Tehnologija konektora

Crimp unutrašnje kontakte (RS / žice) od Connector

Crimp kontakti se koriste za kreiranje kola u općim primjenama PCB-a. Oni su pričvršćeni na žicu ili kabel kako bi stvorili ove veze. Ovaj članak predstavlja 7 unutrašnje kontaktne strukture konektora do inženjera ožičenja.
1. Dvostruka spirala i žičana opružna kontaktna struktura
Amphenol-ovo rješenje kontaktne strukture za konektore visoke struje u kontroli motora, motorni pogon i drugi dijelovi električnih vozila i hibridnih vozila usvaja dvostruku spiralnu strukturu (Figura 1), sa kontaktnom površinom od 65%. Ima malu silu umetanja i izvlačenja i visoku pouzdanost, radni napon može dostići 630 V, nazivna struja je 455 A, ima relativno visok kapacitet preopterećenja, a mehanički vek je više od 500 vrijeme. To je jedna od popularnih unutrašnjih kontaktnih struktura koje se trenutno koriste u oblasti visokonaponskih priključaka za električna vozila. Kontaktni sistem žičane opruge koji koristi Rosenberger (Figura 2) može postići više od 40 kontaktne tačke, ima visoku strujnu nosivost, štedi prostor, i ima nizak otpor kontakta i utičnicu.

RS PRO neizolovani prstenasti terminal, M10.5 Veličina klina, 50mm² do 50mm² Veličina žice | 125-1963

RS PRO neizolovani prstenasti terminal, M10.5 Veličina klina, 50mm² do 50mm² Veličina žice | 125-1963

Asortiman ferule žica bakreni Crimp konektor & Zatvoreno - Krajnji konektori žice, 7 Različite vrste krajnjih konektora (0.5 SQMM to 6 SQMM) & 1 Tip konektora sa zatvorenim krajevima žice

Asortiman ferule žica bakreni Crimp konektor & Zatvoreno – Krajnji konektori žice, 7 Različite vrste krajnjih konektora (0.5 SQMM to 6 SQMM) & 1 Tip konektora sa zatvorenim krajevima žice

RS PRO crveno izolirani muški špade konektor, Double Crimp, 0.5 x 4,75 mm Veličina kartice, 0.5mm² do 1,5 mm² | 267-4423

RS PRO crveno izolirani muški špade konektor, Double Crimp, 0.5 x 4,75 mm Veličina kartice, 0.5mm² do 1,5 mm² | 267-4423

2. Porozna struktura konektora otporna na habanje
Razvili smo porozni unutrašnji kontaktni prsten otporan na habanje za visokonaponske konektore za električna vozila, uključujući porozni elastični unutrašnji kontaktni prsten (Figura 3) i površinski premaz. Porozni elastični kontaktni prsten je visokoelastična otvorena cijev od legure bakra-nikl-silikona sa debljinom stijenke od 0.5 mm, unutrašnji prečnik od 8 mm, i dužina od 19 mm. Cev je u obliku luka i ima konkavni centar sa unutrašnjim prečnikom od 5 mm. Zid cijevi je raspoređen i ravnomjerno raspoređen sa rupama prečnika od 1.5 mm. Postoji šav duž ose cijevi, a širina šava se kontroliše unutar 0.5 mm. Površinski premaz je jedan od AgCu, AgSb, AgPd, i AuAg legure, sa debljinom od 0,5~2,0μs. Sadržaj Cu u premazu od legure AgCu je 1%~2%. Sadržaj Sb u prevlaci od legure AgSb je 1,5%~2,5%. Sadržaj Pd u premazu od AgPd legure je 8%~10%; sadržaj Ag u premazu od AuAg legure je 30%~40%. Prevlake od legure mogu se dobiti galvanizacijom ili magnetronskim raspršivanjem.
Kontakt ima jednostavnu strukturu, pouzdane performanse i širok spektar primjena, i može efikasno promovirati primjenu visokonaponskih konektora. U ovom članku, porozni elastični unutrašnji kontaktni prsten otporan na habanje ostvaruje mrežasti linearni kontakt sa utikačem, ima nizak otpor kontakta, i ispunjava zahtjeve otpora kontakta za LV215 visokonaponski konektor. The AgCu, AgSb, AgPd, i prevlake od AuAg legure koje se koriste umjesto čistog Ag ili čistog Au premaza unutrašnjeg kontaktnog prstena poboljšavaju otpornost na habanje unutrašnje kontaktne strukture. Kada je sadržaj Cu u prevlaci od legure AgCu 1% do 2%, otpornost na habanje je 3 do 5 puta veći od srebra. Kada je sadržaj Sb u prevlaci od legure AgSb 1,5%~2,5%, otpornost na habanje je 10~12 puta veća od otpornosti na srebro. Kada je sadržaj Pd u prevlaci od legure AgPd 8% do 10%, otpornost na habanje je 5 do 10 puta veći od čistog srebra. Kada je sadržaj Ag u prevlaci od AuAg legure 30% do 40%, otpornost na habanje je 8 do 10 puta veći od čistog zlata.

3. Elastični kontakti
Elastični kontakt utičnice (Figura 4) sastoji se od omotača, elastični komad i utičnica. Elastični kontaktni komad izrađen je od elastične žice ili elastične trake i savijen je u oblik koji uključuje kružni lučni kontaktni dio i dio za fiksiranje u obliku kuke. Ravnomjerno raspoređeni po obodu dizalice, kontaktni dijelovi u obliku luka su obješeni prema sredini dizalice kako bi formirali kliznu tačku oslonca, a unutrašnji kontaktni priključak je formiran u radijalnom smjeru dizalice. Ova struktura ima prednosti jednostavne strukture, niska sila umetanja i izvlačenja i velika nosivost.

RS PRO crveno izolirani ženski spade konektor, Double Crimp, 6.35 x 0,8 mm Veličina kartice, 0.5mm² do 1,5 mm² | 267-4136

RS PRO crveno izolirani ženski spade konektor, Double Crimp, 6.35 x 0,8 mm Veličina kartice, 0.5mm² do 1,5 mm² | 267-4136

Konektori za žice punjeni gelom tipa B - Silikonski telefonski alarmni kabel za spajanje zrna za niskonaponsku primjenu, Plava

Konektori za žice punjeni gelom tipa B – Silikonski telefonski alarmni kabel za spajanje zrna za niskonaponsku primjenu, Plava

RS PRO Ženski Crimp kružni kontakt konektor, Veličina žice 24 → 28 Awg

RS PRO Ženski Crimp kružni kontakt konektor, Veličina žice 24 → 28 Awg

Kontaktna elastična unutrašnja kontaktna struktura
Nedavno smo razvili elastičnu unutrašnju kontaktnu strukturu kontaktnog tipa za visokonaponske konektore za električna vozila [4], koji uključuje elastični kontaktni prsten (Figura 5), cilindrična kontaktna glava i tijelo utičnice. Elastični kontaktni prsten je fiksiran u kućištu utičnice, a zatim se spaja sa cilindričnom kontaktnom glavom. Elastični kontaktni prsten je otvorena cijevna struktura. Izbočine u obliku luka su ravnomjerno raspoređene na unutrašnjoj strani otvorene cijevne strukture, a elastični kontaktni prsten ima šavove duž pravca ose cijevi. Prečnik otvorene cevi elastičnog kontaktnog prstena je 3~16 mm, poluprečnik izbočine u obliku luka je 0,5~1 mm, a visina izbočine u obliku luka je 0,2~0,5 mm.

Struktura je jednostavna za obradu i ima pouzdane performanse. Višekontaktna elastična kontaktna struktura ima nizak otpor kontakta i može zadovoljiti zahtjeve otpora kontakta LV215 visokonaponskog konektora.
Višestruki nizovi izbočina postavljeni su na unutrašnji zid laserski izdubljene spojne cijevi (Figura 6), koji može stabilno dobiti višekontaktni pozitivni pritisak i osigurati pouzdanost kontakta.

Kontakti kontaktne strukture lisnate opruge
Kontaktna struktura lisnate opruge (Figura 7). Struktura uključuje glavni dio tijela u obliku slova C ili prstena i određeni broj trska formiranih na glavnom tijelu. Trska je opremljena kontaktnim dijelom okrenutim prema osi glavnog tijela, a trska je predviđena u najmanje dva reda duž aksijalnog smjera glavnog tijela. Dva susjedna reda su pomaknuta u aksijalnom smjeru kako bi se postigla bolja elastičnost i otpornost na začepljenje i isključivanje.
Novi cilindrični opružni kontakt
Dizajniran je novi tip cilindrične krune opruge [7], koji uključuje gornji kraj trake i donji kraj trake raspoređene na oba kraja cilindrične krune opruge, i nekoliko trska raspoređenih između gornje i donje krajnje trake. Svaka trska ima kontaktni dio koji se pruža aksijalno prema cilindričnoj krunoj oprugi (Smokva. 8). Ovo tehničko rješenje ima više kontaktnih tačaka, što može efikasno smanjiti kontaktni otpor, a unutrašnje izbočine trske podijeljene su u više slojeva. Tokom procesa umetanja igle, slojevi mogu biti u kontaktu sa iglama, efektivno smanjujući silu umetanja i izvlačenja klinova.

Bez obzira na gornju kontaktnu strukturu, sekundarni kontakt se formira preko srednjeg posrednika, nema direktnog kontakta između utikača i utičnice, što povećava rizik. Elastični visokonaponski utikač koji smo razvili (Figura 9) (patent je prihvaćen). Linearni elastični kontaktni komad na kontaktnom kraju utikača može direktno formirati linearni kontakt sa utičnicom kako bi se osigurao dobar kontakt utikača i utičnice bez potrebe za posrednicima kao što su krune opruge. Linearni elastični dio s prstenastim otvorom od nehrđajućeg čelika ugrađen je ispod linearnog elastičnog kontaktnog dijela, što poboljšava otpornost na zamor linearnog kontaktnog elastičnog komada i produžava vijek trajanja. Srebro-nikl, srebrno-nikl nanografitni listovi, ili srebro-nikl ugljične nanocijevi kompozitni premazi se koriste umjesto konvencionalnih srebrnih ili zlatnih premaza kako bi se poboljšala tvrdoća i otpornost na habanje premaza. Povećan je broj ukopčavanja i iskopčavanja visokonaponskih terminala. Na bazi visokonaponske latice utičnice, površina čepa je napravljena u navoj u obliku zuba. Takođe postiže linearni kontakt između utikača i utičnica bez potrebe za međumedijima kako bi se osigurala pouzdanost kontakta visokonaponskog konektora.

Zaključak
Ukratko, postoje dva trenda u strukturnom dizajnu visokonaponskih konektora. Jedan je da se promijeni iz originalnog površinskog kontakta niskog pritiska na linijski kontakt strukture dvostruke spiralne krivulje, linijska opružna struktura, porozna struktura otporna na habanje, kontaktna struktura lisnate opruge, i elastičnu strukturu dizalice pod visokim pritiskom za povećanje kontaktne površine. Smanjite kontaktni otpor i povećajte strujni kapacitet. Drugi koristi višekontaktni kontaktni prsten, šuplja spojna cijev s nizom izbočina, i novu cilindričnu krunu oprugu za direktnu realizaciju kontakta u tački kako bi se smanjio kontaktni otpor i poboljšao strujni kapacitet. Elastični visokonaponski utikač može direktno formirati linearni kontakt sa utičnicom bez potrebe za posrednicima kao što su krune opruge.