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连接器涉及机械学科
机械学是连接器所用到的电重要的学科之一,从连接器产品结构设计、模具设计到加工成型到处都利用到机械领域的知识。
比如说产品结构设计将涉及端子结构设计、塑胶结构设计、DIP Latch、铁壳等附件的结构设计,以及其相互配合状况,自始至终都要用到工程语言—图学表达,当然图学也是任何设计不可缺少
ZH1.5连接器端子制造商
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视频作者:东莞市捷友连接器有限公司
连接器涉及机械学科
机械学是连接器所用到的电重要的学科之一,从连接器产品结构设计、模具设计到加工成型到处都利用到机械领域的知识。
比如说产品结构设计将涉及端子结构设计、塑胶结构设计、DIP Latch、铁壳等附件的结构设计,以及其相互配合状况,自始至终都要用到工程语言—图学表达,当然图学也是任何设计不可缺少的工具之一,AUTOCAD的应用使制图与设计更加方便,而且许多产品的设计也应用到机械机构设计技巧,如:ZIF的零插拔机构设计,使其省力又方便。DIMM的Module插入成品内后,Latch能自动反扣,以及Latch掰 开后又有轻轻将Module自动弹出等等。连接器的树脂成形部可能会有黑点等异物或一定程度的颜色差异,但这不会影响到产品性能。
对连接器开发来说,重要的影响因素应该是模具设计,其影响度要占70%左右,因为无论是塑胶、端子及其它附件,其形状尺寸全靠模具来保证,其精度也受到模具精度的限制,而模具又恰恰是机械知识比较综合的体现,无论是注塑模具、冲压模具、其形状、结构、装配无一不是机械知识综合应用。端子插拔力主要是指公母端子互相夹持力以及相关晶片、卡、插入连接器内相互夹持的力量,也就是常说的正压力,正压力不仅影响到插拔力,而且对接触阻抗也有较大的影响。
加工成型利用机械知识主要是装配机台的设计开发以及按产品的设地要求进行装配组装。
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连接器功能之一 电力应用
电力传输与信号传输相比有两点不同之处。一点,也是明显的,是用于传递较高电流。信号传递的电流通常不超过1安培,多也不会超过几安培,而电力传输的电流可达到几十乃至几百安培。第二点是由于电流导致的焦耳热而产生的温度升高。信号接触过程产生的焦耳热与周围的温度相差不多。因光缆在分前端机房都接上配线箱,再通过活接头与分路器连接,怀疑为活接头有故障,更换一新活接头后故障排除。相反地,电力传输的比率又是基于温度的升高,温度的升高,又产生相应的比率电流。一次30度的温度的升高通常作为一个电流比率的标准。
因此,为满足电流额定值及性能的稳定性要求,控制焦耳热是很有必要的,这就需要在设计当中考虑信号传递的同时也要考虑电量的传输。尤其对电阻大的端子,焦耳热是一重要因素,必须将其减小到很低程度,而且,接触面的电阻也必须减小到很低程度,使其产生的热量较小化。例如,球场上点灯用的连接器和硬盘驱动器的连接器,以及点燃火箭的连接器是大不相同的。从选材的角度来说,当然是选择高导电率或是横截面积较大的端子以减小电阻,另外,传输电压或增加接触面积亦可减小接触部分的电阻。连接器在设计画图的图纸中都会描会技术参数.
连接器测试的原因
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