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电源连接器设计规范

来源: 发布时间:2024-01-19

对于连接器的屏蔽层结构,目前塑料级的屏蔽设计大多数采用的是屏蔽罩的结构设计,金属连接器是通过其本身金属本体传递,屏蔽罩的材料般采用,,基本上也是冲压成型,通常线端至板端形成个有效且360°的屏藏载体:对于连接器而言,一般是要保证三个点之间的屏藏的3607的可靠连接,线端、接触端、板端。对于电缆到连接器的屏蔽罩之间的连接方式:目前采用的居多的是通过金属环的压接电缆屏蔽层,而金属环再和屏蔽罩进行弹性360°的多点连接,当然有一些较小的电缆也有直接和金属屏蔽罩的金属结构直接弹性接触的,采用弹簧触指式的连接,其能够保证在复杂的工况下保证有效的接触点,从而保证屏蔽连接的稳定性。以耐受许多条件非常苛刻的应用,特点是物理强度好,耐化学性和高温高压灭菌能力强。电源连接器设计规范

电源连接器设计规范,连接器

所述插头内塑件包括内部中空的一内插塑件、第二内插塑件,所述插头端子处于一内插塑件中;一内插塑件与金属插头外壳卡接,第二内插塑件卡接与一内插塑件之间形成卡接,第二内插塑件上设置有将插头端子限定在一内插塑件中的限定部,所述插头端子连接有与其电性连接的导线,该导线的导体与插头端子一端固定连接,导线的屏蔽层与金属插头外壳之间设有屏蔽连接结构。所述屏蔽连接结构包括屏蔽压环、屏蔽连接套,所述屏蔽压环压在导线上与导线的屏蔽层形成接触连接,屏蔽连接套装配于第二内插塑件上,屏蔽连接套的外侧与金属插头外壳形成接触连接,内侧与屏蔽压环形成接触连接。四川大电流连接器机械设备一 般用于整车信号 , 电池信号 、PDU信号、电池均衡等传输电信号的场合,接口芯型分推拉和卡扣两种连接方式。

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耐温,目前连接器的工作温度可高达200℃(少数高温特种连接器除外),温度可低为-65℃。由于连接器工作时,电流在接触点处产生热量,导致温升,因此一般认为工作温度应等于环境温度与接点温升之和。在某些规范中,明确规定了连接器在额定工作电流下容许可高达温升。耐湿潮气的侵入会影响连接h绝缘性能,并锈蚀金属零件。恒定湿热试验条件为相对湿度90%~95%(依据产品规范,可达98%)、温度+40±20℃,试验时间按产品规定,至少为96小时。交变湿热试验则更严苛。

连接器的三大特性连接器的电气性:接触电阻、绝缘电阻、外壳电连续性、屏蔽性、耐电压、额定电流、温升。机械性能:插入力、分离力、接触件保持力、锁紧机构保持力、线缆抗拉强度、振动、冲击、位移、使用寿命。环境性能:高温、低温、潮湿、低气压、防水、防沙尘、浸油、.盐雾、霉菌、耐老化。高压连接器的特殊要求针对电动车的实际情况,对高压连接器提出了很高的质量要求,来保证电动车的连接可靠性和安全性。额定电压:220V、400V、600V或可高达750V,额定电流:16A~400A,现在动力线束常用的的范围是125A~250A,耐电压:3000V,绝缘电阻:2000MO~5000MQ,温升:<50K具有良好的电连续性,--般不超过5mQ,工作温度:一般为-40°C~125°C(有特殊要求时需要更宽的温度范围)。PLC 接头是用聚甲醛热塑注模而成,可耐受温和的化学溶液。

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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。采用盒式安装插座,6+2芯,A 键位,运用于电动汽车行业,额定电流可高达40A,线径采用2.5-6mm2的屏蔽线。电源连接器设计规范

NS212 提供了一种快速、旋接式接头,带一体式锁紧装置和双面无溢漏截止阀。电源连接器设计规范

接触电阻,高质量的电连接器应当具有低而稳定的接触电阻。连接器的接触电阻从几毫欧到数十毫欧不等。绝缘电阻,衡量电连接器接触件之间和接触件与外壳之间绝缘性能的指标,其数量级为数百兆欧至数千兆欧不等。抗电强度或称耐电压、介质耐压,是表征连接器接触件之间或接触件与外壳之间耐受额定试验电压的能力。电磁干扰泄漏衰减是评价连接器的电磁干扰屏蔽效果,电磁干扰泄漏衰减是评价连接器的电磁干扰屏蔽效果,一般在100MHz~10GHz频率范围内测试。对射频同轴连接器而言,还有特性阻抗、插入损耗、反射系数、电压驻波比(VSWR)等电气指标。电源连接器设计规范

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