[{"data":1,"prerenderedAt":67},["ShallowReactive",2],{"blog-industrial-wire-harness-cable-assembly-dfm-guide-ru":3},{"title":4,"description":5,"date":6,"lastUpdated":6,"category":7,"image":8,"readingTime":9,"wordCount":10,"timeRequired":11,"htmlContent":12,"faq":13,"tags":34,"slug":41,"sourceLocale":42,"jsonld":43},"DFM-руководство по промышленным кабельным жгутам и кабельным сборкам: IPC/WHMA-A-620 Класс 3, литьё и контрольные испытания","Авторитетное инженерное руководство по производству промышленных жгутов и кабельных сборок: усилия вырыва обжима по IPC/WHMA-A-620 Класс 3, литая защита от перегиба, кольцевой EMI-экран 360° и автоматизированные высоковольтные испытания.","2026-09-23","manufacturing","/assets/img/blogs/2026/09/industrial-wire-harness-cable-assembly-dfm-guide.webp",13,2563,"PT13M","\u003Cp>Промышленные кабельные жгуты и сборки на заказ в робототехнике, заводской автоматизации, медицинской диагностике и защищённых электромеханических системах работают в тяжёлых механических и климатических условиях. Непрерывные циклы изгиба в кабельных цепях, многоосевая вибрация с высокими перегрузками, взвешенные частицы в воздухе и близость коммутационных помех от частотных преобразователей (VFD) делают целостность соединений критически важной. Полевые данные по проектам промышленной автоматизации показывают: более $40%$ нестабильных электрических отказов в новом оборудовании возникают на интерфейсах проводки — вырыв клемм из-за холодной текучести, перерезание жил при механической зачистке, трещины в пайках задней крышки и деградация EMI-экранирования.\u003C/p>\n\u003Cp>Чтобы гарантировать бесперебойную работу, необходимо перейти от коммерческой потребительской практики проводки к стандарту \u003Cstrong>IPC/WHMA-A-620 Класс 3 (высоконадёжные изделия для жёстких условий)\u003C/strong>. По Классу 3 пороговые усилия вырыва проводника выше до $50%$, повреждение жил строго запрещено, допуски на деформацию обжимной гильзы жёстко ограничены, а $100%$ автоматизированный электрический контроль обязателен. В этом руководстве разобраны ключевые требования DFM для высоконадёжной кабельной проводки: механика обжима, литьё термопластом на заказ, кольцевое RF-экранирование и производственные контрольные точки.\u003C/p>\n\u003Ctable>\n\u003Cthead>\n\u003Ctr>\n\u003Cth align=\"left\">Инженерный параметр\u003C/th>\n\u003Cth align=\"left\">Коммерческое оборудование (IPC/WHMA-A-620 Класс 2)\u003C/th>\n\u003Cth align=\"left\">Высоконадёжное / промышленное (IPC/WHMA-A-620 Класс 3)\u003C/th>\n\u003C/tr>\n\u003C/thead>\n\u003Ctbody>\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Типичное применение\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Закрытое настольное оборудование, офисная периферия\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Промышленные роботы, заводская автоматизация, медицинские приборы, наружная энергетика\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Удержание обжатия\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Стандартные коммерческие пределы вырыва (таблица 19-1 IPC)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Повышенные пределы вырыва\u003C/strong> (удержание на $\\ge 20% - 50%$ выше)\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Перерезание жил\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Допускается ограниченное повреждение жил на крупных калибрах\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Ноль насечек и перерезанных жил\u003C/strong> на всех калибрах\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Герметизация задней крышки\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Однослойная термоусадка или надевный PVC-чулок\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Спроектированное литьё термопластом\u003C/strong> (TPU, TPE, полиамид) с IP67/IP68\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Оконцевание EMI-экрана\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Скрученный дренажный хвост на шасси\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Кольцевой зажим задней крышки на $360^\\circ$\u003C/strong> или сплошная паяная манжета\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Электрические испытания в производстве\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Базовая прозвонка и проверка распиновки\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>$100%$ автоматизированный контроль\u003C/strong>: прозвонка ($&lt;0.1\\ \\Omega$), Hi-Pot ($1000\\text{ VAC}$), IR ($\\ge 100\\text{ M}\\Omega$)\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003C/tbody>\u003C/table>\n\u003Chr>\n\u003Cp>\u003Ca id=\"crimp-standards\">\u003C/a>\u003C/p>\n\u003Ch2>Стандарты IPC/WHMA-A-620 по высоте обжима и усилию вырыва\u003C/h2>\n\u003Cp>Обжим — это металлургический процесс холодной деформации. При работе калиброванным инструментом обжим сжимает многожильные медные проводники о гильзу контакта, вытесняет межпроволочный кислород и образует газонепроницаемое механическое соединение, стойкое к вибрации, термической релаксации и атмосферному окислению.\u003C/p>\n\u003Cpre>\u003Ccode>       ТРЕБОВАНИЯ К СЕЧЕНИЮ ОБЖИМА IPC/WHMA-A-620 КЛАСС 3\n       =========================================================\n       - Передний раструб: виден на входе проводника (1x–2x толщины металла контакта)\n       - Задний раструб: виден на входе провода, исключает срезание жил острой кромкой\n       - Выступ жил: жилы выступают на 0.5 мм – 1.0 мм за передний лепесток обжима\n       - Лепестки изоляционного обжима: охватывают оболочку провода &gt;= 180° без прокола\n       - Высота обжима (Ch): калибруется до +/- 0.05 мм (+/- 0.002&quot;) от спецификации производителя\n\u003C/code>\u003C/pre>\n\u003Ch3>Минимальное усилие вырыва проводника по калибру\u003C/h3>\n\u003Cp>По таблице 19-1 IPC/WHMA-A-620 испытание на растяжение проводится зажимом обжатого контакта в калиброванной моторизованной разрывной машине с осевым вытягиванием провода при контролируемой скорости разрыва ($25\\text{ мм/мин}$ – $100\\text{ мм/мин}$) до механического разделения. По критериям приёмки Класса 3 жилы должны порваться на растяжение, а не выскользнуть из обжимной гильзы.\u003C/p>\n\u003Ctable>\n\u003Cthead>\n\u003Ctr>\n\u003Cth align=\"center\">Калибр (AWG)\u003C/th>\n\u003Cth align=\"center\">Номинальное сечение жилы ($\\text{мм}^2$)\u003C/th>\n\u003Cth align=\"center\">Мин. усилие Класс 2 (lbf / N)\u003C/th>\n\u003Cth align=\"center\">Мин. усилие Класс 3 (lbf / N)\u003C/th>\n\u003Cth align=\"left\">Штатный режим отказа\u003C/th>\n\u003Cth align=\"left\">Требуемый класс обжимного инструмента\u003C/th>\n\u003C/tr>\n\u003C/thead>\n\u003Ctbody>\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"center\">\u003Cstrong>AWG 30\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$0.05\\ \\text{мм}^2$\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$1.5\\ \\text{lbf}$ ($6.7\\ \\text{N}$)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$\\mathbf{2.0\\ \\text{lbf}}$ ($\\mathbf{8.9\\ \\text{N}}$)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Разрыв жилы на растяжение\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Прецизионная обжимная матрица\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"center\">\u003Cstrong>AWG 28\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$0.08\\ \\text{мм}^2$\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$2.5\\ \\text{lbf}$ ($11.1\\ \\text{N}$)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$\\mathbf{3.0\\ \\text{lbf}}$ ($\\mathbf{13.3\\ \\text{N}}$)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Разрыв жилы на растяжение\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Прецизионная обжимная матрица\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"center\">\u003Cstrong>AWG 26\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$0.13\\ \\text{мм}^2$\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$4.0\\ \\text{lbf}$ ($17.8\\ \\text{N}$)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$\\mathbf{5.0\\ \\text{lbf}}$ ($\\mathbf{22.2\\ \\text{N}}$)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Разрыв жилы на растяжение\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Полуавтоматический настольный пресс\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"center\">\u003Cstrong>AWG 24\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$0.20\\ \\text{мм}^2$\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$6.5\\ \\text{lbf}$ ($28.9\\ \\text{N}$)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$\\mathbf{8.0\\ \\text{lbf}}$ ($\\mathbf{35.6\\ \\text{N}}$)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Разрыв жилы на растяжение\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Полуавтоматический настольный пресс\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"center\">\u003Cstrong>AWG 22\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$0.32\\ \\text{мм}^2$\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$10.0\\ \\text{lbf}$ ($44.5\\ \\text{N}$)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$\\mathbf{13.0\\ \\text{lbf}}$ ($\\mathbf{57.8\\ \\text{N}}$)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Разрыв жилы на растяжение\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Калиброванный электро/пневмопресс\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"center\">\u003Cstrong>AWG 20\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$0.52\\ \\text{мм}^2$\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$15.0\\ \\text{lbf}$ ($66.7\\ \\text{N}$)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$\\mathbf{19.0\\ \\text{lbf}}$ ($\\mathbf{84.5\\ \\text{N}}$)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Разрыв жилы на растяжение\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Калиброванный электро/пневмопресс\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"center\">\u003Cstrong>AWG 18\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$0.82\\ \\text{мм}^2$\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$25.0\\ \\text{lbf}$ ($111.2\\ \\text{N}$)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$\\mathbf{32.0\\ \\text{lbf}}$ ($\\mathbf{142.3\\ \\text{N}}$)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Разрыв жилы на растяжение\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Усиленная настольная матрица\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"center\">\u003Cstrong>AWG 16\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$1.31\\ \\text{мм}^2$\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$35.0\\ \\text{lbf}$ ($155.7\\ \\text{N}$)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$\\mathbf{45.0\\ \\text{lbf}}$ ($\\mathbf{200.2\\ \\text{N}}$)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Разрыв жилы на растяжение\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Усиленная настольная матрица\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"center\">\u003Cstrong>AWG 14\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$2.08\\ \\text{мм}^2$\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$50.0\\ \\text{lbf}$ ($222.4\\ \\text{N}$)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$\\mathbf{70.0\\ \\text{lbf}}$ ($\\mathbf{311.4\\ \\text{N}}$)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Разрыв жилы на растяжение\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Мощный гидравлический пресс\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"center\">\u003Cstrong>AWG 12\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$3.31\\ \\text{мм}^2$\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$70.0\\ \\text{lbf}$ ($311.4\\ \\text{N}$)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$\\mathbf{110.0\\ \\text{lbf}}$ ($\\mathbf{489.3\\ \\text{N}}$)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Разрыв жилы на растяжение\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Мощный гидравлический пресс\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003C/tbody>\u003C/table>\n\u003Ch3>Баланс высоты обжима и механического удержания\u003C/h3>\n\u003Cp>Контроль высоты обжима ($C_h$) — главный механический параметр кабельной сборки. Пережим дробит отдельные жилы, уменьшает эффективное сечение проводника и приводит к раннему усталостному разрушению под рабочей вибрацией. Недожим, напротив, оставляет внутренние полости, повышает контактное сопротивление и позволяет проводнику вырваться при незначительном натяжении.\u003C/p>\n\u003Cpre>\u003Ccode>       Усилие вырыва (N)\n             ▲\n             │             КАЛИБРОВАННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОКНО ОБЖИМА\n             │                 [допуск ±0.05 мм]\n             │                     ┌─────┐\n             │                    /       \\\n             │                   /         \\\n             │                  /           \\\n             │   Недожим      /             \\   Пережим\n             │  (вырыв жилы) /               \\ (срезание жил)\n             │                /                 \\\n             └───────────────┴───────────────────┴──────────────►\n                                Высота обжима (мм)\n\u003C/code>\u003C/pre>\n\u003Cp>На серийных линиях качество обжима поддерживается непрерывным \u003Cstrong>мониторингом усилия обжатия (CFM)\u003C/strong>, который снимает диаграмму «сила-перемещение» каждого хода пресса и автоматически отбраковывает сборки с недостающими жилами или смещённой изоляцией.\u003C/p>\n\u003Chr>\n\u003Cp>\u003Ca id=\"overmolding-design\">\u003C/a>\u003C/p>\n\u003Ch2>Проектирование литья на заказ и выбор термопласта\u003C/h2>\n\u003Cp>Кабельное литьё (овермолдинг) герметично заключает заднюю крышку разъёма, внутренние паяные/обжатые соединения и оболочку голого кабеля в отформованный термопласт, образуя монолитный герметичный узел с защитой от перегиба и проникновения среды.\u003C/p>\n\u003Cpre>\u003Ccode>         ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐\n         │                  ЖЁСТКИЙ КОРПУС РАЗЪЁМА                     │\n         └─────────────┬───────────────────────────────┬─────────────┘\n                       │   ЛИТАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ОБОЛОЧКА                  │\n                       └───────────┬───────┬───────────┘\n                                   │  (1)  │  &lt;- Плавный перепад модуля\n                                   ├───┬───┤\n                                   │(2)│(2)│  &lt;- Сегментированные гибкие рёбра\n                                   ├───┴───┤\n                                   │  (3)  │  &lt;- Переход к оболочке кабеля\n                     ══════════════╧═══════╧══════════════ &lt;- Наружный Ø голого кабеля\n\u003C/code>\u003C/pre>\n\u003Ch3>Выбор литьевой смолы\u003C/h3>\n\u003Ctable>\n\u003Cthead>\n\u003Ctr>\n\u003Cth align=\"left\">Семейство материала\u003C/th>\n\u003Cth align=\"left\">Типовая марка смолы\u003C/th>\n\u003Cth align=\"center\">Твёрдость (Shore)\u003C/th>\n\u003Cth align=\"center\">Температурный диапазон\u003C/th>\n\u003Cth align=\"left\">Химическая и климатическая стойкость\u003C/th>\n\u003Cth align=\"left\">Основное применение\u003C/th>\n\u003C/tr>\n\u003C/thead>\n\u003Ctbody>\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Полиамидный термоклей\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Henkel Technomelt OM 678\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$80\\text{A} - 90\\text{A}$\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$-40^\\circ\\text{C} \\text{ до } +140^\\circ\\text{C}$\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Отличная стойкость к маслам, промышленным топливам и влаге\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Низкодавленная герметизация чувствительных PCBA и переключателей\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Термопластичный полиуретан (TPU)\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Lubrizol Estane / BASF Elastollan\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$70\\text{A} - 95\\text{A}$\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$-50^\\circ\\text{C} \\text{ до } +125^\\circ\\text{C}$\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Исключительная износо- и разрывостойкость, стойкость к гидравлическим жидкостям\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Динамические кабели робототехнических цепей, заводская автоматизация\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Термопластичный эластомер (TPE)\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Kraiburg / серии RTP TPE\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$55\\text{A} - 85\\text{A}$\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$-40^\\circ\\text{C} \\text{ до } +105^\\circ\\text{C}$\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Мягкий на ощупь, биосовместимый, стойкий к УФ и атмосфере\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Медицинские пациентские кабели, ручные промышленные сканеры\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Поливинилхлорид (PVC)\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Промышленный PVC-компаунд\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$60\\text{A} - 90\\text{A}$\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"center\">$-20^\\circ\\text{C} \\text{ до } +80^\\circ\\text{C}$\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Огнестойкий, экономичен в больших объёмах\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Закрытое шкафное оборудование, компьютерная периферия\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003C/tbody>\u003C/table>\n\u003Ch3>Правила DFM для геометрии литой защиты от перегиба\u003C/h3>\n\u003Col>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Плавный перепад модуля:\u003C/strong> Носик литья должен плавно сходить от жёсткого корпуса разъёма к наружному диаметру гибкого кабеля. Избегайте резких уступов $90^\\circ$ на выходе кабеля — скачок сечения образует механический шарнир, концентрирующий усталость изгиба.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Сегментированные гибкие рёбра:\u003C/strong> Вводите сегментированные кольцевые рёбра вдоль переходного носика. Рёбра постепенно уменьшаются по толщине и глубине, распределяя радиус изгиба на большую длину:\n$$L_{\\text{relief}} \\ge 3 \\times \\text{наружный диаметр кабеля}$$\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Окна давления литья:\u003C/strong>\u003Cul>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Низкое давление ($2 - 30\\text{ bar}$):\u003C/strong> применяется при литье непосредственно поверх чувствительных PCBA-датчиков, дискретных SMD-компонентов или мелкошаговых разъёмов. Термоклей-полиамид течёт с низкой вязкостью, не смещая внутренние проводники и не раздавливая компоненты.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Высокое давление ($50 - 200\\text{ bar}$):\u003C/strong> для защищённых промышленных и военных кабелей с тяжёлыми металлическими задними крышками и оплётками; обеспечивает большую прочность сцепления на разрыв и подтверждённую герметичность IP68 при погружении.\u003C/li>\n\u003C/ul>\n\u003C/li>\n\u003C/ol>\n\u003Chr>\n\u003Cp>\u003Ca id=\"shielding-emi\">\u003C/a>\u003C/p>\n\u003Ch2>Промышленное экранирование, заземление и затухание EMI\u003C/h2>\n\u003Cp>В автоматизированных цехах кабельные жгуты прокладываются рядом с частотными преобразователями (VFD), силовыми кабелями серводвигателей и мощными контакторами. Недостаточно экранированная проводка наводит электромагнитные помехи (EMI), вызывая потери коммуникационных пакетов и искажение показаний датчиков.\u003C/p>\n\u003Cpre>\u003Ccode>       Дренажный хвост (высокая паразитная индуктивность)   Кольцевой зажим задней крышки 360° (рекомендуется)\n       =================================================   ==================================================\n       [Оболочка кабеля]                                   [Оболочка кабеля]\n       -------------------┐                                -------------------┬────────────────\n       [Оплётка экрана]   │                                [Оплётка экрана]   │ Компрессионное кольцо 360°\n                          ▼                                                        ▼\n                    Скрученный хвост                              Полнометаллическая задняя крышка\n                    (L_stray ≈ 10 nH/см)                          (непрерывная экранная оболочка)\n                    Вносит синфазный RF-шум                       Ничтожная апертура утечки RF\n\u003C/code>\u003C/pre>\n\u003Ch3>Правила DFM для экранирования:\u003C/h3>\n\u003Col>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Конструкция экрана:\u003C/strong> Для чувствительных промышленных коммуникаций (EtherCAT, CANopen, RS-485) задавайте \u003Cstrong>кабель с двойным экраном\u003C/strong>: внутренняя алюминизированная полиэфирная (Mylar) фольга с покрытием $100%$ плюс наружная оплётка из лужёной меди с \u003Cstrong>оптическим покрытием $\\ge 85% - 95%$\u003C/strong>.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Исключить дренажный хвост на высокоскоростных линиях:\u003C/strong> Скрутка оплётки в длинный тонкий хвост вносит около $10\\text{ nH}$ паразитной индуктивности на сантиметр. На $100\\text{ МГц}$ хвост длиной $2.5\\text{ см}$ даёт индуктивное сопротивление $X_L = 2\\pi f L \\approx 15.7\\ \\Omega$, ухудшая экранирование и превращая синфазный шум в дифференциальные ошибки сигнала.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Методы оконцевания на $360^\\circ$:\u003C/strong>\u003Cul>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Механический зажим задней крышки:\u003C/strong> Зафиксировать оплётку по окружности между конической внутренней втулкой и наружной компрессионной манжетой внутри проводящей крышки из алюминия или цинкового сплава (напр., Amphenol, Glenair).\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Паяная экранная манжета:\u003C/strong> Применить термоусаживаемую полиолефиновую манжету со встроенным флюсованным припойным кольцом, которое приплавляется прямо к оплётке и заземляющему кольцу крышки, образуя герметичную электрическую связь на $360^\\circ$.\u003C/li>\n\u003C/ul>\n\u003C/li>\n\u003C/ol>\n\u003Chr>\n\u003Cp>\u003Ca id=\"testing-gates\">\u003C/a>\u003C/p>\n\u003Ch2>Автоматизированные контрольные точки для выпуска кабельных жгутов\u003C/h2>\n\u003Cp>Прежде чем кабельная сборка или жгут будут переданы на \u003Ca href=\"/ru/products/box-build-assembly/\">комплексную электромеханическую интеграцию\u003C/a>, они проходят четыре автоматизированные стадии проверки, гарантирующие соответствие схеме соединений и целостность изоляции.\u003C/p>\n\u003Cpre>\u003Ccode>       ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ\n       =======================================\n       [ СТАДИЯ 1 ] 100% автоматическая прозвонка «контакт-контакт» (сверка со схемой)\n       [ СТАДИЯ 2 ] Высоковольтное испытание прочности изоляции (Hi-Pot, 1000 В AC)\n       [ СТАДИЯ 3 ] Испытание сопротивления изоляции (IR) (&gt;= 100 МОм при 500 В DC)\n       [ СТАДИЯ 4 ] Выборочная проверка усилия вырыва и габаритов\n\u003C/code>\u003C/pre>\n\u003Ctable>\n\u003Cthead>\n\u003Ctr>\n\u003Cth align=\"left\">Стадия проверки\u003C/th>\n\u003Cth align=\"left\">Оборудование / метод\u003C/th>\n\u003Cth align=\"left\">Порог контроля\u003C/th>\n\u003Cth align=\"left\">Критерий несоответствия\u003C/th>\n\u003C/tr>\n\u003C/thead>\n\u003Ctbody>\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Прозвонка и проверка разводки\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Программируемый кабельный тестер (Cirris / CableScan)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Совпадение со схемой $100%$; сопротивление жилы $R &lt; 0.1\\ \\Omega$ (или расчётная спецификация)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Обрыв, короткое замыкание, ошибочная распиновка, перекрещенная дифпара\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Сопротивление изоляции (IR)\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Высоковольтный источник DC\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">$R_{\\text{insulation}} \\ge 100\\text{ М}\\Omega$ при $500\\text{ В DC}$ (выдержка $60\\text{ с}$)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Ток утечки выше порога; загрязнение флюсом или повреждённая изоляция\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Прочность изоляции (Hi-Pot)\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">AC/DC-пробойная установка\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">$1000\\text{ В AC}$ или $1500\\text{ В DC}$ в течение $60\\text{ с}$; утечка $\\le 0.5\\text{ мA}$\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Перекрытие, искрение, точечный пробой изоляции, диэлектрический пробой\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Усилие выталкивания контакта\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Калиброванный динамометрический стенд\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Минимальное удержание контакта по спецификации разъёма (напр., $15\\text{ N} - 50\\text{ N}$)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Контакт выталкивается или уходит назад из гнезда разъёма\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Испытание на вырыв\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Моторизованная разрывная машина\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Превышает минимум по IPC/WHMA-A-620 Класс 3 (см. таблицу обжима выше)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Провод выходит из гильзы или рвётся ниже номинального порога\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Герметичность литья\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Тестер по падению вакуума / давлению воздуха\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Погружение IP67 ($1\\text{ м}$ воды $30\\text{ мин}$) или падение давления $&lt; 10\\text{ Па/с}$\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Пузырьковая утечка на вводе кабеля или на стыке разъёма\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003C/tbody>\u003C/table>\n\u003Chr>\n\u003Cp>\u003Ca id=\"rfq-checklist\">\u003C/a>\u003C/p>\n\u003Ch2>Требования к конструкторской документации и передаче спецификаций\u003C/h2>\n\u003Cp>Для точной настройки оснастки и корректной закупки компонентов ваш производственный пакет должен включать следующую документацию:\u003C/p>\n\u003Ch3>1. Таблица проводов и маршрутная ведомость (From/To)\u003C/h3>\n\u003Cul>\n\u003Cli>Калибр (AWG), строение жил (напр., 19/32, 7/30) и покрытие (лужёная медь, серебряная медь).\u003C/li>\n\u003Cli>Материал изоляции (PVC, PTFE, ETFE, сшитый полиэтилен, силикон).\u003C/li>\n\u003Cli>Полная поточечная схема соединений с длинами зачистки и номерами контактов для каждого конца проводника.\u003C/li>\n\u003C/ul>\n\u003Ch3>2. Ведомость разъёмов (BOM) и AML\u003C/h3>\n\u003Cul>\n\u003Cli>Точные производственные номера (MPN) корпусов разъёмов, штампованных или точёных штырей/гнёзд, вторичных клиньев/фиксаторов TPA и задних крышек.\u003C/li>\n\u003Cli>Список утверждённых производителей (AML) с указанием, допустимы ли аналоги по форме-посадке-функции (напр., TE Connectivity, Molex, JST, Amphenol).\u003C/li>\n\u003C/ul>\n\u003Ch3>3. Габаритная компоновка и допуски\u003C/h3>\n\u003Cul>\n\u003Cli>Чертёж в истинном масштабе с общей длиной жгута ($L$) и размерами ответвлений.\u003C/li>\n\u003Cli>Реалистичные сборочные допуски (напр., $L \\le 500\\text{ мм} \\rightarrow \\pm 5\\text{ мм}$; $L &gt; 1000\\text{ мм} \\rightarrow \\pm 15\\text{ мм}$).\u003C/li>\n\u003Cli>Углы тактирования и ключевой ориентации разъёмов.\u003C/li>\n\u003C/ul>\n\u003Ch3>4. Спецификация литьевой оснастки\u003C/h3>\n\u003Cul>\n\u003Cli>3D CAD-модель (формат STEP), задающая внешний профиль литья и рёбра защиты от перегиба.\u003C/li>\n\u003Cli>Заданная смоляная система (TPU, TPE, полиамид) и целевая твёрдость (Shore A).\u003C/li>\n\u003Cli>Целевые показатели герметизации (IP65, IP67, IP68).\u003C/li>\n\u003C/ul>\n\u003Ch3>5. Декларация стандарта качества\u003C/h3>\n\u003Cul>\n\u003Cli>Явная примечание на чертеже: \u003Cem>&quot;Изготовлено и проконтролировано по требованиям IPC/WHMA-A-620 Класс 3.&quot;\u003C/em>\u003C/li>\n\u003C/ul>\n\u003Cp>Для прототипных жгутов, автоматизированного серийного производства или полной \u003Ca href=\"/ru/products/turnkey-assembly/\">комплексной электромеханической интеграции\u003C/a> подавайте чертежи напрямую в \u003Ca href=\"/ru/products/box-build-assembly/\">Центр корпусной сборки HILPCB\u003C/a>. Для индивидуальной инженерной экспертизы обращайтесь в наш \u003Ca href=\"/ru/contact/\">технический отдел\u003C/a>.\u003C/p>\n\u003Cdiv data-component=\"BlogQuickQuoteInline\">\u003C/div>\n\n\u003Chr>\n\u003Cp>\u003Ca id=\"faqs\">\u003C/a>\u003C/p>\n\u003Ch2>Часто задаваемые вопросы по промышленным кабельным жгутам и сборкам\u003C/h2>\n\u003C!-- faq:start -->\n\n\u003Ch3>1. В чём разница между IPC/WHMA-A-620 Класс 2 и Класс 3?\u003C/h3>\n\u003Cp>IPC/WHMA-A-620 определяет три класса исполнения. \u003Cstrong>Класс 2 (изделия специального назначения)\u003C/strong> охватывает коммерческое и вычислительное оборудование, где требуется продолжение работы, но бесперебойное функционирование некритично; допускаются мелкие внешние дефекты и пониженные усилия вырыва. \u003Cstrong>Класс 3 (высоконадёжные изделия для жёстких условий)\u003C/strong> обязателен для авиации, военной техники, медицины и промышленной автоматизации, где простой недопустим. Класс 3 требует более высоких минимальных усилий вырыва (до $50%$ выше), нуля перерезанных жил при зачистке, более жёстких допусков на деформацию контактов и подтверждённой размерной стабильности при длительных термических и механических нагрузках.\u003C/p>\n\u003Ch3>2. Когда кабельной сборке нужно литьё вместо термоусадки?\u003C/h3>\n\u003Cp>Термоусадочная трубка эффективна для мелкосерийных прототипов и простой защиты от перегиба в чистых помещениях. \u003Cstrong>Литьё на заказ\u003C/strong> необходимо, когда сборка должна выдерживать жёсткие условия: защита IP67/IP68 от воды и пыли, непрерывные циклы изгиба (например, кабельные цепи роботов), контакт с промышленной химией, маслами или УФ-излучением и высокие механические усилия вырыва. Литьё механически заключает заднюю крышку, контакты и голый кабель в единый цельный узел, исключая усталость и расстыковку внутренних проводов.\u003C/p>\n\u003Ch3>3. Почему на высокоскоростных кабелях не приветствуется заземление экрана скрученным хвостом?\u003C/h3>\n\u003Cp>Скрученный дренажный хвост вносит заметную паразитную индуктивность (около $10\\text{ nH}$ на сантиметр). На высоких частотах ($&gt;50\\text{ МГц}$) или при быстрых фронтах импульсов (кабели PWM-двигателей, линии Ethernet) эта индуктивность создаёт высокий RF-импеданс, и экран оказывается «висящим» над потенциалом земли. Эффективность экрана разрушается, образуются излучающие апертуры, пропускающие EMI наружу и внешний синфазный шум — на линии данных. \u003Cstrong>Кольцевой зажим задней крышки на $360^\\circ$\u003C/strong> сохраняет непрерывную металлическую экранную оболочку с пренебрежимой индуктивностью.\u003C/p>\n\u003Ch3>4. Что вызывает дефекты обжима в промышленных жгутах?\u003C/h3>\n\u003Cp>Дефекты обжима проводника обычно сводятся к трем первопричинам:\u003C/p>\n\u003Col>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Неверная высота обжима:\u003C/strong> Отклонение от спецификации производителя контакта всего на $\\pm 0.08\\text{ мм}$ ведёт либо к вырыву провода (недожим), либо к срезанию жил (пережим).\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Неправильная зачистка:\u003C/strong> Механические лезвия зачистки, надрезающие или перерезающие жилы, уменьшают сечение проводника и создают слабое место, ломающееся под вибрацией.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Неподходящий инструмент:\u003C/strong> Универсальные ручные клещи вместо калиброванных матриц под конкретный контакт дают неравномерное обжатие и неплотные раструбы.\u003C/li>\n\u003C/ol>\n\u003Ch3>5. Какие электрические испытания нужны для 100%-го выпуска производственных жгутов?\u003C/h3>\n\u003Cp>Полный набор производственных проверок включает:\u003C/p>\n\u003Col>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Автоматическую прозвонку «контакт-контакт»:\u003C/strong> Проверяет, что каждый проводник подключён к нужному контакту с низким сопротивлением ($R &lt; 0.1\\ \\Omega$), и выявляет короткие замыкания или перекрещённые пары.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Сопротивление изоляции (IR):\u003C/strong> Измеряет сопротивление между изолированными проводниками и землёй высоким постоянным напряжением ($500\\text{ В DC}$); требуется $R_{\\text{insulation}} \\ge 100\\text{ М}\\Omega$.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Прочность изоляции (Hi-Pot):\u003C/strong> Подаёт от $1000\\text{ В AC}$ до $1500\\text{ В DC}$ на $60\\text{ с}$ для доказательства диэлектрической прочности изоляции без пробоя и дугового перекрытия.\u003C/li>\n\u003C/ol>\n\u003C!-- faq:end -->\n\u003Csection class=\"related-links\" aria-label=\"Related\">\u003Ch3>Related links\u003C/h3>\u003Cul>\u003Cli>\u003Ca href=\"/ru/products/box-build-assembly/\">комплексную электромеханическую интеграцию\u003C/a>\u003C/li>\u003Cli>\u003Ca href=\"/ru/products/turnkey-assembly/\">комплексной электромеханической интеграции\u003C/a>\u003C/li>\u003Cli>\u003Ca href=\"/ru/contact/\">технический отдел\u003C/a>\u003C/li>\u003C/ul>\u003C/section>",[14,18,22,26,30],{"question":15,"answer":16,"answerText":17},"1. В чём разница между IPC/WHMA-A-620 Класс 2 и Класс 3?","IPC/WHMA-A-620 определяет три класса исполнения. **Класс 2 (изделия специального назначения)** охватывает коммерческое и вычислительное оборудование, где требуется продолжение работы, но бесперебойное функционирование некритично; допускаются мелкие внешние дефекты и пониженные усилия вырыва. **Класс 3 (высоконадёжные изделия для жёстких условий)** обязателен для авиации, военной техники, медицины и промышленной автоматизации, где простой недопустим. Класс 3 требует более высоких минимальных усилий вырыва (до $50\\%$ выше), нуля перерезанных жил при зачистке, более жёстких допусков на деформацию контактов и подтверждённой размерной стабильности при длительных термических и механических нагрузках.","IPC/WHMA-A-620 определяет три класса исполнения. Класс 2 (изделия специального назначения) охватывает коммерческое и вычислительное оборудование, где требуется продолжение работы, но бесперебойное функционирование некритично; допускаются мелкие внешние дефекты и пониженные усилия вырыва. Класс 3 (высоконадёжные изделия для жёстких условий) обязателен для авиации, военной техники, медицины и промышленной автоматизации, где простой недопустим. Класс 3 требует более высоких минимальных усилий вырыва (до $50\\%$ выше), нуля перерезанных жил при зачистке, более жёстких допусков на деформацию контактов и подтверждённой размерной стабильности при длительных термических и механических нагрузках.",{"question":19,"answer":20,"answerText":21},"2. Когда кабельной сборке нужно литьё вместо термоусадки?","Термоусадочная трубка эффективна для мелкосерийных прототипов и простой защиты от перегиба в чистых помещениях. **Литьё на заказ** необходимо, когда сборка должна выдерживать жёсткие условия: защита IP67/IP68 от воды и пыли, непрерывные циклы изгиба (например, кабельные цепи роботов), контакт с промышленной химией, маслами или УФ-излучением и высокие механические усилия вырыва. Литьё механически заключает заднюю крышку, контакты и голый кабель в единый цельный узел, исключая усталость и расстыковку внутренних проводов.","Термоусадочная трубка эффективна для мелкосерийных прототипов и простой защиты от перегиба в чистых помещениях. Литьё на заказ необходимо, когда сборка должна выдерживать жёсткие условия: защита IP67/IP68 от воды и пыли, непрерывные циклы изгиба (например, кабельные цепи роботов), контакт с промышленной химией, маслами или УФ-излучением и высокие механические усилия вырыва. Литьё механически заключает заднюю крышку, контакты и голый кабель в единый цельный узел, исключая усталость и расстыковку внутренних проводов.",{"question":23,"answer":24,"answerText":25},"3. Почему на высокоскоростных кабелях не приветствуется заземление экрана скрученным хвостом?","Скрученный дренажный хвост вносит заметную паразитную индуктивность (около $10\\text{ nH}$ на сантиметр). На высоких частотах ($>50\\text{ МГц}$) или при быстрых фронтах импульсов (кабели PWM-двигателей, линии Ethernet) эта индуктивность создаёт высокий RF-импеданс, и экран оказывается «висящим» над потенциалом земли. Эффективность экрана разрушается, образуются излучающие апертуры, пропускающие EMI наружу и внешний синфазный шум — на линии данных. **Кольцевой зажим задней крышки на $360^\\circ$** сохраняет непрерывную металлическую экранную оболочку с пренебрежимой индуктивностью.","Скрученный дренажный хвост вносит заметную паразитную индуктивность (около $10\\text{ nH}$ на сантиметр). На высоких частотах ($>50\\text{ МГц}$) или при быстрых фронтах импульсов (кабели PWM-двигателей, линии Ethernet) эта индуктивность создаёт высокий RF-импеданс, и экран оказывается «висящим» над потенциалом земли. Эффективность экрана разрушается, образуются излучающие апертуры, пропускающие EMI наружу и внешний синфазный шум — на линии данных. Кольцевой зажим задней крышки на $360^\\circ$ сохраняет непрерывную металлическую экранную оболочку с пренебрежимой индуктивностью.",{"question":27,"answer":28,"answerText":29},"4. Что вызывает дефекты обжима в промышленных жгутах?","Дефекты обжима проводника обычно сводятся к трем первопричинам:\n1. **Неверная высота обжима:** Отклонение от спецификации производителя контакта всего на $\\pm 0.08\\text{ мм}$ ведёт либо к вырыву провода (недожим), либо к срезанию жил (пережим).\n2. **Неправильная зачистка:** Механические лезвия зачистки, надрезающие или перерезающие жилы, уменьшают сечение проводника и создают слабое место, ломающееся под вибрацией.\n3. **Неподходящий инструмент:** Универсальные ручные клещи вместо калиброванных матриц под конкретный контакт дают неравномерное обжатие и неплотные раструбы.","Дефекты обжима проводника обычно сводятся к трем первопричинам: 1. Неверная высота обжима: Отклонение от спецификации производителя контакта всего на $\\pm 0.08\\text{ мм}$ ведёт либо к вырыву провода (недожим), либо к срезанию жил (пережим). 2. Неправильная зачистка: Механические лезвия зачистки, надрезающие или перерезающие жилы, уменьшают сечение проводника и создают слабое место, ломающееся под вибрацией. 3. Неподходящий инструмент: Универсальные ручные клещи вместо калиброванных матриц под конкретный контакт дают неравномерное обжатие и неплотные раструбы.",{"question":31,"answer":32,"answerText":33},"5. Какие электрические испытания нужны для 100%-го выпуска производственных жгутов?","Полный набор производственных проверок включает:\n1. **Автоматическую прозвонку «контакт-контакт»:** Проверяет, что каждый проводник подключён к нужному контакту с низким сопротивлением ($R \u003C 0.1\\ \\Omega$), и выявляет короткие замыкания или перекрещённые пары.\n2. **Сопротивление изоляции (IR):** Измеряет сопротивление между изолированными проводниками и землёй высоким постоянным напряжением ($500\\text{ В DC}$); требуется $R_{\\text{insulation}} \\ge 100\\text{ М}\\Omega$.\n3. **Прочность изоляции (Hi-Pot):** Подаёт от $1000\\text{ В AC}$ до $1500\\text{ В DC}$ на $60\\text{ с}$ для доказательства диэлектрической прочности изоляции без пробоя и дугового перекрытия.","Полный набор производственных проверок включает: 1. Автоматическую прозвонку «контакт-контакт»: Проверяет, что каждый проводник подключён к нужному контакту с низким сопротивлением ($R \u003C 0.1\\ \\Omega$), и выявляет короткие замыкания или перекрещённые пары. 2. Сопротивление изоляции (IR): Измеряет сопротивление между изолированными проводниками и землёй высоким постоянным напряжением ($500\\text{ В DC}$); требуется $R {\\text{insulation}} \\ge 100\\text{ М}\\Omega$. 3. Прочность изоляции (Hi-Pot): Подаёт от $1000\\text{ В AC}$ до $1500\\text{ В DC}$ на $60\\text{ с}$ для доказательства диэлектрической прочности изоляции без пробоя и дугового перекрытия.",[35,36,37,38,39,40],"производство кабельных жгутов","dfm кабельных сборок","ipc whma a 620 класс 3","литьё кабелей овермолдинг","испытание усилия вырыва обжима","промышленные кабельные жгуты","industrial-wire-harness-cable-assembly-dfm-guide","ru",{"blog":44,"breadcrumb":53},{"@context":45,"@type":46,"headline":4,"description":5,"image":8,"url":47,"datePublished":6,"dateModified":6,"timeRequired":11,"keywords":48,"articleSection":7,"author":49,"publisher":52},"https://schema.org","BlogPosting","https://hilpcb.com/ru/blog/industrial-wire-harness-cable-assembly-dfm-guide/","производство кабельных жгутов, dfm кабельных сборок, ipc whma a 620 класс 3, литьё кабелей овермолдинг, испытание усилия вырыва обжима, промышленные кабельные жгуты",{"@type":50,"name":51},"Organization","HILPCB",{"@type":50,"name":51},{"@context":45,"@type":54,"itemListElement":55},"BreadcrumbList",[56,61,65],{"@type":57,"position":58,"name":59,"item":60},"ListItem",1,"Home","https://hilpcb.com/",{"@type":57,"position":62,"name":63,"item":64},2,"Blog","https://hilpcb.com/ru/blog/",{"@type":57,"position":66,"name":41,"item":47},3,1790447827685]