接触电阻是连接器的关键电气性能参数之一。它反映了连接器接触件之间的导电性能。较低的接触电阻意味着更好的信号传输质量和更低的功率损耗。接触电阻主要受几个因素影响。首先是接触件的材料,如前面所述,使用金、银等贵金属镀覆的接触件通常具有较低的接触电阻。其次是接触压力,适当的接触压力可以使接触件之间的接触面...
经优化设计后建议采用围压、点压相结合的压接方法将压接深度控制在,以有效压紧端子和电缆。如果压接长度过长,则易造成压接力过大,同时浪费材料,使压接区的结构利用率低;如果压接长度过短,则易造成端子与电缆接触而积过小,无法满足汽车高压线束要求的压接强度(即端子与电缆的保持力),同时导致电导率过低。因此,电缆与接插件端子的压接长度必须进行严格控制。通常压接长度La的计算公式为:式中:Ft为对应端子的拉脱力,即不同尺寸电缆的拉脱力(标准要求如表1所示);Fz为端子与电缆接触而上的摩擦力;R为电缆压接后的半径。3、压接性能试验为了进一步了解压接工艺技术中端子结构、压接方式、压接高度、压接长度各影响因素对汽车高压线束压接后电气性能和机械性能的影响,以额定电流200A的汽车线束(选用的电缆截而积为25mm²,好大通过电流为300A)为例,展开了相关汽车高压线束压接性能试验研究。汽车高压线束压接性能试验中各汽车高压线束试样所采用的压接工艺如表2所示,其中试样1采用了传统的压接工艺,试样2采用了优化设计的端子结构、压接方式、压接长度以及传统的压接高度,试样3采用了优化设计的端子结构、压接方式、压接高度、压接长度。汽车连接器的插拔次数和可靠性是评估其寿命的重要指标。柳州电池连接器制造
且在从几十mhz至几百mhz的频带中例如设为小于或等于1ω的比较低的阻抗。即,连接器1还具有第1电容器6a。第1电容器6a是将框架接地图案52和信号接地图案53连接的元件。如上所述,第1连接器框体2与框架接地图案52连接,第2连接器框体3与信号接地图案53连接。第1电容器6a将第1连接器框体2和第2连接器框体3连接。由此,第1电容器6a将框架接地图案52和信号接地图案53连接。第1电容器6a例如推荐是没有连接引线端子的陶瓷电容器。第1电容器6a示出感应性即电感的特性,第1电容器6a的尺寸与阻抗的大小存在关系。因此,第1电容器6a推荐是纵向及横向各自的长度为几mm的比较小型的。第1连接器框体2和第2连接器框体3,例如以几mm的距离分离。第1连接器框体2还具有对通信用线缆插头98的插头框体部99进行连接的插头框体连接部23。在图1中还示出了通信用线缆插头98。通信用线缆插头98的插头框体部99,从设置有插头框体连接部23的端部侧向连接器1的内部插入。在第1树脂框体4可以局部地涂敷导性材料。在第1树脂框体4设置有能够将通信用线缆插头98插入的开口部41。第1树脂框体4具有用于将第1树脂框体4固定于电路基板51的凸起42。例如,凸起42向在电路基板51设置的开口插入。深圳电机连接器防水汽车连接器能够确保各个电子设备之间的可靠连接。
闩锁部33钩挂到第2锁定部52,并且cpa闩锁30向前方移动。当cpa闩锁30向前方移动时,cpa闩锁30的前方移动限制部35和第1壳体10的限制壁18抵接,另外在闩锁部33和第2锁定部52抵接的状态下,cpa闩锁30向前方的移动停止。这样,可防止第1壳体10从第2壳体50脱离。此时的cpa闩锁30的位置成为动作停止位置。接着,对本实施方式的作用进行说明。如图8、图9所示,将第1壳体10和第2壳体50嵌合,使cpa闩锁30从解除位置移动到保证嵌合位置。在该状态下,即使按压第1按压部15使第1锁定部17向上方移位,第1锁定部17的上表面也抵接于cpa闩锁30的限制移位部34,从而向上方的移位被阻止。由此,在保证嵌合位置上防止第1壳体10从第2壳体50脱离。为了将第1壳体10和第2壳体50的嵌合解除,首先,将cpa闩锁30向后方拉。此时,限制移位部34向上方柔性移位,cpa部36跨到第1锁定部17上,且cpa部36向后方移动。当进一步将cpa闩锁30向后方拉时,如图10所示,cpa闩锁30的闩锁部33与第1锁定部17抵接,cpa闩锁30向后方的移动停止。由此,cpa闩锁30的位置成为解除位置。在解除位置上,即使按压闩锁按压部32使闩锁部33向上方移位,如图11所示,也因为闩锁框状部31的下表面与第1壳体10的突起部19抵接。
凸圈的后端面至限位卡槽前端之间的外周为辅助限位外圆面,凸圈的外周向内开设有定位卡槽,定位卡槽的槽底延伸至辅助限位外圆面上,凸圈的外周向内还开设有固定卡槽,固定卡槽的槽底延伸至辅助限位外圆面上,固定卡槽的槽底还开设有固定盲孔,凸圈上固定卡槽两侧的部位还切除形成有限位平面,柱形体一侧壁上还开设有一定位孔,一定位孔和一盲孔相连通,柱形体二的侧壁上还开设有第二定位孔,第二定位孔和第二盲孔相连通。为了防止卡接件前移越位,所述辅助限位外圆面的外径略大于柱形体二的外径。为了保证前后锁定位置一致,提高配合度,所述一定位孔和第二定位孔的中心连线和柱形体一的轴线相平行。为了提高锁定的稳定性,所述柱形体二的侧壁上还开设有第三定位孔,第三定位孔和第二盲孔相连通,第三定位孔和第二定位孔大小形状相同且呈180°对称。本实用新型的有益效果是,本实用新型的新能源汽车母端接口快接高压连接器,与公端接口配合卡接使用,柱形体二上的一圈限位卡槽能够与公端接口上的凸起结构相配合,起到定位限位作用,柱形体二上凸圈上的定位卡槽和固定卡槽,能够进一步固定公端和母端的效果,防止母端和公端相对转动或偏转,提高稳定性,保证装配精度。汽车连接器的故障可能导致电子设备失效或性能下降。
通过本说明书公开的技术涉及连接器。背景技术:作为现有的连接器的一例,已知日本特表2012-511805号公报(下述专利文献1)记载的连接器组合体。该连接器组合体由如下构成:具有柔性闩锁的插头外侧壳体;与插头外侧壳体能滑动地连接的浮动闩锁;以及与插头外侧壳体嵌合的插座外侧壳体。浮动闩锁形成大致长方形,且内部被切口成大致长方形。在浮动闩锁的后方部设置有向下方突出的锁定突出部。在柔性闩锁设置有向上方突出的锁定爪部。通过浮动闩锁的锁定突出部抵接于柔性闩锁的锁定爪部,从而浮动闩锁卡止于柔性闩锁。另外,在插座外侧壳体设置有向上方突出的突起。通过该突起抵接于浮动闩锁的前方的内部壁,从而插座外侧壳体卡止于浮动闩锁。为了解除插座外侧壳体和插头外侧壳体的嵌合,首先解除浮动闩锁和柔性闩锁的卡止。接着,解除浮动闩锁和插座外侧壳体的卡止。这样,插座外侧壳体和插头外侧壳体的嵌合解除用两个动作进行。现有技术文献专利文献专利文献1:日本特表2012-511805号公报技术实现要素:发明要解决的课题但是,在对上述结构进一步追加保证嵌合位置的机构的情况下,需要另外对插头外侧壳体设置cpa(嵌合位置保障锁定)。在这样设置有cpa和闩锁两个功能的情况下。我们的连接器,简单易用,即插即用,无需复杂设置,省时省力。深圳新能源汽车高压连接器标准
汽车连接器在汽车电子系统中起着关键的作用。柳州电池连接器制造
老化)[mΩ]接触电阻(总电阻包括爬电电阻)全新[mΩ]接触电阻(总电阻包括爬电电阻)老化[mΩ]09安装、试验要求安装要求参照本规范第6章执行。试验要求参照GB/T12528-2008第,对电缆进行型式试验。具体试验项目见表7。表7电缆型式试验项目序号检验项目检验方法1导体直流电阻(20℃)在任意温度下测量1m长的电阻,按公式进行修正2热延伸试验(200±3)℃试验负载时间15min机械应力3导体断裂伸长率随机取10%或5根的导体4老化试验(158±2)℃/168h5耐酸碱性试验(23±2)℃/168h草酸溶液浸后做电压试验50Hz/工频交流电1min无击穿(23±2)℃/168h氢氧化钠溶液6护套层的吸水试验(70±2)℃/168h7标志连续性两个相同标志之间的距离不超过500mm8标志耐久性用浸水的棉花或布条擦试样10次不脱落9电缆燃烧的烟密度在规定条件下透光率不得低于80%10耐臭氧试验时间3小时,表面无裂纹,做浸水电压试验,不发生击穿11耐寒性试验(-40℃)低温卷曲试验电缆直径小于,试验后无裂纹,并作浸水电压无击穿低温拉伸试验电缆直径小于,断裂伸长率不得小于20%低温冲击试验验后无裂纹,并作浸水电压无击穿12刮磨试验护套加载13电压试验将试样浸入水中,端部路出150mm水温保持在。柳州电池连接器制造
接触电阻是连接器的关键电气性能参数之一。它反映了连接器接触件之间的导电性能。较低的接触电阻意味着更好的信号传输质量和更低的功率损耗。接触电阻主要受几个因素影响。首先是接触件的材料,如前面所述,使用金、银等贵金属镀覆的接触件通常具有较低的接触电阻。其次是接触压力,适当的接触压力可以使接触件之间的接触面...