广东7 16连接器设计
电连接器用于实现电信号的传输和控制,在航空航天领域受到广应用,电连接器能否可靠地连接电路及传递信号,直接影响到整个系统的正常运行。以某圆形电连接器在机电作动器上的应用为背景,电连接器要跟随机电作动器承受多种振动、冲击、运输等力学环境的考核,原则上电连接器应能承受机电作动器的振动、冲击、运输等力学环境而不发生机械损坏现象,在实际试验过程中,发现圆形连接器芯部绝缘体脱落。某机电作动器在进行Z向(切向)冲击试验后,更换Y向(径向)进行试验时,发现某圆形电连接器芯部绝缘体脱落。我国连接器主要以中低端为主,**连接器占比较低,但需求增速较快。广东7 16连接器设计
连接器接触件的性能指标有:1)屈服强度又称为降服强度,是材料屈服的临界应力值。屈服强度对连接器影响:选择越高屈服强度的金属材料,端子的正向力越大。2)抗拉强度。当材料屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达较大值。此后,材料抵抗变形的能力明显降低,并在薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。材料受拉断裂前的较大应力值(b点对应值)称为强度极限或抗拉强度。3)伸长率指金属材料受外力(拉力)作用断裂时,伸长的长度与原来长度的百分比。4)硬度。材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。固体对外界物体入侵的局部抵抗能力,是比较各种材料软硬的指标。因连接器所有金属材料极薄,以维氏硬度(HV)测量。硬度是连接器选材的一个重要参数。5)R/T比。所谓R(radius)指折弯的内径,T(thickness)指材料的厚度。如果想要成型出来的产品内径越小,则必须选择R/T比越小的材料。 上海SMC连接器设计使用连接器使工程师们在设计和集成新产品时,以及用元部件组成系统时,有更大的灵活性。
连接器绝缘体常用材质:
通常有:PBT、NYLON、ABS、PC、LCP等材料如附表一所示,但原则上采用耐燃性较佳之材质。
a.PBT料:
一般常用PBT料加20-30%玻璃纤维,具有抗裂防冲击、防电能力,其耐磨性好,磨擦系数较低,自身润滑效果好,耐油耐化学药品性好。在高温高湿下伋有很好的介电强度。其缩水率0.6%-3.0%之间,其耐温为230℃左右。成型性好,具耐燃性。其为连接器产品常用胶料。
b.NYLON66、NYLON6T、PC、LCP料:
其缩水率1.0%-0.3%,耐温比PBT高,常用NYLON66耐温260℃--280℃,NYLON6T耐温280℃--300℃,LCP耐温290℃--320℃。但其吸水性较大,一般用于耐高温与PITCH较少的产品(如SMD、HOUSING、PLCC等产品)
C.ABS料:
具有良好抗冲击韧性、耐油性、耐磨性、容易成型、硬质性好、刚性好,耐温100℃左右,一般用于连接器中辅助产品上。
连接器技术的发展呈现出如下特点:信号传输的高速化和数字化、各类信号传输的集成化、产品体积的小型化微型化、产品的低成本化、接触件端接方式表贴化、模块组合化、插拔的便捷化等等。以上技术表示了连接器技术的发展方向,但需要说明的是:以上技术并不是所有连接器都必需的,不同配套领域和不同使用环境的连接器。连接器属于电子设备用机电元件,其规格层次为:
门类(family)例:连接器
分门类(sub-family)例:圆形连接器
类型(type)例:YB型圆形连接器
品种(style)例:YB3470
规格(variant) 连接器的微型化开发技术主要针对连接器微型化趋势而开发,可应用于0.3mm以下微小型连接器上。
设想一下如果没有连接器会是怎样?这时电路之间要用连续的导体长久性地连接在一起,例如电子装置要连接在电源上,必须把连接导线两端,与电子装置及电源通过某种方法(例如焊接)固定接牢。这样一来,无论对于生产还是使用,都带来了诸多不便。 以LED景观灯为例。从电源到灯座的距离一般都会比较大,如果从电源到灯座都是每根线从头到尾连接,那将会给施工带来不必要的麻烦,而且会造成线材浪费。有人会疑问,直接从火线开个缺口,将电线导电的部位接到一起,再缠上几层绝缘胶不也可以吗?不一定非要用连接器。首先,绝缘胶布大多容易老化,存在安全隐患;其次直接用电线搭在一起的接头机械性能是很差的,线路稍微振动拉伸很容易造成断路,而且接口接触不良,容易造成发热,从而引发火灾;况且户外环境恶劣,防水防盐防老化等要求都会比较高,绝缘胶远达不到要求。但是如果在户外照明中使用高性能防水连接器,不仅简化了电网的安装,而且这一切的安全隐患都会降到很低的水平。电气性能连接器的主要电气性能包括接触电阻、绝缘电阻和抗电强度。广东SMC连接器
机械性能是连接器的机械寿命。广东7 16连接器设计
连接器接触对是指连接器的阳性接触件和阴性接触件相互接触实现电连接的金属元件,阳性接触件和阴性接触件在接触区形成一个电阻,称之为接触电阻。接触电阻有以下几部分组成:1)集中电阻Rc。清洁的金属表面通过施加一定的压力互相接触在一起时形成的电阻Rc称之为集中电阻,由于接触区的接触面积很小,电流一到接触区相互被压缩在一起,使电流密度增加,此对产生的电阻称之为集中电阻。2)膜层电阻Rt。金属表面由于吸附气体或表面产生氧化或磁化或受到吸附的氧化物的污染而在表面形成一层薄膜,这种薄膜往往是电的不良导体,从而造成接触电阻很高。这种薄膜在一定的压力,摩擦以及一定电压作用下碎裂,使得底层金属互相接触,产生隧道效应,故电阻Rt称为隧道电阻。3)金属导体本身的体积电阻Rb。不同材料的体积电阻不同,体积电阻的大小取决于合金的金相组织结构。当材料上附加一个电场时,其自由移动的电子云在电场的作用下,加速向正极移动,移动越快,材料的导电率就越好而合金中的“杂质”或微量元素的存在,又引起电场的不均匀度。从而扩大了电子运动的偏转和反射量的增加。并增大了偏移量和反射量,这对材料的导电率产生了不利的影响。不同合金材料,电阻率变化很大。 广东7 16连接器设计
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