电连接器在插拔应力下的接触电阻测试系统
电连接器接触件插拔特性与接触电阻的仿真分析

收 稿 日期 :2 1 0 2—0 3—2 5
第 3期
任万 滨等 :电连接器接触件 插拔特性与接触 电阻的仿真 分析
4 3
接 触 电阻则 无关 。
触 压力 与接触 电 阻 间关 系 ,当接 触 压力 达 到 一定 数 值 后 ,接 触对接 触 已足 够 紧密 ,接 触 电阻 不会 有 明
REN an~bi W n ,CUI Li ,ZHAI Guo u’ f
( . layIs 1 Mitr nt f abnIs.O eh ,H i nj n , ri , 5 0 1 i .O ri nt f c . e o g a g Habn 1 0 0 ; H T l i
摘要 :本 文提 出了一种基 于 a a U B Q S的 电连接器接触件插拔 力 与接 触 电阻的有 限元 仿真 分析 方法。完成 了 摩擦 系数 、过 盈量和线簧数对插拔特性的影响 分析 ,进 而应用 热电耦合仿 真技 术 实现 了接触 电 阻的仿真 。所得
的 结 论 可 为 电连接 器接 触 件 的设 计 提 供 依 据 , 并 为接 触件 的 磨损 分 析 奠 定 基 础 。
2 G eh ooyC . Ld un x,G in 5 10 ) . &A T c n l o , t.G ag i ul , 4 0 2 g i
Absr c : e p p rF pr s n st e smu ai n meh d o o tc ar i s re o c nd c n a tr ssa c o t a t Th a e E e e t h i lto t o fc na tp i n e td f r e a o t c e it n e f r
1 引 言
电连 接器的接 触件 ( 针 、插 孔 )是 电子设 备 插 信号传输 的直 接载 体 ,具 有 把信 号从 电连接 器 的 输 入端传送 到输 出端 的作用 ,其 接触性 能 的可靠 与否 , 直接影 响着 信号 的传输 。接 触件 的基本 性能 可 分
jst housing插拔标准

jst housing插拔标准JST housing,即JST连接器,是一种常用于电子设备之间的连接器。
JST housing的插拔标准对于确保连接器的可靠性和稳定性至关重要。
以下是对JST housing插拔标准的详细介绍。
一、插拔力标准1.插入力:在插入JST housing连接器时,应施加适当的插入力,以确保连接器正确、稳定地连接。
插入力的具体数值应根据连接器的型号、规格和用途来确定。
通常情况下,插入力应在100mN至500mN之间。
2.拔出力:拔出JST housing连接器时,应施加足够的拔出力,以确保连接器不会意外脱落或松动。
拔出力的具体数值同样应根据连接器的型号、规格和用途来确定。
通常情况下,拔出力应在200mN至1000mN之间。
二、插拔次数标准1.循环次数:JST housing连接器应能够承受一定的循环次数,以确保其在使用过程中保持良好状态。
循环次数指的是连接器插拔操作的次数。
通常情况下,循环次数应不少于500次。
2.耐久性测试:在插拔测试过程中,连接器应能保持良好的电气性能和机械性能,以确保其在使用过程中具有较长的使用寿命。
耐久性测试可以通过插拔实验来模拟实际使用情况,以评估连接器的可靠性和稳定性。
三、插拔过程标准1.平滑度:在插拔JST housing连接器时,应注意保持连接器的平滑度,避免出现卡滞或摩擦现象。
平滑度不良可能会导致连接器插入或拔出困难,影响其正常工作。
2.无损坏:在插拔过程中,应确保连接器和其接触面无损坏或磨损。
如发现损坏或磨损,应及时进行更换或维修,以避免造成电气性能下降或其他安全隐患。
四、电气性能标准1.接触电阻:JST housing连接器的接触电阻应符合相关标准要求。
接触电阻过高会导致信号传输不稳定或失真,影响电子设备的性能。
因此,在插拔过程中,应确保连接器的接触电阻符合标准要求。
2.绝缘电阻:JST housing连接器的绝缘电阻也应符合相关标准要求。
某型飞机典型电连接器接插件插拔特性和接触电阻仿真研究

文章编号:1672-9242(2021)02-0037-07
DOI:10.7643/ issn.1672-9242.2021.02.007
Simulation Study on Plug and Pull Characteristics and Contact Resistance of Electrical Coupler Connectors on Aircraft
第 18 卷 第 2 期 2021 年 2 月
装备环境工程 EQUIPMENT ENVIRONMENTAL ENGINEERING
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某型飞机典型电连接器接插件插拔特性和 接触电阻仿真研究
王腾,郁大照,王泗环,张彤
(海军航空大学,山东 烟台 264001)
摘要:目的 仿真分析电连接器的插拔特性和接触电阻的变化规律。方法 以海军某型飞机典型电连接器接
接触电阻随接触压力的增大而减小,随表面粗糙高度的增大而增大,随粗糙斜率的增大而减小。结论 插拔
力、接触压力和形变量在插拔过程中的变化规律由接插件的材料和结构决定,接触压力和表面粗糙度的变
化对接触电阻产生了显著的规律性影响。
关键词:飞机;电连接器;接插件;插拔;接触电阻;仿真
中图分类号:TM503+.5
connectors on aircraft [J]. Equipment environmental engineering, 2021, 18(2): 037-043.
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WANG Teng, YU Da-zhao, WANG Si-huan, ZHANG Tong
(Naval Aviation University, Yantai, Shandong 264001, China)
#EIA-364-13A电子连接器的插拔力测试方法

电子连接器的插拔力测试方法公告EIA工程标准和出版物是为服务于公众利益而制定的,它是为了消除生产者和购买者之间的误解,促进产品的交流和提高,并帮助购买者在最短时间内挑选到他所需要的满意的产品﹒该标准的提出会促使EIA的成员在生产和销售产品时遵循该标准﹐而它也可以由国内外非EIA成员自愿使用。
对于推荐标准和出版物中采用的文章﹑材料﹑方法﹐EIA在选取时未考虑其专利内容,故在此过程中EIA对任何专利所有者不承担责任﹐对任何采用该标准的机构也不承担责任。
电子工业协会(EIA)工程部出版2001年华盛顿D.C.20006,N.W.Eye大街。
1983年印刷EIA版权所有U.S.A印制测试方法#13A电子连接器的插拔力测试方法此EIA推荐标准是基于国际电子技术委员会(IEC)的技术内容;推荐512—7,测试13a,插拔力,1978.它符合此IEC推荐的所有必要方面.测试方法#13A电子连接器的插拔力测试方法(摘自EIA建议标准NO.1653.在EIA P-5.12工作组组织下提出的。
)注:此TP-13A之前曾作为TP-13发布于EIA推荐标准RS-364-3。
1.0TP—13A插拔力测试2.0目的﹔此测试的目的是介绍一种决定电子连接器或其保护盖所需插拔力的标准方法。
3.0样品准备测试样品由一插头和一可接触端插座组成。
除非特别说明﹐样品应由所有可用硬件包括边缘﹑机罩﹑线夹﹑螺钉﹑导片或插座组成。
除非规格中另有说明,样品不需要任何方法进行润滑或清洗。
4.0测试方法4.1 测试仪器测试仪器包括﹔4.1.1可使样品以正常方式安装的安装夹具。
4.1.2测试中﹐测力表或力距表应置于连接器的合适位置,以便于读数指针位于量规的中间,这样,操作量规可精确到±2%。
4.1.3按要求,附属测量仪器应与测试样品相配合并随带测力表和力矩表(轴压等)。
4.2测试步骤4.2.1除非特别说明﹐样品应按正常情况进行安装。
4.2.2插入力4.2.2.1将两个相配的电子连接器放在机械装配初始位置﹐并且测力表和力矩表的读数为零。
电连接器在插拔应力下的接触电阻测试系统

电连接器在插拔应力下的接触电阻测试系统
佚名
【期刊名称】《河南科技大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】1990(000)001
【摘要】无
【总页数】1页(P84)
【正文语种】中文
【相关文献】
1.电连接器接触件插拔特性与接触电阻的仿真分析 [J], 任万滨;崔黎;翟国富;靳晋军
2.电连接器在动态应力环境中接触电阻的变化及电接触瞬断的检测与研究 [J], 王建军
3.某型飞机典型电连接器接插件插拔特性和接触电阻仿真研究 [J], 王腾;郁大照;王泗环;张彤
4.三轴随机振动下电连接器的松动机理及应力-电阻映射关系研究 [J], 刘少杰;仇原鹰;白金;杜建功;李静;王海东;王肇喜;张磊
5.电连接器插拔应力下接触电阻分析 [J], 丁睿;倪俊芳;黄世彬
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电连接器插拔及接触不良失效分析

电连接器插拔及接触不良失效分析
张剑;张彦;王震;朱艳红;赵秋芹
【期刊名称】《机电元件》
【年(卷),期】2024(44)1
【摘要】本文首先分析了电连接器常见的插拔及接触不良失效形式及相应的失效机理,然后以某印制板连接器插拔及接触不良故障案例为例,从材料、结构、工艺和使用环境出发,分析出导致连接器插拔不良及接触失效故障的各种原因。
本次案例对电连接器设计起到了警示作用,后期产品设计应充分考虑接触过深、缩口根部变形量过大等,对产品性能造成的影响。
通过对电连接器设计及工艺优化,提高电连接器性能。
【总页数】5页(P34-38)
【作者】张剑;张彦;王震;朱艳红;赵秋芹
【作者单位】泰州市航宇电器有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TP391.9
【相关文献】
1.高温电连接器有限元热分析与接触件插拔试验
2.基于有限元法对电连接器的插拔仿真分析
3.水下插拔式电连接器设计及接触体分析
4.电连接器接触体结构参数对插拔特性的影响分析
5.电连接器插拔应力下接触电阻分析
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浅析车用电线束插接器接触电阻的测试

浅析车用电线束插接器接触电阻的测试车用电线束插接器是车辆电气系统中关键的组织部件,扮演着连接电线束和电气控制单元的重要角色。
车用电线束插接器的接触电阻是它质量、可靠性、工作性能的关键参数,因此测试接触电阻是评估车用电线束插接器质量和可靠性的重要手段。
下面文章将从测试原理、测试方法、测试注意事项等角度对车用电线束插接器接触电阻的测试进行浅析。
一、测试原理接触电阻指电线束插接器接触部分导电性材料之间接触接口的内部导通阻力。
车用电线束插接器接触电阻测试的基本原理是在已知电流下测量电压降,然后使用欧姆定律来计算接触电阻。
理想情况下,插接器的接触触面应该光滑、平整,并且不应该存在任何氧化膜和其他杂质物质。
通过测试插接器的接触电阻,可以评估插接器的接触性能,判断其质量和可靠性。
二、测试方法1. 插头方法插头法是目前使用最多的接触电阻测试方法之一。
这种方法可以通过将插头插入插座或插座插入插头来测量接触电阻。
测试时需要把电压计或万用表接在插头或插座上以进行测量。
对于常规车用电线束插接器,插头法是一种简单而有效的测试方法。
2. six-wire four-terminal法six-wire four-terminal法是使用四根接线来实现接触电阻测试的一种高精度的方法,通过在测试过程中使用两个额外的接线来补偿测试系统中的电阻,从而消除电路阻抗和线路电阻对测试结果的影响。
该方法的优点是可以测量小接触电阻,适用于高精度测试。
三、测试注意事项1. 插头法测试时需要确保插头和插座之间完全接触,避免测量误差。
2. 在进行接触电阻测试时,操作人员需要保证测试环境温度稳定,避免电气系统发生异常,对测试结果造成影响。
3. 需要使用合适的测试仪器和设备,保证测试精度。
通常,万用表或特制的接触电阻检测设备可以用于接触电阻测试。
4. 使用六线四端法测试时,需要使用高精度的测试仪器和设备,并确保测试技术和方法正确。
综上所述,车用电线束插接器接触电阻的测试是评估插接器质量和可靠性的重要手段。
电连接器冠簧接触件结构分析及其接触可靠性

电连接器冠簧接触件结构分析及其接触可靠性周权;雷永涛;叶宇;王旭;蓝菲【摘要】接触可靠性是电连接器的一项关键指标,为了提高电连接器的接触可靠性,针对电连接器冠簧接触件,进行结构力学分析与接触电阻、单脚分离力的计算。
接触电阻和插拔力是影响接触可靠性的重要因素,通过测试插拔过程中的接触电阻、插入力和分离力随插拔次数的变化情况来分析冠簧接触件的接触件可靠性。
%Contact reliability is a key performance of electrical connectors .In order to improve contact reliabil-ity of electrical connectors ,the paper researches on the structural mechanics analysis ,contactresistance ,separation force of single crown contact .Contact resistance and insertion and withdrawal force play a very important role in the contact reliability of electrical connectors .Testing the change of contact resistance and insertion and withdrawal force during insertion and withdrawal process can be used to analyze the contact reliability of crown contact .【期刊名称】《机电元件》【年(卷),期】2015(000)001【总页数】4页(P44-47)【关键词】电连接器;冠簧接触件;接触电阻;接触可靠性;插拔试验【作者】周权;雷永涛;叶宇;王旭;蓝菲【作者单位】贵州航天电器股份有限公司,贵州贵阳,550009;贵州航天电器股份有限公司,贵州贵阳,550009;贵州航天电器股份有限公司,贵州贵阳,550009;贵州航天电器股份有限公司,贵州贵阳,550009;贵州航天电器股份有限公司,贵州贵阳,550009【正文语种】中文【中图分类】TN7841 引言随着航天航空工程、电子通信工程等领域的发展,电连接器作为传递电信号和电能的基础元件,在系统中运用越来越广。