Коннекторду ысыкка чыдамдуу кылган эмне?
Тактап айтканда, жылуулукка туруктуулук негизинен төмөнкү үч өлчөмгө көз каранды:
1. Жылуулоочу корпус материалы (пластик)
Бул туташтыргычтын "скелети", терминалдарды жана изоляцияны бекитүү үчүн жооптуу. Анын ысыкка туруктуулугу, адатта, Салыштырмалуу температура индекси (RTI) менен өлчөнөт, ал материалдын иштеши 100 000 сааттын ичинде 50% га төмөндөгөн температураны билдирет. RTI мааниси жогору материалдарды тандоо узак мөөнөттүү жылуулук картаюуга туруштук берүүнүн ачкычы болуп саналат.
Жогорку температурага чыдамдуу пластикалык материалдар төмөнкүлөрдү камтыйт:
LCP (суюк кристаллдык полимер): 290°C - 320°C температурага туруктуулугу менен эң жакшы жалпы көрсөткүчтөрдү сунуштайт, көбүнчө SMT компоненттеринде же жогорку температуралуу автомобиль чөйрөлөрүндө колдонулат.
PPS (полифенилен сульфиди): Жогорку катуулук жана өлчөмдүү туруктуулук, жылуулуктун бурмалануу температурасы болжол менен 260°C.
Жогорку температурадагы нейлон (мисалы, PA6T, PA46): Катуулугун жана ысыкка туруктуулугун тең салмактайт, болжол менен 260°C - 300°C температурага туруктуулук менен.
PBT (полибутилен терефталат): Кадимки ысыкка туруктуулук, болжол менен 230°C температурага туруктуулук, көбүнчө стандарттуу электрондук шаймандарда колдонулат.
2. Металл терминалдык материалдар (жез эритмелери)
Бул туташтыргычтын "нерви", ал электр тогун өткөрүүгө жооптуу. Жогорку температурада кадимки металлдар чыңалуунун релаксациясына жакын, бул байланыштын ийкемдүүлүгүнүн төмөндөшүнө алып келип, сигналдын үзгүлтүккө учурашына же каршылыктын жогорулашына алып келиши мүмкүн. Ошондуктан, чыңалуунун релаксациясына күчтүү туруктуулугу бар жез эритмелерин тандоо өтө маанилүү.
Бериллий жези: жезге салыштырмалуу эң сонун ийкемдүүлүк, чарчоого туруктуулук жана ысыкка туруктуулук, бул аны жогорку ишенимдүүлүккө, кеңири температурадагы колдонмолор үчүн идеалдуу тандоо кылат.
Фосфор колосу: Жезден катуураак, узак убакыт бою ийкемдүүлүктү сактоого жөндөмдүү, иштөө температурасы 300°F (болжол менен 149°C) төмөн болгон учурларда колдонулат.
3. Жалпы жылуулук башкаруу түзүмүнүн дизайны
Бул туташтыргычтын "температураны башкаруу системасы". Ток тарабынан пайда болгон Джоуль жылуулугу ички температуранын жогорулашынын негизги булагы болуп саналат жана жакшы түзүлүш жылуулукту натыйжалуу таркатып, ички температуранын өтө жогору болушуна жол бербейт.
Чоң аралыктын дизайны: Терминалдардын ортосундагы физикалык аралыкты көбөйтүү аба конвекциясы аркылуу жылуулуктун таркалышына жардам берет.
Жылуулуктун таркалышынын түзүлүшү: Кээ бир жогорку кубаттуулуктагы же жаңы энергиялуу унаа туташтыргычтары жылуулукту алып кетүү үчүн өткөрүмдүүлүктү жана конвекцияны колдонуп, металл корпусту же жылуулук раковиналарын колдонушат.
Туташтыргычтын ысыкка туруктуулугу материалдардын жана түзүлүштүн айкалышкан таасиринин натыйжасы болуп саналат:
Пластик негиз болуп саналат: ал туташтыргыч туруштук бере ала турган максималдуу айлана-чөйрө температурасын аныктайт (мисалы, жогорку температурадагы кайра ширетүүгө чыдай алабы же жокпу).
Металл - бул өзөк: ал туташтыргычтын жогорку температурада күйгүзүлгөн шарттарда узак убакыт бою ишенимдүү ийкемдүү байланышты сактай алабы же жокпу, аныктайт.
Түзүлүш маанилүү: ал ички жылуулуктун топтолуу ылдамдыгын аныктайт, акырында иш жүзүндөгү иштөө температурасына таасир этет.















