电连接器选择方式

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电连接器标准

电连接器标准

电连接器标准
电连接器标准是确保电连接器质量和性能的一系列规范和要求。

这些标准涵盖了电连接器的设计、制造、测试和使用等方面,以确保其在各种应用中的可靠性和性能。

以下是一些常见的电连接器标准:
1.IEC 60320:这是国际电工委员会(IEC)制定的一组关于在250V电压以下,连接电线与电器非锁
扣装置的互连耦合器的标准。

它包括了两极带地线或不带地线的用于交流回路的连接器,规定了连接器的额定电压、电流、温度等要求。

-STD-810:这是美国军方制定的一套关于连接器环境适应性的标准,包括耐冲击、振动、温度、
湿度等方面的要求,以确保连接器在各种恶劣环境中都能可靠运行。

3.J1772:这是关于直流快速充电的标准,其核心为Combo Connector。

该标准规定了连接器的尺寸、
功率、安全等要求,使其适用于各种电动汽车的充电需求。

此外,还有其他一些标准和规范,如UL、CE、VDE等,这些标准都对电连接器的性能和安全性提出了要求。

在选择和使用电连接器时,应根据具体的应用场景和需求,选择符合相应标准和规范的产品,以确保其质量和可靠性。

以上内容仅供参考,如需了解更多信息,建议查阅相关文献或咨询专业人士。

电连接器选型及其应用

电连接器选型及其应用

电连接器选型及其应用摘要:本文主要从电连器性能指标、影响电连接器选型因素、生产加工要求、辅助结构选型要求等方面进行了阐述。

关键词:电连接器;选型;航天领域电器连接器是电器连接系统最为重要的配套原件,相对来说电连接器性能可靠性不强。

同时电器连接在一些特殊领域中起到这重要作用,如:航天领域:飞机、卫星等。

电器连接器能否在各种恶略的环境下能否正常运行和信息传递,以及其他待定工能能够正常使用,这直接影响着航天领域行业设备能否正常运行。

1.电连接器主要性能指标简介电连器基本上可以分为:机械性能、电器性能、环境性能三大类。

机械性能对连接工能来说,插拔力是最为重要的机械性能。

插拔力可以分为插入力和拔出力,两者之间有这不同要求。

除此之外,连接器的机械寿命也是机械能最为重要性能之一。

电器的性能主要由接触电阻,绝缘和导通电阻三个部分组成。

质量合格达标的直流式电连器本身应当是一个必须具备稳定的接触式电阻串联器,这种直流式电阻为几毫欧至几十毫欧之间。

绝缘电阻主要指测量一个在电连接部分及其他触点之间的绝缘特性指标,其中测量范围为几百欧至几千欧。

抗电程度也可以称之为耐电压和介电压,是指表面上的一个接触点或者是与部分外壳之间的电子所耐受的压能。

电连器常用的环保性能主要是包括耐温、耐湿等一些恶略环境外界因素冲击。

环境温度和湿度以及其他一些外部条件主要是有电连器所处环境位置所需决定。

若是电连器所处环境位置比较恶略,潮气的侵入会影响到电连器中绝缘电阻的性能,还会腐蚀电连器中一些金属部件,或接触点部件表面产生电化腐蚀。

从而能够影响电连器的物理效果和电器使用性能。

耐震动拽和冲击电器主要是电连器的重要组成性能,尤其是在特殊的环境中起到的作用非常重要,航天、铁路等方面。

耐震动冲击是检测电连器机械结构坚固性和电接触性是非常关键的指标。

2.环境因素影响电连接器选型电连器放置环境对电连器性能有着非常严重的影响,所以在进行选择电连器选型时需要考虑其使用位置和使用环境。

三相发电机绕组连接方式

三相发电机绕组连接方式

三相发电机绕组连接方式三相发电机是一种常见的发电机类型,它的绕组连接方式有三种:星形连接、三角形连接和混合连接。

1. 星形连接星形连接也称为Y型连接,是三相发电机最常见的绕组连接方式之一。

在星形连接中,三个相位的绕组分别连接在一起,形成一个星形结构。

其中,一个相位的两端连接到发电机的三相输出端,另外两个相位的两端则连接到中性点。

星形连接的优点是输出电压稳定,电压波动小,因为中性点可以平衡三个相位的电压。

此外,星形连接还可以提高发电机的输出功率,因为它可以承受更高的电压和电流。

2. 三角形连接三角形连接也称为Δ型连接,是另一种常见的三相发电机绕组连接方式。

在三角形连接中,每个相位的绕组两端分别连接到相邻相位的绕组两端,形成一个三角形结构。

三角形连接的优点是输出电流大,适用于大功率负载。

但是,它的输出电压不稳定,因为没有中性点来平衡电压。

此外,三角形连接的绕组电流较大,容易产生热量,需要注意散热问题。

3. 混合连接混合连接是星形连接和三角形连接的组合,它可以兼具两种连接方式的优点。

在混合连接中,两个相位的绕组连接成三角形,另一个相位的绕组连接到中性点,形成一个混合结构。

混合连接的优点是既可以提高输出功率,又可以保持输出电压稳定。

但是,它的缺点是绕组连接较为复杂,需要更多的电缆和连接器。

总的来说,三相发电机的绕组连接方式应根据具体的应用场景来选择。

如果需要稳定的输出电压和较小的电压波动,可以选择星形连接;如果需要大功率负载和较大的输出电流,可以选择三角形连接;如果需要兼具两种连接方式的优点,可以选择混合连接。

14个连接器的选型标准,你知道吗?

14个连接器的选型标准,你知道吗?

现在不管是在生活中还是企业应用中,常用连接器种类比较广泛,从D型连接器到经常用的连接器有12大类,它的选型原则有哪些呢?主要包括有载流量、阻抗匹配、屏蔽、通用性、成本、供货情况等十四项标准,这可以说是连接器选型要知道的知识要点,下面来讲解这十四项标准;1 .载流量:在选择走电源信号的连接器时候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。

2. 结构尺寸: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,安装固定方式有抑钉、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)。

3. 阻抗匹配: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4. 屏蔽: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。

5. 防误插: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,或者通过调整连接器相对位置关系使装配唯一化;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插头上去,此时就需要注意,如果出现这样情况时会引起严重后果的时候,必须将A、B接口选择为不同类型的插座。

6. 可靠性:连接器用来连接信号,因此连接部位要可靠(例如面接触要优于点接触,针孔式要优于片簧式等)。

7. 通用性:在连接器的选择过程中要尽可能选择通用的物件,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。

航天器用低频电缆网设计案例

航天器用低频电缆网设计案例

航天器的低频电缆网是航天器总体电路分系统的重要组成部分,其主要功能包括:①实现航天器各电子设备间供电与信号的传输。

②为电子设备和“地”之间建立低阻抗电传导通路。

③提供航天器与运载火箭及与地面测试设备的电气接口。

④实施对航天器火工品、太阳电池阵驱动机构、蓄电池组等的安全保护。

本篇对某航天项目低频电缆网的设计过程进行简单介绍,以供参考。

一、电连接器的选择电连接器选用的一般要求如下:①在选用电连接器时,根据所需传输电路的要求确定连接器的芯数。

②根据实际使用需求,确定电连接器的工作电压、工作电流(额定电流),以及相关的电气性能,如接触电阻、绝缘电阻、耐电压等。

③同时考虑电连接器是否有抗干扰要求。

④根据电连接器所处系统的力学环境指标确定电连接器的振动、冲击、碰撞、加速度(离心)等指标要求。

根据航天产品的使用环境,本项目选用了以下电连接器。

(1)J30矩形电连接器本项目主要采用了贵州航天电器厂(3419厂)生产的J36、J14和J30系列电连接器。

J30系列电连接器(J14、J36电连接器外形与之类似,只是引脚间距等略有差别)包括J30(不带金属外壳,无锁紧装置)、J30J(带金属外壳,有锁紧装置)和J30JM(带金属外壳,有锁紧装置,有密封性)三种类型。

J36A矩形电连接器如图1所示。

图1J36A矩形电连接器J30系列电连接器采用了绞线式插针,使得单个接触件接触点达到7个,提高了接触的可靠性,同时采用了1.27mm网络,接触件密度更大,外形尺寸减小,质量轻。

如J30J系列产品的芯数有9、15、21、25、31、37、51、66、74、100共10种型谱可供选用,如图2所示。

J30电连接器主要技术特征如表1所示。

图2 J30J系列电连接器型谱排列表1 J30电连接器主要技术特征(2)Y27A系列圆形电连接器Y27A系列圆形电连接器符合GJB 2905的标准要求,连接可靠,连接和分离方便、快捷,具有抗振动、防盐雾、防电磁干扰的性能,有防尘、防雨及气密性品种,广泛应用于航天、航空、船舶及通信领域。

笔记本电源接口的分类

笔记本电源接口的分类

笔记本电源接口通常分为以下几种类型:
1. 直流插口(DC Jack):
直流插口是笔记本电源连接器的一种常见类型。

它通常是一个圆形的插孔,供直流电源适配器的插头插入,为笔记本充电。

直流插口通常具有一定的极性,以确保正确的电源连接。

2. USB Type-C:
USB Type-C 接口不仅用于数据传输,还可以用作笔记本电源的接口。

这种全功能的接口可以支持电源传输、数据传输和视频输出。

由于 USB Type-C 的普及,越来越多的笔记本选择采用它作为电源接口。

3. MagSafe(苹果专有):
MagSafe 是苹果公司独有的一种电源接口。

它使用磁性连接,可以在连接时轻松插入,并在一定的拉力下自动断开,避免了笔记本被意外拖动时可能引起的危险。

4. Barrel(桶形)插口:
桶形插口是一种较早的笔记本电源接口,通常是圆形的插孔,与直流适配器的插头相匹配。

它在一些老款笔记本电脑上仍然存在。

5. 磁吸式接口:
一些笔记本电脑使用磁吸式接口,类似于苹果的 MagSafe。

这种设计有助于减轻连接插头时可能对笔记本电脑造成的损坏。

6. Wireless Charging(无线充电):
一些现代笔记本电脑支持无线充电技术,通过无线充电板或底座
进行充电。

这种方式减少了插口的需求,提高了便利性。

不同的笔记本品牌和型号可能采用不同类型的电源接口。

在购买或更换电源适配器时,确保选择与笔记本兼容的接口类型。

连接器选型指南

连接器选型指南

连接器选型指南1)电气参数要求 (2)a.额定电压 (2)b.额定电流 (2)c.接触电阻 (3)d.屏蔽性 (3)2)安全参数 (3)a.绝缘电阻 (3)b.耐压 (4)c.燃烧性 (4)3)机械参数 (4)a.单脚分离力和总分离力 (4)b.机械寿命 (4)c.接触对数目和针孔性 (4)d.振动、冲击、碰撞 (5)4)连接方式 (5)5)安装方式和外形 (5)6)环境参数 (6)a.环境温度 (6)b.潮湿 (6)c.温度急变 (6)d.大气压力 (6)电连接器也可称插头座,广泛应用于各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。

提高电连接器的可靠性首先是制造厂的责任。

但由于电连接器的种类繁多,应用范围广泛,因此,正确选择电连接器也是提高连接器可靠性的一个重要方面。

只有通过制造者和使用者双方共同努力,才能最大限度的发挥电连接器应有的功能。

保证电路可靠性需要正确选择和使用电连接器。

电连接器有不同的分类方法。

按照频率分,有高频连接器和低频连接器;按照外形分有圆形连接器、矩形连接器;按照用途分,有印制板用连接器、机柜用连接器、音响设备用连接器、电源连接器、特殊用途连接器等等。

下面主要论述低频连接器(频率为3MHZ以下)的选择方法。

其需要从电气参数、安全参数、机械参数、环境参数、连接方式、安装方式和端接方式等方面进行选择。

1)电气参数要求电连接器是连接电气线路的机电元件。

因此电连接器自身的电气参数是选择电连接器首先要考虑的问题。

a.额定电压额定电压又称工作电压,它主要取决于电连接器所使用的绝缘材料,接触对之间的间距大小(爬电距离)。

某些元件或装置在低于其额定电压时,可能不能完成其应有的功能。

电连接器的额定电压事实上应理解为生产厂推荐的最高工作电压。

原则上说,电连接器在低于额定电压下都能正常工作。

笔者倾向于根据电连接器的耐压(抗电强度)指标,按照使用环境,安全等级要求来合理选用额定电压。

也就是说,相同的耐压指标,根据不同的使用环境和安全要求,可使用到不同的最高工作电压。

浅谈电连接器在供电系统中的选型方法

浅谈电连接器在供电系统中的选型方法

求) 、 类型( 数 字信号、 模拟信号 、 动力 电、 信 号电、 高频信号 、 低频信号 、 地信 号、 高压、 低压等) 、 所用电缆的根数 。根据两个设备之 间的信 号数量 , 选择 产品手册或样本库 中接触件对数( 即通常所说 的芯数) 大于或等 于要求传输 信息数量 的, 完 成接触 件对数 的初步选择 。
科 学 理 论
镳 瓣
浅谈 电连接器在供 电系统 中的选型方法
肖丽 萍
( 江南机 电设计研究所, 贵州 贵阳 5 5 0 0 0 9 ) 摘 要: 本文通过对工作中供 电系统 电连接器选型步骤和注意事项的总结, 得 出供 电系统 中电连接器选型的一般方法 , 并举例说明具体的步骤。 关键 词: 电连接器; 供 电系统; 选 型
触件 中芯数最少 的, 以防止接触件 中空点过 多, 影 响 设 备 外 壳 上 电 连 接 器
的开 孔 尺 寸 。
结合 2 . 4 . 1 条与 2 . 4 _ 3条 ,选择接触件额 定电流 大于 6 4 . 2 5 A的 4芯 电
连接器 。
2 . 5 电连接器 的选择 2 . 5 . 1 不同系列之 间的选择 当多个系列 电连接器均有相 同接触件对数时, 综合分析各系 列的工作 温度 、 工作气 压、 冲击、 加速度 、 机械寿命 、 经 济性等指标偌 有 防水 、 防盐雾 方面 的特殊 要求 需一并考虑) , 选 出适用于所要求供 电系统的电连接器。 以上述额定功率 1 3 5 k w、 额定 电压 3 8 0 V、 每个接点电流至少 为 6 4 . 2 5 A 的 4芯电连接器 为例f 其余类型 电连接 器选 择方法 相同) , 在Y 2 5系列 、 Y 2 7
塑x _ 一 1 3 5 ~ x l O 一 3 2 5 6 4 A
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电连接器的选择方法连接器是连接电气线路的机电元件。

因此连接器自身的电气参数是选择连接器首先要考虑的问题。

正确选择和使用电连接器是保证电路可靠性的一个重要方面。

引言电连接器(以下简称连接器)也可称插头座,广泛应用于各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。

提高连接器的可靠性首先是制造厂的责任。

但由于连接器的种类繁多,应用范围广泛,因此,正确选择连接器也是提高连接器可靠性的一个重要方面。

只有通过制造者和使用者双方共同努力,才能最大限度的发挥连接器应有的功能。

连接器有不同的分类方法。

按照频率分,有高频连接器和低频连接器;按照外形分有圆形连接器,矩形连接器;按照用途分,有印制板用连接器,机柜用连接器,音响设备用连接器,电源连接器,特殊用途连接器等等。

下面主要论述低频连接器(频率为3MHZ以下)的选择方法。

电气参数要求连接器是连接电气线路的机电元件。

因此连接器自身的电气参数是选择连接器首先要考虑的问题。

额定电压额定电压又称工作电压,它主要取决于连机器所使用的绝缘材料,接触对之间的间距大小。

某些元件或装置在低于其额定电压时,可能不能完成其应有的功能。

连接器的额定电压事实上应理解为生产厂推荐的最高工作电压。

原则上说,连接器在低于额定电压下都能正常工作。

笔者倾向于根据连接器的耐压(抗电强度)指标,按照使用环境,安全等级要求来合理选用额定电压。

也就是说,相同的耐压指标,根据不同的使用环境和安全要求,可使用到不同的最高工作电压。

这也比较符合客观使用情况。

额定电流额定电流又称工作电流。

同额定电压一样,在低于额定电流情况下,连接器一般都能正常工作。

在连接器的设计过程中,是通过对连接器的热设计来满足额定电流要求的,因为在接触对有电流流过时,由于存在导体电阻和接触电阻,接触对将会发热。

当其发热超过一定极限时,将破坏连接器的绝缘和形成接触对表面镀层的软化,造成故障。

因此,要限制额定电流,事实上要限制连接器内部的温升不超过设计的规定值。

在选择时要注意的问题是:对多芯连接器而言,额定电流必须降额使用。

这在大电流的场合更应引起重视,例如φ3.5mm接触对,一般规定其额定电流为50A,但在5芯时要降额33%使用,也就是每芯的额定电流只有38A,芯数越多,降额幅度越大。

降额幅度可参看表1接触电阻接触电阻是指两个接触导体在接触部分产生的电阻。

在选用时要注意到两个问题,第一,连接器的接触电阻指标事实上是接触对电阻,它包括接触电阻和接触对导体电阻。

通常导体电阻较小,因此接触对电阻在很多技术规范中被称为接触电阻。

第二,在连接小信号的电路中,要注意给出的接触电阻指标是在什么条件下测试的,因为接触表面会附则氧化层,油污或其他污染物,两接触件表面会产生膜层电阻。

在膜层厚度增加时,电阻迅速增大,是膜层成为不良导体。

但是,膜层在高接触压力下会发生机械击穿,或在高电压,大电流下会发生电击穿。

对某些小体积的连接器设计的接触压力相当小,使用场合仅为mA 和mV级,膜层电阻不易被击穿,可能影响电信号的传输。

在GB5095《电在设备用机电元件基本试验规程及测量方法》中的接触电阻测试方法之一“接触电阻——毫伏法“规定,为了防止接触件上绝缘薄膜被击穿,测试回路的开路电动势的直流或交流峰值应不大于20mV,直流或交流试验电流应不大于100mA。

事实上这是一种低电平接触电阻的测试方法,因此,有此要求的选择者,因选用由低电平接触电阻指标的连接器。

屏蔽性在现代电气电子设备中,元器件的密度以及它们之间相关功能的日益增加,对电磁干扰提出了严格的限制。

所以连接器往往用金属壳体封闭起来,以阻止内部电磁能辐射或受到外界电磁场的干扰。

在低频时,只有磁性材料才能对磁场起明显屏蔽作用。

此时,对金属外壳的电连续性有一定的规定,也就是外壳接触电阻。

安全参数绝缘电阻绝缘电阻是指在连接器的绝缘部分施加电压,从而使绝缘部分的表面内或表面上产生漏电流而呈现出的电阻值。

它主要受绝缘材料,温度,湿度,污损等因素的影响。

连接器样本上提供的绝缘电阻值一般都是在标准大气条件下的指标值,在某些环境条件下,绝缘电阻值会有不用程度的下降。

另外要注意绝缘电阻的试验电压值。

根据绝缘电阻(MΩ)=加在绝缘体上的电压(V)/泄漏电流(μA)施加不同的电压,就有不用的结果。

在连接器的试验中,施加的电压一般有10V,100V,500V三档。

耐压耐压就是接触对的相互绝缘部分之间或绝缘部分与接地之间,在规定时间内所能承受的比额定电压更高而不产生击穿现象的临界电压。

它主要受接触对间距和爬电距离和几何形状,绝缘体材料以及环境温度和湿度,大气压力的影响。

燃烧性任何连接器在工作时都离不开电流,这就存在起火的危险性。

因此对连接器不仅要求能防止引燃,还要求在一旦引燃和起火时,能在短时间内自灭。

在选用时要注意选择采用阻燃型,自熄性绝缘材料的电连接器。

机械参数单脚分离力和总分离力连接器中接触压力是一个重要指标,它直接影响到接触电阻的大小和接触对的磨损量。

在大多数结构中,直接测量接触压力是相当困难的。

因此,往往通过单脚分离力来间接测算接触压力。

对于圆形针孔接触对,通常是用有规定重量砝码的标准插针来检验阴接触件夹持砝码的能力,一般其标准插针的直径是阳接触件直径的下限取-5μm。

总分离力一般是单脚分离力上线之和的两倍。

总分离力超过50N时,用人工插拔已经相当困难了。

当然,对一些测试设备或某些特殊要求的场合,可选用零插拔力连接器,自动脱落连接器等等。

连接器的机械寿命是指插拔寿命,通常规定为500~1000次。

在达到此规定的机械寿命时,连接器的接触电阻,绝缘电阻和耐压等指标不应超过规定的值。

严格的说,现在的机械寿命是一种模糊的概念。

机械寿命应该与时间有一定的关系,10年用完500次与1年用完500次,显然其情况是不一样的。

只不过目前还没有一种更经济,更科学的方法来衡量。

接触对数目和针孔性首选可根据电路的需要来选择接触对的数目,同时要考虑连接器的体积和总分离力的大小。

接触对数目多,当然其体积就大,总分离力相对也大。

在某些可靠性要求高、而体积又允许的情况下,可采用两对接触对并联的方法来提高连接的可靠性。

连接器的插头、插座中,插针(阳接触件)和插孔(阴接触件)一般都能互换装配。

实际使用时,可根据插头和插座两端的带电情况来选择。

如插座需常带电,可选择装插孔的插座,因为装插孔的插座,其带电接触件埋在绝缘体中,人体不易触摸到带电接触件,相对来说比较安全。

振动、冲击、碰撞主要考虑连接器在规定频率和加速度条件下振动、冲击、碰撞时的接触对的电连续性。

接触对在此动态应力情况下会发生瞬时断路的现象。

规定的瞬断时间一般有1μs、10μs、100μs、1ms和10ms。

要注意的是如何判断接触对发生瞬断故障。

现在一般认为,当闭合接触对(触点)两端电压降超过电源电动势的50%时,可判定闭合接触对(触点)发生故障。

也就是说判断是否发生瞬断有两个条件:持续时间和电压降,两者缺一不可。

连接方式连接器一般由插头和插座组成,其中插头也称自由端连接器,插座也称固定连接器。

通过插头、插座和插合和分离来实现电路的连接和断开,因此就产生了插头和插座的各种连接方式。

对圆形连接器来说,主要有螺纹式连接,卡口式连接和弹子式连接三种方式。

其中螺纹式连接最常见,它具有加工工艺简单、制造成本低、适用范围广等优点,但连接速度较慢不适宜于需频繁插拔和快速接连的场合。

卡口式连接由于其三条卡口槽的导程较长,因此连接的速度较快,但它制造较复杂,成本也就较高。

弹子式连接是三种连接方式中连接速度最快的一种,它不需进行旋转运动,只需进行直线运动就能实现连接、分离和锁紧的功能。

由于它属于直推拉式连接方式,所以仅适用于总分离力不大的连接器。

一般在小型连接器中较常见。

安装方式和外形连接器的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。

也有一种插头和插座是均是自由端连接器,即所谓中继连接器。

连接器的外形千变万化,用户主要是从直形、弯形、电线或电缆的外径及与外壳的固定要求、体积、重量、是否需连接金属软管等方面加以选择,对在面板上使用的连接器还要从美观、造型、颜色等方面加以选择。

环境参数环境参数主要有环境温度、湿度、温度急变、大气压力和腐蚀环境等。

连接器在使用和保管、运输过程中所处的环境对其性能有显著的影响,所以必须根据实际的环境条件选用相应的连接器。

连接器的金属材料和绝缘材料决定着连接器的工作环境温度。

高温会破坏缘材料,引起绝缘电阻和耐压性能降低;对金属而言高温可使接触对失去弹性,加速氧化和发生镀层变质。

通常的环境温度为-55~100℃特殊场合下可能要求更高。

潮湿相对湿度大于80%,是引起电击穿的要原因。

潮湿环境引起水蒸气在绝缘体表面的吸收和扩散,容易使绝缘电阻降低到MΩ级以下,长期处在高湿环境下,会引起物理变形,分解、逸出生成物,产生呼吸效应及电解、腐蚀和裂纹。

特别是在设备外部的连接器,常常要考虑潮湿、水渗和污染的环境条件,这种情况下应选用密封连接器。

对于水密、尘密型连接器一般采用GB4208的外壳防护等级来表示。

温度急变湿度急变试验是模拟使用连接器设备在寒冷的环境转入温暖环境的实际使用情况,或者模拟空间飞行器、探测器环境温度急剧变化的情况。

温度急变可能使绝缘材料裂纹或起层。

大气压力在空气稀薄的高空,塑料放出气体污染接触对,并使电晕产生的趋势增加,耐压性能下降,使电路产生短路故障。

在高空达到某一定值时,塑料性能变差。

因此在高空使用非密封连接器时,必须降额使用。

在低气压下推荐的电压降额系数见表2。

腐蚀环境根据连接器的不同使用腐蚀环境,选用相应金属、塑料、镀层结构的连接器,像在盐雾环境下使用的连接器,如果没有防腐的金属表面,会使性能迅速恶化。

在含有相当浓度的SO2环境中,不宜使用镀银接触对的连接器。

在潮热地区,霉菌也是重要问题。

端接方式端接方式是指连接器的接触对与电线或电缆的连接方式。

合理选择端接方式和正确使用端接技术,也是使用和选择连接器的一个重要方面。

焊接焊接最常见的是锡焊。

锡焊连接最重要的是焊锡料与被焊接表面之间应形成金属的连续性。

因此对连接器来说,重要的是可焊性。

连接器焊接端最常见的镀层是锡合金、银和金。

簧片式接触对常见的焊接端有焊片式、冲眼焊片式和缺口焊片式:针孔式接触对常见焊接端有钻孔圆弧缺口式。

压接压接是为使金属在规定的限度内压缩和位移并将导线连接到接触对上的一种技术。

好的压接连接能产生金属互熔流动,使导线和接触对材料对称变形。

这种连接类似于冷焊连接,能得到较好的机械强度和电连续性,它能承受更恶劣的环境条件。

目前普遍认为采用正确的压接连接比锡焊好,特别是在大电流场合必须使用压接。

压接时须采用专用压接钳或自动、半自动压接机。

应根据导线截面,正确选用接触对的导线筒。

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