ಕನೆಕ್ಟರ್ ಶಾಖ-ನಿರೋಧಕವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಶಾಖ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ:
1. ನಿರೋಧಕ ವಸತಿ ವಸ್ತು (ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್)
ಇದು ಕನೆಕ್ಟರ್ನ "ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ"ವಾಗಿದ್ದು, ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೋಧನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಶಾಖ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಪೇಕ್ಷ ತಾಪಮಾನ ಸೂಚ್ಯಂಕ (RTI) ನಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು 100,000 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು 50% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ RTI ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಉಷ್ಣ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ-ತಾಪಮಾನದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿವೆ:
LCP (ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾಲಿಮರ್): 290°C - 320°C ತಾಪಮಾನದ ಪ್ರತಿರೋಧದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ SMT ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ-ತಾಪಮಾನದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಪಿಎಸ್ (ಪಾಲಿಫಿನಿಲೀನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್): ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ಆಯಾಮದ ಸ್ಥಿರತೆ, ಸುಮಾರು 260°C ಶಾಖದ ವಿರೂಪ ತಾಪಮಾನದೊಂದಿಗೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ-ತಾಪಮಾನದ ನೈಲಾನ್ (PA6T, PA46 ನಂತಹವು): ಸುಮಾರು 260°C - 300°C ತಾಪಮಾನದ ಪ್ರತಿರೋಧದೊಂದಿಗೆ, ಗಡಸುತನ ಮತ್ತು ಶಾಖ ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಿಬಿಟಿ (ಪಾಲಿಬ್ಯುಟಿಲೀನ್ ಟೆರೆಫ್ಥಲೇಟ್): ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಖ ನಿರೋಧಕತೆ, ಸುಮಾರು 230°C ತಾಪಮಾನ ನಿರೋಧಕತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಲೋಹದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವಸ್ತುಗಳು (ತಾಮ್ರ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು)
ಇದು ಕನೆಕ್ಟರ್ನ "ನರ"ವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಒತ್ತಡ ಸಡಿಲಿಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಡಚಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒತ್ತಡ ಸಡಿಲಿಕೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಾಮ್ರ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಬೆರಿಲಿಯಮ್ ತಾಮ್ರ: ಹಿತ್ತಾಳೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಉತ್ತಮ ಆಯಾಸ ನಿರೋಧಕತೆ ಮತ್ತು ಶಾಖ ನಿರೋಧಕತೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ವಿಶಾಲ-ತಾಪಮಾನದ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಫಾಸ್ಫರ್ ಕಂಚು: ಹಿತ್ತಾಳೆಗಿಂತ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತಾಪಮಾನವು 300°F (ಸರಿಸುಮಾರು 149°C) ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಷ್ಣ ನಿರ್ವಹಣಾ ರಚನೆ ವಿನ್ಯಾಸ
ಇದು ಕನೆಕ್ಟರ್ನ "ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ." ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಜೌಲ್ ಶಾಖವು ಆಂತರಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ರಚನೆಯು ಶಾಖವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ, ಆಂತರಿಕ ತಾಪಮಾನವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಅಂತರ ವಿನ್ಯಾಸ: ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಭೌತಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ಶಾಖದ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಾಖ ಪ್ರಸರಣ ರಚನೆ: ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯ ವಾಹನ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಲೋಹದ ಕವಚ ಅಥವಾ ಶಾಖ ಸಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಶಾಖವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ವಹನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.
ಕನೆಕ್ಟರ್ನ ಶಾಖ ಪ್ರತಿರೋಧವು ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ಸಂಯೋಜಿತ ಪರಿಣಾಮದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ:
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ: ಇದು ಕನೆಕ್ಟರ್ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಪರಿಸರ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ-ತಾಪಮಾನದ ರಿಫ್ಲೋ ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದುಯೇ).
ಲೋಹವು ಮೂಲ ತತ್ವವಾಗಿದೆ: ಇದು ಕನೆಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಪವರ್-ಆನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ರಚನೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ: ಇದು ಆಂತರಿಕ ಶಾಖದ ಶೇಖರಣೆಯ ದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.















