机械性能就连接功能而言,插拔力是重要地机械性能。插拔力分为插入力和拔出力(拔出力亦称分离力),两者的要求是不同的。在有关标准中有插入力和分离力规定,这表明,从使用角度来看,插入力要小(从而有低插入力LIF和无插入力ZIF的结构),而分离力若太小,则会影响接触的可靠性。另一个重要的机械性能是连接器的机械寿命。机械寿命实际上是一种耐久性(durability)指标,在国标GB5095中把它叫作机械操作。它是以一次插入和一次拔出为一个循环,以在规定的插拔循环后连接器能否正常完成其连接功能(如接触电阻值)作为评判依据。连接器的插拔力和机械寿命与接触件结构(正压力大小)接触部位镀层质量(滑动摩擦系数)以及接触件排列尺寸精度(对准度)有关。适用于车载,舰载以及地面环境,实现冷板与管路之间的快速连接,主要用于超级计算机、5G基站、雷达设备。辽宁高压连接器设计规范
有些信号有阻抗要求,尤其是射频信号,对阻抗匹配要求更为严格。阻抗不匹配时候会引起信号反射,从而影响信号传输。一般信号传输对连接器的阻抗没有特殊要求。随着通讯产品的发展,EMC越来越受到重视,选择的连接器时候需要有金属外壳,同时线缆需要有屏蔽层。屏蔽层要与连接器的金属外壳相连接,达到屏蔽效果。也可以采用注塑方法,将插头部位用铜皮包裹,线缆的屏蔽层与铜皮焊接在一起。防误插有两方面:一方面是连接器本身,连接器本身旋转180度、错位错误连接导致信号错误连接,此时需要注意尽可能选择防误插连接器,或通过调整连接器相对位置使装配独特化。另一方面,出于减少物料种类考虑,几种信号都采用相同连接器,此时就可能出现将A插头插到B插座上去,此时就需要注意,如果出现这样情况时会引起严重后果(非简单告警,带有破坏性)的时候,必须将A、B接口选择为不同类型的插座。辽宁金属连接器工程技术该系列连接器为金属壳体,屏蔽效果好,可实现360°全屏蔽,体积小,特别适用于空间狭小的场合。
连接器是高压电气连接系统的关键环节,故设计环节和生产过程尤为重要,特别是高功率线路的连接线设计。为保障高压连接器的质量,在生产下线过程中,要对高压连接器做一系列的综合检测。新能源汽车用高压连接器一般会包含但不限于以下几项进行测试。一,电气性能方面,包括导通测试、接触电阻、绝缘耐压、温升、电流循环、防触指、爬电距离及电气间隙;二,机械性能方面,包括压接抗张强度、跌落、振动、插拔力、保持力、防呆极化;三,环境性能防护,包括等级盐雾、冷热冲击、热老化、化学试剂、热循环。
连接器用来连接信号,因此连接部位更需要可靠性,例如面接触一般优于点接触,小型式优于片簧式等。在连接器的选择过程中要尽可能选择通用的物料,尤其同系列产品之间,连接器的选择具有很强的通用性,减少物料种类,增加数量降低成本,同时降低供货风险。连接器使用与室外、室内、高温、高湿、盐雾、霉菌、寒冷等环境时候,对连接器都有特殊的要求。连接器的插拔都有一定的寿命,插拔次数达到极限之后,连机器的性能就会下降,有些信号接口需要经常插拔时,选择连接器的时候就要多注意连接器的插拔次数。结构坚固,耐用于苛刻的应用环境。作为高温高压环境的理想选择,MC 系列接头可快速方便地进行单手接断操作。
插座与插头对插后,通过锁定机构进行锁定,并可以操作锁定机构进行解锁,方便插座与插头之间分开,操作方便,且保证插座、插头之间的连接可靠性;且通过采用插头外壳与插座外壳之间的屏蔽结构,能够保证连接器的屏蔽能力,提升连接器的抗干扰能力;而通过设置的信号反馈装置能够实时反馈出连接器的接通、断开状态。本实用新型具有方便组装、安全可靠、屏蔽性能好、且能够实时反馈连接器状态的优点。所述金属插座外壳上卡接有插座外塑件,该插座外塑件的一端处于金属插座外壳外,另一端与金属插座外壳卡接,所述插座内塑件的一端与插座外塑件形成卡接。可提供的类型有 1/4-28 底端平口式和 1/4-28 UNF 螺纹式,连接时,接头消除了普通压紧螺母需要的频繁旋钮操作。四川小电流连接器欢迎选购
接头采用人体工程学设计,具有一个大的有罩指锁,易于抓握且便于操作。高效的阀门设计,流量高,泄漏量低。辽宁高压连接器设计规范
端子接触区域:这个地方的发热实际上是接触对的载流能力的评估,电连接的有效的接触点越多,接触面积越大,按触电阻就越低,而接触电阻是考虑接触的可靠性的重要电性能指标,对于接触对我们在设计时需要从材料级、电性能级、机械插拔、微距振动影响等综合因素考虑设计,我们可以借助一些辅助工具在这个地方构建微观的数学模型来分析电流对于接触对的变化(后面可以单独写写这个地方的数学模型建立和微观分析),以及温度的散步变化;接触对的研究需要很深的电接触理论知识,同时需要大量的试验及分析,目前国内在这块能够拿出相对比较可靠的接触产品的厂家很少。辽宁高压连接器设计规范
连接器应具有低而稳定的接触电阻来保证接触区温升在材料允许的温度范围内。机械结构一方面为连接器提供可靠的接触条件,另一方面不同尺寸铜排直接影响着连接器整体的电阻。本文根据电接触理论对连接器接触电阻影响因素进行了分析,并通过Greenwood-Williamson接触模型进行了接触电阻的计算,对接触力、表面粗糙度对接触电阻的影响进行了定量分析。同时对连接器进行了ANSYS有限元热-电耦合分析以及理论分析,得出了连接器热稳态下的热分布情况以及对连接器热特性的有效数值分析方法。通过这种方法对大量铜排模型进行了分析,得出结构与温升的关系,并根据这些关系指导连接器的热设计。连接器材质多样,适应不同工作环境...