+8618149523263

Kuinka varmistaa liittimen nykyinen kantokyky?

Nov 06, 2024

  • VastustuskykyliitinTerminaali koostuu kolmesta osasta:

1. Pysyvän yhteyden vastus, kuten: Resistanssin puristus, IDC-yhteyden vastus, hitsausvastus jne. Tämän vastus on kymmeniä satoihin mikro-OHM: iin (Uω);

2. Erotettavan kosketusrajapinnan vastus, ts. Uros- ja naarasliittimien kosketuskestävyys 100GF: n positiivisen paineen vaikutuksella on useita mylliohmeja (MΩ);

3. Materiaaliresistenssi, mikä määritetään tekijöillä, kuten materiaalin johtavuus, materiaalin paksuus ja materiaalin geometrinen pituus.

Why are some electronic connectors silver plated?

1. Pysyvän yhteyden nykyinen kantokyky

Pysyvän yhteyden vastus määritetään päätelaitteen suunnittelun, käytetyn johtimen tai piirilevyn ja lopetusprosessin avulla. Viime vuosina monet yritykset ovat kiinnittäneet yhä enemmän huomiota puristuksen laatuun. Pysyvällä yhteydellä on vain vähän vaikutusta nykyiseen terminaaliin, taattujen puristus- tai irtisanomislaadun olettaen. Tietysti huono puristus on myös palamisen tärkein syy. Kun puristaminen tai irtisanominen tehdään täydellisesti, pysyvä yhteys vastaa johdon tai piirilevyn jatkamista, joten sen nykyistä kantokykyä ei käsitellä erikseen.

 

2. erotettavan rajapinnan nykyinen kantokyky

1) Ylilämpötilan nousu

Erotettavan kosketusrajapinnan saamiseksi kosketusliittymän todellinen kosketus on Point Contact. Kun virta kulkee läpi, kosketuspiste (A-Spot) tuottaa lämpötilan nousua. Kutsumme näiden kosketusrajapintojen pisteiden tuottaman lämpötilan nousua yli lämpötilan lämpötilan nousuna. Koska A-pisteet ovat hyvin pieniä, yksi kosketus reagoi virtaan erittäin nopeasti. Liiallinen lämpötilaa ei voida mitata suoraan, mutta se voidaan laskea kosketusrajapinnan jännitteen pudotuksella. Päätelaitteen positiivisella paineella on sisäinen vikamekanismi --- stressin rentoutumisen vaikutus. Lämpötilan ja ajan vaihtaessa positiivinen paine laskee. Siksi keskittyneiden resistenssin vaatimuksia varten on käytettävä positiivista painearvoa materiaalin stressin relaksaation jälkeen.

 

2) Impact -virran vaikutus kontaktirajapintaan

Vaikutusvirta vaikuttaa liittimeen käytön aikana. Tällä iskuvirralla on yleensä vain vähän vaikutusta terminaalin kehon vastustuskykyyn, koska toiminta -aika on lyhyt ja päätelaitoksella ei ole aikaa tuottaa lämpötilan nousua. Vaikutusvirran vaikutus kontaktirajapintaan on kuitenkin edelleen erittäin vakava. Koska A-pisteet ovat hyvin pieniä, yksi kosketus reagoi virtaan erittäin nopeasti. Liiallinen ylikuormitusten nousu johtaa yhden kosketuspisteen pysyvään vikaantumiseen ja lisää kosketusrajapinnan vastus. Ylilämpötilan nousukriteerin ja iskuvirran kriteerin mukaan erilaiset kontaktivastukset (keskittyneet vastus) voidaan suunnitella halutun sovellusvirran ja vaikutusvirran saavuttamiseksi.

How can we improve the sustainability of connectors?

3. Materiaalin rungon vastusvirran kantokyky

Lisäaineet voivat parantaa useimpia liittimissä käytettyjä hartseja. Nämä lisäaineet vaihtelevat liekinestoaineista inertteihin lisäaineen ja vahvistuksiin. Vahvistus ja lisäaineet voivat parantaa monia eristyksinä käytettyjä materiaaleja. Vahvistetta käytetään yleensä parantamaan materiaalin lujuutta, kovuutta, mittastrabiaatiota sekä lämpö- ja mekaanisia ominaisuuksia. Se vähentää yleensä lämpölaajennuksen kerrointa (CTE) ja ohuissa levyrakenteissa ne voivat vähentää kiharaa ja kutistumista. Lisäaineet parantavat yleensä kovuutta, mittakaavuutta ja termomekaanisia ominaisuuksia. Ne vaikuttavat joskus voimaan ja suorituskykyyn. Lisäaineet ovat yleensä halpoja ja voivat vähentää materiaalien kustannuksia. Monissa tapauksissa vahvistuksia ja lisäaineita käytetään yhdessä lasikuitujen kanssa kustannusten ja suorituskyvyn välisen suhteen tasapainottamiseksi.

 

Suositeltu kehon resistanssi lämpötilan nousukriteeri on 18 astetta. Kun kehon resistanssin lämpötilan nousu määritetään, puhdasta kuparimateriaalin poikkileikkauspinta-ala määritetään. Tässä tapauksessa suunnitellun terminaalin poikkileikkauspinta-ala voidaan saada muuntamalla vastaavan johtavuusteorian avulla. Jos se ei täytä vaatimuksia, voi olla tarpeen korvata materiaali korkeammalla johtavuudella ja paksummalla materiaalilla.

 

Yhteenveto

Yhden terminaalin nykyisen kantokyvyn tulisi keskittyä kolmeen näkökohtaan: Suunnittelun ja laadun puristaminen; Yliarvon lämpötilan nousukriteerit ja kosketusrajapinnan vaikutusvirtakriteerit; Vastaava johtavuusteoria ja lämpötilan nousukriteerit materiaalikehon kestävyydelle.

 

Voidaan nähdä, että korkeajännitesovelluksissa alkuperäinen kosketusrajapinnan lämpötilan nousu on 1 aste ja materiaalin kehon resistanssin lämpötilan nousu on 18 astetta. Hyvän puristamisen tapauksessa alkuperäinen vastarinta ei ylitä 20 astetta. Kun käyttöikä saavuttaa pään, kosketusrajapinnan lämpötilan nousu on 10 astetta (lähinnä korkean lämpötilan/värähtelyn/kosteuden/hapettumisen vaikutuksesta ulkoisessa ympäristössä) ja materiaalin kehon resistenssin lämpötilan nousu on edelleen 18 asteet. Jos puristaminen ei ole vaurioitunut, kokonaislämpötilan nousu on alle 30 astetta. Tämä on suunnittelumenetelmä ja idea terminaalin nykyisestä kantokyvystä. On huomattava, että kun ne on kytketty johtoon, lanka toimii jäähdytyselementtiä, mikä alentaa liitännäisen alkuperäisen lämpötilan nousua.

Lähetä kysely