Анализ характеристик и процесса производства сверхпрочных соединителей
Мощный 5-контактный разъём . Устанавливает мост между заблокированными или изолированными цепями в цепи, обеспечивая протекание тока и выполнение заданной функции. В Китае он также называется Мощным 6-контактным разъёмом и розеткой, обычно относясь к электрическим контактам, предназначенным для больших нагрузок . Это устройство, соединяющее два активных устройства для передачи тока или сигналов.
Эксплуатационные характеристики промышленного соединителя для тяжелых условий эксплуатации :
1. Механические свойства: С точки зрения функции соединения важным механическим свойством является сила соединения и разъединения.
Сила вставки подразделяется на силу вставки и силу выдергивания (сила выдергивания также называется силой отрыва), и требования к ним различаются. В соответствующих стандартах предусмотрены сила вставки и небольшая сила отрыва, что означает, что с точки зрения эксплуатации сила вставки должна быть небольшой (поэтому существуют конструкции LIF с низкой силой вставки и ZIF без силы вставки). Слишком малая сила отрыва повлияет на надежность контакта.
Другой важной механической характеристикой является механический ресурс прочного разъёма «папа-мама» . Механический ресурс – это показатель долговечности, который в стандарте GB5095 называется механической эксплуатацией. Одно подключение и отключение считается одним циклом, и в качестве основы для оценки используется способность прочного многоконтактного разъёма нормально выполнять свою функцию соединения (например, значение контактного сопротивления) после указанного цикла подключения и отключения. Усилие подключения и механический ресурс прочного разъёма зависят от структуры контакта (положительного давления), качества покрытия контактной части (коэффициента трения скольжения) и точности размеров (выравнивания) контактной конструкции.
2. Электрические характеристики: основными электрическими характеристиками сверхпрочных кабельных разъемов являются контактное сопротивление, сопротивление изоляции и электрическая прочность.
① Контактное сопротивление: Высококачественный электрический разъём должен иметь низкое и стабильное контактное сопротивление. Сопротивление контакта разъёма варьируется от нескольких миллиом до десятков миллиом.
(2) Сопротивление изоляции: показатель для измерения изоляционных свойств между контактами электрического разъема и между контактами и корпусом, варьирующийся от сотен МОм до десятков МОм.
③ Электрическая прочность: также известная как выдерживаемое напряжение и диэлектрическое выдерживаемое напряжение, представляет собой способность разъемов или между разъемом и корпусом выдерживать номинальное испытательное напряжение.
④Другие электрические свойства: затухание утечки ЭМП используется для оценки эффекта экранирования ЭМП разъемом, а затухание утечки ЭМП используется для оценки эффекта экранирования ЭМП разъемом, который обычно тестируется в диапазоне частот 100 МГц ~ 10 Гц.
Для коаксиальных радиочастотных разъемов также существуют такие электрические показатели, как волновое сопротивление, вносимые потери, коэффициент отражения и коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН). С развитием цифровых технологий появился новый тип разъемов – высокоскоростные сигнальные разъемы, предназначенные для соединения и передачи высокоскоростных цифровых импульсных сигналов. Соответственно, с точки зрения электрических характеристик, помимо волнового сопротивления, появились и другие новые электрические показатели, такие как перекрестные помехи, задержка передачи, перекос и т. д.
3. Экологические характеристики: К общим экологическим характеристикам относятся термостойкость, влагостойкость, стойкость к солевому туману, вибростойкость и ударопрочность.
① Температурная стойкость: Текущая рабочая температура разъёма составляет 200 ℃ (за исключением некоторых высокотемпературных разъёмов), а температура -65 ℃. При работе разъёма ток генерирует тепло в точке контакта, вызывая повышение температуры. Поэтому принято считать, что рабочая температура должна быть равна сумме температуры окружающей среды и повышения температуры в точке контакта. В некоторых спецификациях чётко указано допустимое повышение температуры разъёма при номинальном рабочем токе.
② Влагостойкость: проникновение влаги может повлиять на изоляционные свойства разъема и вызвать коррозию металлических деталей. Условия испытания при постоянной влажности и нагреве: относительная влажность 90–95% (до 98% согласно руководству по эксплуатации), температура +40 °C, время испытания – не менее 96 часов согласно техническим условиям. Испытание при переменном воздействии влажности и нагреве еще более суровое.
③ Стойкость к солевому туману: При эксплуатации разъёма в среде, содержащей влагу и соль, слой обработки поверхности металлических конструкционных деталей и контактных частей может вызывать электрохимическую коррозию, что влияет на физические и электрические свойства разъёма. Для оценки способности электрического разъёма выдерживать воздействие солевого тумана предусмотрено испытание на солевой туман. Разъём помещают в испытательную камеру с контролируемой температурой и распыляют раствор хлорида натрия определённой концентрации сжатым воздухом для создания атмосферы солевого тумана. Время воздействия составляет не менее 48 часов, как указано в руководстве по эксплуатации изделия.
④ Вибро- и ударостойкость: Вибро- и ударостойкость являются важными характеристиками электрических разъемов, особенно в особых условиях применения, таких как аэрокосмическая промышленность, железнодорожный и автомобильный транспорт. Они являются важными показателями для проверки механической прочности конструкции и надежности электрических контактов электрических разъемов. В соответствующих методах испытаний предусмотрены четкие требования. Для испытаний на удар необходимо указать пиковое ускорение, длительность, форму импульса и время прерывания электрической цепи.
⑤ Другие экологические характеристики: В соответствии с требованиями к эксплуатации к другим экологическим характеристикам электрических разъемов относятся герметичность (утечка, давление жидкости), погружение в жидкость (устойчивость к воздействию определенных жидкостей), низкое давление воздуха и т. д.