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气隙击穿是高电压电连接器设计要解决的主要问题,气隙击穿与连接器的爬电距离、材料的介电强度、插孔接合面压力及电极表面形状等有关。文章对超小型矩形六芯高电压电连接器的设计原理、总体设计、界面设计、接触件设计、灌封等进行了论述。 相似文献
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用半波长替代法进行射频同轴连接器电压驻波比测量时,测得一对连接器的电压驻波比后,为何要估算单个连接器的电压驻波比?本文回答了这一问题,并讨论了单个连接器电压驻波比和一对连接器电压驻波比之间的定量关系。 相似文献
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本文主要研究当电子系统受到信号干扰而产生远高于工作电压的浪涌电压时,作为电气连接关键元件的电连接器如何具备防浪涌电压功能才能保证系统间工作信号的正常传输.在对典型浪涌电压波形分析之后,提出了采取三级防护措施,以抑制浪涌电压,并结合电连接器结构特点设计浪涌电压模块并进行整体结构设计.最后通过试验证明,该连接器能有效抑制750V(150A峰值)浪涌电压,并具备防浪涌信号冲击的能力. 相似文献
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介绍了高压电连接器的结构特征和工作原理,以及在产品设计中所采用的技术手段和方法。高压电连接器的理论、工艺、材料和过程控制的研究,是设计高性能高压电连接器的基础。高压电连接器在整个工作寿命期间都要耐受稳态或瞬态高电压,因此,高压电连接器的设计在技术上不仅要考虑材料的绝缘性能和插合界面的密封性,还要考虑在综合环境条件下的耐电压性能。另外,利用ANSYS仿真软件对电力场的分布进行计算和模拟,有助于优化设计和提高产品性能的可靠性。 相似文献
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本文介绍了用双连接器法测试射频连接器电压驻波比的测试理论,并通过大量的试验数据验证,确定只有同批次同型号的连接器可以采用双连接器法进行换算,并需要用修正系数进行修正,对于不同极性连接器,不能采用双连接器公式进行换算,该研究成果对指导双连接器法测试电压驻波比测试,特别是对指导两个连接器串联测试电压驻波比具有指导意义。 相似文献
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随着数字化信息的快速发展,耐环境框架面板组合式矩形电连接器的需求应运而生,如何研制出满足各种机柜应用的矩形电连接器就成为国内连接器工程研究中亟待解决的重大课题.本文根据系统应用情况,开展相关技术方案研究,提出了真空高电压高密度多芯绝缘安装板结构设计、多规格接触件集成设计、防结露结构设计、大芯数连接器低插拔力设计技术,以... 相似文献
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本文阐述了微波器件的电压驻波比和反射系数,测量射频同轴连接器电压驻波比的意义。介绍了测量射频同轴连接器电压驻波比的测量方法。 相似文献
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降低射频同轴连接器电压驻波比的方法探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
本文从分析影响射频同轴连接器电压驻波比(VSWR)的因素入手,对在新产品设计,老产品改造和生产过程中如何降低射频同轴连接器的VSWR的途径和措施进行了探讨,以期取得用户满意. 相似文献
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同轴电缆组件与同轴连接器回波性能的改善 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对电缆组件进行时域分析(TDR),得出了同轴连接器内部的阻抗匹配不一致,导致电缆组件回波值偏高。采用CST一边进行模拟分析连接器内部的结构,一边修改连接器各结构以降低电压驻波比。试验采用改进的连接器组装同轴电缆组件,采用网络分析仪测试,电压驻波比均能满足预定的要求。因此,改进连接器内部各结构,调整内外径比例,对同轴电缆组件的VSWR性能的改善有直接的影响。 相似文献
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对电连接器绝缘电阻测试、耐电压测试进行了概述;分析了传统上多芯电连接器绝缘测试存在的问题;提出了多芯连接器接触件之间和接触件与壳体之间绝缘的二次测试方法。 相似文献
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《机电元件》2005,25(4):57-58
·研究与设计·电连接器可靠性设计探讨……陈学永,董文亮(1-3)JG—49F型大功率直流固体继电器设计……………………………………梅敬军,凌闯(1-10)如何提高射频连接器耐射频高电位电压能力………………………………王凤,胡济顺(1-12)振动对连接器触点的影响…贺占平,许良军(1-15)电连接器用集束式多弹性接点接触件的设计…………………………………………彭战良(1-19)JRC—28M型电磁继电器可靠性设计与工艺………………………刘六五,吴祥生,徐奎(1-23)无源交调干扰(PIMI)的产生与预防———射频连接器低PIM设计…………………李明德(… 相似文献
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本文分析了热插拔过程中所产生的浪涌电流或电弧的危害。对如何设计支持热插拔的连接器,提出了利用连接器针脚分级的方法设计轻负荷系统热插拔连接器和对连接器插针和插孔进行特殊处理来设计重负荷系统热插拔连接器的设计思路。 相似文献
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高压连接器在各行各业中得到了越来越广泛的应用,随着连接器小型化的要求,对高压连接器的设计制造和材料的选择提出了更高的要求,本文通过介绍两款我司制造的小型2芯高压连接器,阐述了高压连接器的设计原理及设计制造过程中需注意的事项。 相似文献
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故障现象:开机后,液晶显示器LCD无显示。分析与检修:LCD无显示的主要原因是无+5 V电压。主控板1的+5 V电压由低压电源提供,因此主要应检查低压电源。低压电源共输出+5 V、+12 V和+24 V三路电压。首先检查低压电源板上的连接器J152的①、②脚,若有+5 V电压则应检查电源与主控板1之间的连接器J152,以及主控板1与操作面板之间的连接器J17。 相似文献