. Более 10 лет в сфере технического копирайтинга.
Автор статьи
Татьяна
Инженер-технолог-строитель. Более 10 лет в сфере технического копирайтинга.
Автор статьи
Поставить оценку
Нажмите, чтобы поставить оценку