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汽车毗连器端子接触电阻剖析-2

如汽车毗连器端子接触电阻剖析-1所说, 下面是更多因素对接触电子的影响和说明

  • 端子正向力的影响

端子正向力是指爆发于公端子和母端子接触外貌并笔直于接触外貌的力 。凭证接触电阻的作用原理剖析,随着端子正向力的增添,端子接触界面的现实接触点数目和面积也逐渐增添,因此,现实接触面积随正向力的增添而增添 。

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端子接触界面的附加电阻盘算公式如下:

(1)R=K*P*√(H/F)

式中:R为公端子和母端子接触界面的附加电阻;

k为盘算系数;

p为端子质料的电阻率;

H为端子质料的硬度;

F为端子的正向力 。

由式(l)可知,公端子和母端子接触界面的附加电阻R与端子正向力的开方成反比 。因此,插接器设计时可在包管机械性能的条件下,通过改变端子的正向力,来降低端子接触界面的附加电阻,以确保电力转达及信号转达的稳固性 。

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  • 端子接触界面外貌状态的影响

端子接触界面外貌状态对接触电阻的影响主要体现在接触界面的外貌粗糙度和外貌氧化膜状态对接触电阻的影响 。接触界面粗糙度对接触电阻有一定的影响,这主要是由于粗糙度差别会造成接触界面微观接触点数目的差别,并最终影响接触电阻的巨细 。

接触界面的外貌氧化膜由接触界面与大气的接触爆发,使用中的化学侵蚀和电侵蚀会使情形变得更严重 。外貌氧化膜的厚度和状态决议膜层电阻的巨细,因此,接触界面的外貌氧化膜对接触电阻有一定的影响 。

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  • 使用电压的影响

界面的氧化膜击穿,使端子接触界面的膜层电阻降低,从而降低端子的接触电阻 。但由于电压作用下的热效应加速了膜层周围区域的化学反应,对膜层有一定的修复作用,因此,膜层电阻泛起非线性转变 。电压降在击穿电压周围的细小波动,即可引起电流在几十倍规模的变换,使接触电阻爆发很大转变 。相识这种非线性转变,有助于准确剖析接触电阻的非线性转变,阻止在测试和使用时爆发过失 。

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  • 使用电流的影响

端子接触界面的电流抵达一定值时,接触界面接触点处由于通电而爆发的焦耳热使金属软化或熔化,从而改变接触点的数目和面积,使端子接触界面现实接触面积大幅增添,接触电阻则大幅降低 。而焦耳热引起的化学反应通过修复膜层又使膜层电阻非线性增添,从而使接触电阻升高 。凭证现实履历,电流所爆发的焦耳热一样平常会降低接触电阻 。

  • 接触电阻的测试

 

  • 测试模子的建设

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插接器端子接触界面的附加电阻无法直接丈量, 因此, 需要建设一个合适的测试模子以抵达丈量的目的 。上图所示是一个接触界面附加电阻的测试模子 。图中 T1 和T2 为距导体压接中心75mm的焊接感应点,现实丈量的电阻是两个焊接感应点T1和T2间的电阻RC及150mm所使用导线的电阻RP 。

两个丈量值的差被界说为插接器端子的接触电阻, 公式如下:

R=RC-RP

其中R为公端子和母端子间的接触电阻

RC为测试模子丈量的总电阻

RP,为150mm所使用导线的电阻 。

如上可知:该模子所测试的接触电阻包括端子接触界面的附加电阻、端子的导体电阻、端子与电线的导体压接电阻 。

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  • 电压降换算接触电阻

在标称电流状态下,通过测试导线压接和端子接触区域的电压降,来获得所需要的接触电阻l 。通过丈量两个焊接感应点T1和T2间的电压降,并凭证可调电源包管的标称电流,可盘算出所需要的电阻值 。凭证文中对接触电阻的影响因素剖析可知,端子接触界面的附加电阻在电压和电流作用下泛起非线性转变,而插接器在汽车中的使用,许多是处于电压和电流的作用下,因此,本试验所测得的接触电阻靠近强电流电路中插接器的现实使用状态 。尤其是热老化、温湿循环、电流循环等试验后举行的电压降测试,更能反应现实使用状态 。

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  • 低电平接触电阻

插接器在汽车中用于信号传输时,经;岱浩鸲俗咏哟ソ缑媲虻牡缪菇岛偷缌骱苁堑,缺乏以影响接触界面的附加电阻,因此,使用电压降换算接触电阻法测得的效果不可有用反应该使用情形的现实接触电阻 。

低电平接触电阻丈量法是使用微型欧姆表测试导线压接和端子接触区域的电阻 。使用微型欧姆表丈量两个焊接感应点T1、T2间的电阻和l50mm长度的所使用导线的电阻,据此可盘算出所需要的接触电阻 。

凭证欧姆表的事情原理,使用微型欧姆表丈量电阻时,电路中的电流和所测区域的电压降远低于能影响接触界面附加电阻所需要的电流和电压降,因此,本试验所测得的接触电阻更能反应微电流电路中插接器的现实使用情形 。尤其是热老化、温湿循环、电流循环等试验后举行的低电平接触电阻测试,能包管接触界面膜层不被电压降和电流破损的情形下测得,更能反应现实使用状态 。

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接触电阻是汽车用插接器的主要电气性能,接触电阻的影响因素有端子质料、接触界面几何形状、端子正向力、端子接触界面的外貌状态、使用电压和电流等 。电压降换算接触电阻和低电平接触电阻两种测试要领所测效果划分反应了插接器在强电流电路和微电流电路下的现实使用状态 。更多感兴趣的毗连器方面的信息, 接待旅行九游会j9官网网站:http://www.lhecn.com/

 

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