端子压接区域:由压接不良导致的温度较高的问题也非常常见,对于连接器厂家在设计连接器的端子时,需要系统性的去考虑不同规格的压线杯的压接方式及压接尺寸:线束厂家应该严格根据连接器的压线杯的设计压接方式及尺寸规格进行压接,很多国内线束的能力层次不齐,对于压接的技术要求和管理做的也不太好,压接模具设计的公差值差距也比较大,一致性相对不好,我们判定它压的是否好坏有一个非常重要的指标,就是要看它的压接占空比,当然对于压接,我们还要考察它的压接电阻,这也是个非常重要的指标,我们看到的是B形压接和六边压接,B形压接相对更大的电缆规格会比较合适,它在个点的压紧力会更好,但是相对一致性而言,就比六边差很多,当然这2种都还是机械式的压接,目前些国外的连接器也采用超声波焊接,超声波焊接技术用在这个地方目前还是比较前列,这种通过改变分子结构的形式电传导的效果是非常好。连接器连接两个或多个电路、设备或系统之间的接口装置。通过物理接触,实现电信号、光信号或电磁波的传递。北京连接器诚信互利
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。北京互锁连接器欢迎选购不同规格连接器适应多样化电子设备需求。
对于较为复杂的工况环境,高压连接器具备良好的耐环境性能,发现很多的高压线束及连接器是直接悬挂地盘,离地面较近,这就会让连接器经常出现在较为复杂的环境下,耐高温、低温、老化、盐雾、油污、防护、冲击等这些要求连接器都需要做到出色。塑料因为材料本身的物理特性原因,如果长期出现在潮湿闷热环境下,其物理特性较高的吸水率会导致材料本身的绝缘性能下降,引发报警故障,同样对于极寒、高温情况下,塑料也会出现脆裂、变形导致防护失效等故障。因为少了屏蔽罩的原因,金属连接器宽度尺寸可以做的更小,与塑料连接器相比基本上可以缩小10mm以上,在一些狭小的安装空间,这点尺寸会显得非常重要。
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。连接器按使用环境可分为普通环境用连接器、恶劣环境用连接器(如防水、防尘、耐高温等)。
对于高压系统而言,屏蔽应该优先的是需要系统级考虑布的合理性,比如系统级布线时需要注意高低压分开,走线规范,干扰源要远离信号源等等同时还要注意功率源和输出之间的高压线束的距离,比如整车上的电机和电机控制器,如果你布置的相隔较远,那么会形成共模电流通过电缆传递干扰的风险等;如下图该布局导致U、V、W线缆过长,根据设计经验,该方案存在辐射发射超标风险。其次是对于高压电缆高和高压连接器的要求,高压线束本身行业标准要求其覆盖的屏蔽率达到85%即可,其它的我们本文暂不做深入讨论;对于连接器本身要具备360°屏蔽层,并具有效和电缆屏蔽层连接,屏蔽层覆盖整个连接长度,以保证足够的屏蔽功能,并尽量减少屏蔽界面之间的电阻,在产品生命周期内,屏蔽连接接触电阻<10mQ,现在普遍的这个数值是要<5mQ。这款连接器具备防雷击功能,保护设备安全。浙江互锁连接器技术指导
连接器的高速传输,满足高清视频需求。北京连接器诚信互利
外接地应可靠与井下接地网连接。在安装时出线部分橡胶密封不能压迫太紧,以免芯线变形,影响绝缘。接线盒的检查与电缆同时进行,如温度超过80℃时,应立即研究原因,及时解决。检查时,要查看紧固件、警告牌等是否完整。在选择走电源信号的连接器时,对于连接器的载流量比较关注,要采用降额设计,同时注意引脚之间的绝缘耐压。连接器的外形尺寸是非常重要的。在产品中连接都有一定的空间限制,尤其是单板上连接器,不能与其他部件干涉。根据使用空间、安装部位选择合适的安装方式(安装有前安装和后安装,安装固定方式有铆钉、螺钉、卡圈或连接器本身卡销快速锁定等)和外形(直式、弯式,T型,圆形,方形)。北京连接器诚信互利
螺栓连接是我们在整车上经常看见的一种连接方,这种方式的好处在于它的连接可靠性,螺栓的机械力是可以抵御汽车级的振动的影响的,其成本也相对低廉,当然它的不便之处螺栓连接是需要一定的的操作安装空间的,对于区域越发平台化,越来越合理的车内空间,是无法留出过多的安装空间的,而且从批量化作业和售后维护的角度来说也不适合,而且螺栓越多越存在人为失误的风险,所以它也有它的一定的局限性:在早期的日美混动车型上我们经常看见类似产品,当然现在在一些乘用车的三相电机线以及一些商用车的电池动力输入输出线我们依然可以看见很多类似的连接,这类连接般都需要借助外在的盒子实现防护等其他功能要求。定制连接器满足特殊设备需求,提升...