Technologia złącza

Zaciśnij styki wewnętrzne (RS / drut) złącza

Styki zaciskane służą do tworzenia obwodów w ogólnych zastosowaniach PCB. Są one przymocowane do drutu lub kabla w celu utworzenia tych połączeń. W tym artykule przedstawiono 7 wewnętrzne struktury stykowe złączy do inżynierów wiązek przewodów.
1. Konstrukcja stykowa z podwójną spiralą i sprężyną drutową
Rozwiązanie struktury styków Amphenol do złączy wysokoprądowych w sterowaniu silnikami, napęd silnikowy i inne części pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych przyjmują strukturę podwójnej helisy (Postać 1), z powierzchnią styku 65%. Ma niską siłę wkładania i wyciągania oraz wysoką niezawodność, napięcie robocze może osiągnąć 630 V, prąd znamionowy wynosi 455 A, ma stosunkowo dużą zdolność przeciążania, a żywotność mechaniczna to więcej niż 500 czasy. Jest to jedna z popularnych struktur styków wewnętrznych, stosowanych obecnie w dziedzinie połączeń wysokiego napięcia pojazdów elektrycznych. System styków sprężynowych drutowych stosowany przez firmę Rosenberger (Postać 2) może osiągnąć więcej niż 40 punkty kontaktowe, ma dużą obciążalność prądową, oszczędza miejsce, i ma niską rezystancję styku i siłę wtyku.

Nieizolowany terminal pierścieniowy RS PRO, Rozmiar kołka M10,5, 50mm² do 50 mm² Rozmiar drutu | 125-1963

Nieizolowany terminal pierścieniowy RS PRO, Rozmiar kołka M10,5, 50mm² do 50 mm² Rozmiar drutu | 125-1963

Asortyment miedzianego złącza zaciskanego z tulejką & Zamknięte - Złącza końcowe przewodów, 7 Różne typy złączy końcowych (0.5 SQMM do 6 Mkw.kw) & 1 Typ złączy przewodów zamkniętych

Asortyment miedzianego złącza zaciskanego z tulejką & Zamknięte – Złącza końcowe przewodów, 7 Różne typy złączy końcowych (0.5 SQMM do 6 Mkw.kw) & 1 Typ złączy przewodów zamkniętych

Izolowane męskie złącze widełkowe RS PRO w kolorze czerwonym, Podwójne zaciskanie, 0.5 Rozmiar zakładki x 4,75 mm, 0.5mm² do 1,5 mm² | 267-4423

Izolowane męskie złącze widełkowe RS PRO w kolorze czerwonym, Podwójne zaciskanie, 0.5 Rozmiar zakładki x 4,75 mm, 0.5mm² do 1,5 mm² | 267-4423

2. Porowata, odporna na zużycie struktura złącza
Opracowaliśmy porowaty i odporny na zużycie wewnętrzny pierścień stykowy do złączy wysokiego napięcia do pojazdów elektrycznych, łącznie z porowatym, elastycznym wewnętrznym pierścieniem kontaktowym (Postać 3) i powłoka powierzchniowa. Porowaty, elastyczny pierścień kontaktowy to wysoce elastyczna, otwarta rura ze stopu miedzi, niklu i krzemu o grubości ścianki 0.5 mm, średnica wewnętrzna 8 mm, i długość 19 mm. Rura ma kształt łuku i ma wklęsły środek o średnicy wewnętrznej 5 mm. Ścianka rury jest naprzemienna i równomiernie rozmieszczona z otworami o średnicy 1.5 mm. Wzdłuż osi rurki znajduje się szew, a szerokość szwu jest kontrolowana wewnątrz 0.5 mm. Powłoka powierzchniowa to AgCu, AgSb, AgPd, i stopy AuAg, o grubości 0,5 ~ 2,0 μs. Zawartość Cu w powłoce stopowej AgCu wynosi 1% ~ 2%. Zawartość Sb w powłoce stopu AgSb wynosi 1,5% ~ 2,5%. Zawartość Pd w powłoce stopowej AgPd wynosi 8% ~ 10%; zawartość Ag w powłoce stopowej AuAg wynosi 30% ~ 40%. Powłoki stopowe można otrzymać metodą galwanizacji lub napylania magnetronowego.
Kontakt ma prostą strukturę, niezawodne działanie i szeroki zakres zastosowań, i może skutecznie promować stosowanie złączy wysokiego napięcia. W tym artykule, porowaty, odporny na zużycie, elastyczny wewnętrzny pierścień stykowy zapewnia liniowy kontakt siatki z wtyczką, ma niską rezystancję styku, i spełnia wymagania dotyczące rezystancji styków złącza wysokiego napięcia LV215. AgCu, AgSb, AgPd, i powłoki stopowe AuAg zastosowane zamiast powłoki z czystego Ag lub czystego Au wewnętrznego pierścienia stykowego poprawiają odporność na zużycie wewnętrznej struktury styku. Gdy zawartość Cu w powłoce stopu AgCu wynosi 1% Do 2%, odporność na zużycie wynosi 3 Do 5 razy wyższe niż srebro. Gdy zawartość Sb w powłoce stopu AgSb wynosi 1,5% ~ 2,5%, odporność na zużycie jest 10 ~ 12 razy większa niż w przypadku srebra. Gdy zawartość Pd w powłoce stopu AgPd wynosi 8% Do 10%, odporność na zużycie wynosi 5 Do 10 razy wyższa niż w przypadku czystego srebra. Gdy zawartość Ag w powłoce stopu AuAg wynosi 30% Do 40%, odporność na zużycie wynosi 8 Do 10 razy wyższa niż w przypadku czystego złota.

3. Elastyczne styki jack
Elastyczny styk gniazdowy (Postać 4) składa się z osłony, element elastyczny i gniazdo. Elastyczny element stykowy jest wykonany z elastycznego drutu lub elastycznego paska i jest wygięty w kształt obejmujący część stykową w kształcie łuku kołowego i część mocującą w kształcie haczyka. Ułożone równomiernie na obwodzie podnośnika, części stykowe w kształcie łuku są zawieszone w kierunku środka podnośnika, tworząc przesuwny punkt podparcia, oraz wewnętrzny podnośnik stykowy jest utworzony w kierunku promieniowym podnośnika. Konstrukcja ta ma zalety prostej konstrukcji, niska siła wkładania i wyciągania oraz duża nośność.

Izolowane żeńskie złącze widełkowe RS PRO w kolorze czerwonym, Podwójne zaciskanie, 6.35 Rozmiar zakładki x 0,8 mm, 0.5mm² do 1,5 mm² | 267-4136

Izolowane żeńskie złącze widełkowe RS PRO w kolorze czerwonym, Podwójne zaciskanie, 6.35 Rozmiar zakładki x 0,8 mm, 0.5mm² do 1,5 mm² | 267-4136

Złącza przewodowe typu B wypełnione żelem - Silikonowa złączka zaciskana do przewodu telefonicznego alarmowego do zastosowań niskonapięciowych, Niebieski

Złącza przewodowe typu B wypełnione żelem – Silikonowa złączka zaciskana do przewodu telefonicznego alarmowego do zastosowań niskonapięciowych, Niebieski

Styk żeńskiego złącza okrągłego zaciskanego RS PRO, Rozmiar drutu 24 → 28 AWG

Styk żeńskiego złącza okrągłego zaciskanego RS PRO, Rozmiar drutu 24 → 28 AWG

Kontakt elastyczna wewnętrzna struktura styku
Niedawno opracowaliśmy elastyczną konstrukcję styków wewnętrznych typu stykowego do złączy wysokiego napięcia do pojazdów elektrycznych [4], który zawiera elastyczny pierścień kontaktowy (Postać 5), cylindryczną główkę stykową i korpus gniazda. Elastyczny pierścień stykowy mocuje się w korpusie gniazda, a następnie styka się z cylindryczną główką stykową. Elastyczny pierścień kontaktowy ma konstrukcję otwartej rurki. Wewnątrz otwartej konstrukcji rurowej znajdują się równomiernie rozmieszczone występy w kształcie łuku, a elastyczny pierścień stykowy jest wyposażony w szwy wzdłuż kierunku osi rury. Średnica otwartej rurki elastycznego pierścienia kontaktowego wynosi 3 ~ 16 mm, promień występu w kształcie łuku wynosi 0,5 ~ 1 mm, a wysokość występu w kształcie łuku wynosi 0,2 ~ 0,5 mm.

Struktura jest prosta w obróbce i ma niezawodne działanie. Wielostykowa elastyczna struktura styku ma niską rezystancję styku i może spełniać wymagania dotyczące rezystancji styku złącza wysokiego napięcia LV215.
Na wewnętrznej ścianie wydrążonej laserowo rurki łączącej znajduje się wiele układów wybrzuszeń (Postać 6), które mogą stabilnie uzyskać wielostykowe nadciśnienie i zapewnić niezawodność kontaktu.

Styki konstrukcji stykowej resora piórowego
Konstrukcja stykowa resora piórowego (Postać 7). Struktura obejmuje część główną korpusu w kształcie litery C lub pierścienia oraz pewną liczbę stroików utworzonych na korpusie głównym. Stroik wyposażony jest w styk skierowany w stronę osi korpusu głównego, oraz stroik jest umieszczony w co najmniej dwóch rzędach wzdłuż kierunku osiowego głównego korpusu. Dwa sąsiednie rzędy są przesunięte w kierunku osiowym, aby uzyskać lepszą elastyczność i odporność na zatykanie i wypinanie.
Nowy cylindryczny styk sprężyny koronowej
Zaprojektowano nowy typ sprężyny koronowej cylindrycznej [7], który zawiera górną taśmę końcową i dolną taśmę końcową rozmieszczone na obu końcach cylindrycznej sprężyny koronowej, oraz kilka stroików umieszczonych pomiędzy górnym i dolnym pasmem końcowym. Każdy stroik ma część stykową rozciągającą się osiowo w kierunku cylindrycznej sprężyny koronowej (Figa. 8). To rozwiązanie techniczne ma więcej punktów kontaktowych, co może skutecznie zmniejszyć rezystancję styku, a wewnętrzne występy trzciny są podzielone na wiele warstw. Podczas procesu wstawiania pinów, warstwy mogą stykać się z kołkami, skutecznie zmniejsza siłę wkładania i wyciągania szpilek.

Niezależnie od powyższej struktury kontaktów, kontakt wtórny powstaje poprzez pośrednika, nie dotykać bezpośrednio wtyczki i gniazdka, co zwiększa ryzyko. Opracowaliśmy elastyczną wtyczkę wysokiego napięcia (Postać 9) (patent został zaakceptowany). Liniowy elastyczny element stykowy na końcu stykowym wtyczki może bezpośrednio tworzyć liniowy kontakt z gniazdem, aby zapewnić dobry kontakt wtyczki z gniazdem bez konieczności stosowania pośredników, takich jak sprężyny koronowe. Pod liniowym elastycznym elementem stykowym osadzona jest pierścieniowa część elastyczna ze stali nierdzewnej, co poprawia odporność zmęczeniową elastycznego elementu o styku liniowym i wydłuża żywotność. Srebro-nikiel, arkusze nanografitu srebrno-niklowego, lub zamiast konwencjonalnych powłok ze srebra lub złota stosuje się powłoki kompozytowe z nanorurek węglowo-srebrowo-niklowych w celu poprawy twardości i odporności powłoki na zużycie. Zwiększona została ilość podłączania i odłączania zacisków wysokiego napięcia. Na bazie gniazda płatkowego wysokiego napięcia, powierzchnia wtyczki jest uformowana w gwint w kształcie zęba. Osiąga również liniowy kontakt pomiędzy wtyczkami i gniazdami bez konieczności stosowania mediów pośrednich, aby zapewnić niezawodność styku złącza wysokiego napięcia.

Wniosek
Krótko mówiąc, W projektowaniu konstrukcyjnym złączy wysokiego napięcia można wyróżnić dwa trendy. Jednym z nich jest zmiana pierwotnego kontaktu powierzchniowego pod niskim ciśnieniem na kontakt liniowy o strukturze krzywej podwójnej helisy, konstrukcja sprężyny liniowej, porowata, odporna na zużycie struktura, konstrukcja stykowa resora piórowego, oraz elastyczną konstrukcję podnośnika pod wysokim ciśnieniem, aby zwiększyć powierzchnię styku. Zmniejsz rezystancję styku i zwiększ obciążalność prądową. Drugi wykorzystuje wielostykowy pierścień kontaktowy, wydrążona rurka łącząca z szeregiem wybrzuszeń, oraz nową cylindryczną sprężynę koronową do bezpośredniego kontaktu punktowego w celu zmniejszenia rezystancji styku i poprawy obciążalności prądowej. Elastyczna wtyczka wysokiego napięcia może bezpośrednio stykać się liniowo z gniazdem, bez konieczności stosowania pośredników, takich jak sprężyny koronowe.