故对一些高可靠性要求的产品,如航天用的电连接器必须要有洁净的装配生产环境条件,完善的清洗工艺及必要的结构密封措施,使用单位必须要有良好的贮存和使用操作环境条件。使用电压,使用电压达到一定阈值,会使电连接器的接触件膜层被击穿,而使接触电阻迅速下降!但由于热效应加速了膜层附近区域的化学反应,对膜层有一定的修复作用.于是阻值呈现非线性.在阈值电压附近,电压降的微小波动会引起电流可能二十倍或几十倍范围内变化。
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工业连接器四大连接形式:螺纹连接方式:一些在强振动环境下工作的大型接触器和电连接器经常使用的连接形式!这种连接形式可以在连接完成后安装保险丝,以防止松动。连接形式可靠,劣势是连接和卸载速度慢。卡口连接方式:卡口连接是一种可靠快速的连接和分离形式.卡扣连接形式的工业连接器大多具有正确的连接和锁定直观显示,可以从工业连接器连接螺母侧面的小孔中观察到。插拔连接方式:它是一种多用途的连接形式!当工业连接器的插头与插座连接分离时,它们的移动方向通常是往复的直线运动,不需要扭转和旋转,只需要很小的工作空间就可以完成连接和卸载!
如Y50X电连接器执行GJB101A-97标准,XC线簧孔电连接器执行GJB2889标准,直径为1mm的接触件接触电阻,铜合金≤5mΩ,铁合金≤15mΩ!正压力,接触件的正压力是指彼此接触的表面产生并垂直于接触表面的力。随正压力增加,接触微点数量及面积也逐渐增加,同时接触微点从弹性变形过渡到塑性变形!由于集中电阻逐渐减小,而使接触电阻降低.接触正压力主要取决于接触件的几何形状和材料性能。表面状态,接触件表面一是:由于尘埃、松香、油污等,在接点表面机械附着沉积形成的较松散的表膜,这层表膜由于带有微粒物质极易嵌藏在接触表面的微观凹坑处,使接触面积缩小,接触电阻增大,且极不稳定,二是:由于物理吸附及化学吸附所形成的污染膜,对金属表面主要是化学吸附,它是在物理吸附后伴随电子迁移而产生的。
工业连接器三大发展趋势:目前,对于任何工业连接器制造商来说,关键挑战是如何在尽可能小的包装中提供的技术性能.为了满足这一关键挑战,未来工业级连接器将向以下三个方向发展.必须减轻工业连接器和相关连接电缆的重量,以延长相应功能模块的使用寿命;第二个趋势提高工业连接器的坚固性、稳定性,尤其对于航空机载和自动化仪器应用市场;第三个趋势发展快速插拔连接器技术,这在工业级现场应用中越来越重要,因为用户不愿意也不可能回到实验室获取合适的工具来匹配或拔除现场连接器!
使接触电阻发生很大变化,不了解这种非线,就会在测试和使用接触件时产生错误.电流,当电流超过一定值时,接触件界面微小点处通电后产生的焦耳热作用而使金属软化或熔化,会对集中电阻产生影响,随之降低接触电阻。使用电压达到一定阈值,会使电连接器的接触件膜层被击穿,而使接触电阻迅速下降!但由于热效应加速了膜层附近区域的化学反应,对膜层有一定的修复作用!于是阻值呈现非线性!在阈值电压附近,电压降的微小波动会引起电流可能二十倍或几十倍范围内变化.