Konnektoru istiliyədavamlı edən nədir?
Xüsusilə, istilik müqaviməti əsasən aşağıdakı üç ölçüdən asılıdır:
1. İzolyasiyaedici korpus materialı (plastik)
Bu, terminalları və izolyasiyanı bərkitməkdən məsul olan konnektorun "skeletidir". Onun istilik müqaviməti adətən Nisbi Temperatur İndeksi (RTI) ilə ölçülür ki, bu da materialın performansının 100.000 saat ərzində 50% azaldığı temperaturu təmsil edir. Yüksək RTI dəyəri olan materialların seçilməsi uzunmüddətli istilik qocalmasına qarşı durmağın açarıdır.
Yüksək temperatura davamlı plastik materiallara aşağıdakılar daxildir:
LCP (Maye Kristal Polimer): 290°C - 320°C temperatur müqaviməti ilə ən yaxşı ümumi performans təklif edir və tez-tez SMT komponentlərində və ya yüksək temperaturlu avtomobil mühitlərində istifadə olunur.
PPS (Polifenilen Sulfid): Yüksək sərtlik və ölçülü stabillik, təxminən 260°C istilik deformasiyası temperaturu ilə.
Yüksək temperaturlu neylon (məsələn, PA6T, PA46): Təxminən 260°C - 300°C temperatur müqaviməti ilə möhkəmliyi və istiliyə davamlılığı tarazlaşdırır.
PBT (Polibutilen Tereftalat): Normal istilik müqaviməti, təxminən 230°C temperatur müqaviməti ilə, standart elektron cihazlarda geniş istifadə olunur.
2. Metal Terminal Materialları (Mis Ərintiləri)
Bu, elektrik cərəyanının keçirilməsindən məsul olan konnektorun "siniridir". Yüksək temperaturda adi metallar gərginliyin azalmasına meyllidir ki, bu da təmas elastikliyinin azalmasına, siqnalın kəsilməsinə və ya müqavimətin artmasına səbəb ola bilər. Buna görə də, gərginliyin azalmasına güclü müqavimət göstərən mis ərintilərini seçmək çox vacibdir.
Berilyum Mis: Pirinçlə müqayisədə əla elastiklik, üstün yorğunluq müqaviməti və istiliyə davamlılıq, yüksək etibarlılıq və geniş temperatur tətbiqləri üçün ideal seçimdir.
Fosfor Bürünc: Pirinçdən daha sərtdir, elastikliyini daha uzun müddət saxlaya bilir, işləmə temperaturunun 300°F-dən (təxminən 149°C) aşağı olduğu hallarda adətən istifadə olunur.
3. Ümumi İstilik İdarəetmə Quruluşunun Dizaynı
Bu, konnektorun "temperatur nəzarət sistemi"dir. Cərəyanın yaratdığı Coul istiliyi daxili temperaturun yüksəlməsinin əsas mənbəyidir və yaxşı bir quruluş istiliyi effektiv şəkildə dağıda bilər və daxili temperaturun çox yüksək olmasının qarşısını alır.
Geniş məsafə dizaynı: Terminallar arasındakı fiziki məsafənin artırılması hava konveksiyası vasitəsilə istiliyin yayılmasına kömək edir.
İstilik yayma quruluşu: Bəzi yüksək güclü və ya yeni enerjili nəqliyyat vasitələrinin konnektorları istiliyi aparmaq üçün keçiricilik və konveksiyadan istifadə edərək metal korpus və ya istilik radiatorları qəbul edir.
Birləşdiricinin istilik müqaviməti materialların və strukturun birgə təsirinin nəticəsidir:
Plastik təməldir: o, konnektorun tab gətirə biləcəyi maksimum ətraf mühit temperaturunu müəyyən edir (məsələn, yüksək temperaturlu reflow lehimləməsinə tab gətirə bilib-bilməməsi).
Metal əsasdır: konnektorun yüksək temperaturda işə salınma şəraitində uzun müddət etibarlı elastik təması saxlaya bilib-bilməyəcəyini müəyyən edir.
Struktur əsasdır: daxili istilik yığılma sürətini müəyyən edir və nəticədə faktiki işləmə temperaturuna təsir göstərir.















