
Trois représentations de base de connecteur femelle rj45 connecteurs Les performances de base des connecteurs peuvent être divisées en trois catégories : Les performances de base des connecteurs peuvent être divisées en trois catégories : performances mécaniques, performances électriques et performances environnementales. 1. Propriétés mécaniques En ce qui concerne la fonction de connexion, la force d'insertion est une propriété mécanique importante. La force d'insertion est divisée en force d'insertion et en force d'extraction (la force d'extraction est également appelée force de séparation), et les exigences des deux sont différentes. Il existe des réglementations sur la force d'insertion maximale et la force de séparation minimale dans les normes pertinentes, ce qui montre que du point de vue de l'utilisation, la force d'insertion doit être faible (il existe donc des structures à faible force d'insertion LIF et sans force d'insertion ZIF), et si la force de séparation est trop petite, cela affectera la fiabilité du contact. Une autre propriété mécanique importante est la durée de vie mécanique du connecteur. La durée de vie mécanique est en fait un indice de durabilité, appelé fonctionnement mécanique dans la norme nationale GB5095. Il prend une insertion et une extraction comme cycle, et juge si le connecteur peut normalement terminer sa fonction de connexion (telle que la valeur de résistance de contact) après le cycle d'insertion et d'extraction spécifié. La force d'insertion et la durée de vie mécanique du connecteur sont liées à la structure de contact (pression positive), à la qualité du revêtement de la partie de contact (coefficient de frottement de glissement) et à la précision dimensionnelle (alignement) de la disposition des contacts. 2. Propriétés électriques Les principales propriétés électriques du connecteur comprennent la résistance de contact, la résistance d'isolement et la rigidité diélectrique. ① Résistance de contact Les connecteurs électriques de haute qualité doivent avoir une résistance de contact faible et stable. La résistance de contact des connecteurs varie de quelques milliohms à plusieurs dizaines de milliohms. ② La résistance d'isolement est un indice permettant de mesurer les performances d'isolation entre les contacts du connecteur électrique et entre les contacts et la coque, et son ordre de grandeur va de centaines de mégohms à des milliers de mégohms. ③ La rigidité diélectrique, ou tension de tenue, tension de tenue moyenne, est la capacité de caractériser la tension de test nominale entre les contacts du connecteur ou entre les contacts et la coque. ④ Autres propriétés électriques. L'atténuation des fuites d'interférences électromagnétiques consiste à évaluer l'effet de protection contre les interférences électromagnétiques du connecteur, et l'atténuation des fuites d'interférences électromagnétiques consiste à évaluer l'effet de protection contre les interférences électromagnétiques du connecteur, généralement testé dans la plage de fréquences de 100 MHz à 10 GHz. Pour les connecteurs coaxiaux RF, il existe également des indicateurs électriques tels que l'impédance caractéristique, la perte d'insertion, le coefficient de réflexion et le rapport d'ondes stationnaires de tension (VSWR). En raison du développement de la technologie numérique, afin de connecter et de transmettre des signaux d'impulsions numériques à grande vitesse, un nouveau type de connecteur, c'est-à-dire un connecteur de signal à grande vitesse, est apparu. Parallèlement, en termes de performances électriques, en plus de l'impédance caractéristique, de nouveaux indicateurs électriques sont également apparus. , tels que la diaphonie (diaphonie), le délai de transmission (retard), le décalage temporel (skew), etc. présente, la température maximale de fonctionnement du connecteur est de 200°C (sauf pour quelques connecteurs spéciaux haute température), et la température minimale est de -65°C. Étant donné que le courant génère de la chaleur au point de contact lorsque le connecteur fonctionne, ce qui entraîne une élévation de température, on pense généralement que la température de fonctionnement doit être égale à la somme de la température ambiante et de l'élévation de température du contact. Dans certaines spécifications, le maximum
l'échauffement autorisé par le connecteur sous le courant nominal de fonctionnement est clairement spécifié. ② L'intrusion de résistance à l'humidité affectera les performances d'isolation de la connexion h et corrodera les pièces métalliques. Les conditions de test de chaleur humide constante sont une humidité relative de 90 % à 95 % (selon les spécifications du produit, jusqu'à 98 %), une température de +40 ± 20 °C et la durée du test est spécifiée par le produit, au moins 96 heures. Le test de chaleur humide alternée est plus sévère. ③ Résistance au brouillard salin Lorsque le connecteur fonctionne dans un environnement contenant de l'humidité et du sel, la couche de traitement de surface de sa structure métallique et de ses contacts peut produire une corrosion galvanique, ce qui affectera les propriétés physiques et électriques du connecteur. Afin d'évaluer la capacité des connecteurs électriques à résister à cet environnement, un essai au brouillard salin est spécifié. Il suspend le connecteur dans une chambre d'essai à température contrôlée, le pulvérise avec une concentration spécifiée de solution de chlorure de sodium avec de l'air comprimé pour former une atmosphère de brouillard salin, et son temps d'exposition est spécifié par la spécification du produit, qui est d'au moins 48 heures. ④ Résistance aux vibrations et aux chocs Les vibrations et les chocs sont des propriétés importantes des connecteurs électriques, particulièrement importantes dans des environnements d'application spéciaux tels que l'aviation et l'aérospatiale, le transport ferroviaire et routier, il s'agit de tester la robustesse de la structure mécanique du connecteur électrique et la fiabilité de contact électrique important indicateur de sexe. Il existe des réglementations claires dans les méthodes d'essai pertinentes. Lors de l'essai de choc, l'accélération maximale, la durée et la forme de l'impulsion de choc, ainsi que le temps d'interruption de la continuité électrique doivent être spécifiés. ⑤ Autres propriétés environnementales Selon les exigences d'utilisation, les autres propriétés environnementales des connecteurs électriques incluent l'étanchéité (fuite d'air, pression de liquide), l'immersion dans les liquides (résistance à des liquides spécifiques), la basse pression d'air, etc.
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